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随着通信抗干扰技术的发展以及跳频通信、直接扩频通信等新的通信方式不断改进,一些传统的通信干扰技战术就失去了作用。针对这种情况,论文提出了采用频段跳扰技术来丰富通信干扰方法,用频段跳扰战术来丰富通信干扰策略,进而提高干扰机干扰效率,从设备利用效率方面解决通信干扰机拦阻式干扰最大带宽不能满足拦阻通信频段带宽的问题以及干扰机干扰功率的不足问题。本论文通过对频段跳扰作用机理的研究,将有助于进一步丰富干扰策略,推动通信干扰技术的发展。频段跳扰可用一部干扰机同时干扰多个相邻或间隔频段的通信信号,可有效缓解电子战中目标数众多而干扰资源不足的矛盾。频段跳扰是一种非相关干扰,其来源于拦阻干扰、多目标干扰和跳频通信技术,其优点同拦阻式干扰一样,不需要太多通信信号的先验知识,用一部干扰机就可以实现同时干扰多个相邻或间隔频段的通信信号。论文针对频段跳扰干扰定频通信系统、直接序列扩频通信系统和跳频通信系统的干扰效果进行了研究,将其与带宽噪声干扰和部分频段干扰的干扰效果进行了比较。针对频段跳扰对跳频信号的干扰进行了研究,并利用SIMULINK建立了仿真模型对理论计算的结果进行了仿真试验。相比拦阻式干扰而言,频段跳扰不仅可以实现宽带干扰且频段可以跨越跳变,还具有干扰功率更集中、干扰方式更加灵活、通过设置保护频段供己方通信不受影响等特点;相比较多目标干扰而言,它可以对一定频段实现拦阻式干扰。由于通信装备相对于通信干扰装备较为容易获得,使得通信装备的数量大大超过通信对抗装备,加之各种通信技术快速发展,使通信干扰难度进一步加大。频段跳扰可用一部干扰机同时干扰多个相邻或间隔频段的通信信号,可有效缓解电子战中目标数众多而干扰资源不足的矛盾。论文提出了一种新的低噪比直扩信号的检测方法,对直扩信号进行较准确的检测,对信号的有无有了较为准确的判断,提高探测信号检测精确度的效果,补充了现有检测方法的不足。在此基础上,论文通过战术计算,对具备频段跳扰的干扰机的地面配置、空中配置和多机协同作战时的战术运用方法进行了研究,并给出了关于频段跳扰运用时机的建议。频段带宽、干扰机带宽以及频段跳变速度如何能够对付不同跳速和宽带的跳频系统在论文中研究不够,下一步将对这些内容进行针对性的研究,以提升干扰机的性能。