CN111077504B - 高斯1比特混合干扰信号生成方法、装置、设备及介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种高斯1比特混合干扰信号生成方法、装置、设备及介质,该方法包括:在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号;对所述欺骗干扰信号进行基于预设多个高斯时变阈值的一比特量化处理,得到混合干扰信号;将所述混合干扰信号发送给所述预设雷达的接收机。本发明解决现有干扰信号产生过程中存在计算复杂、运算时间过长,干扰信号的干扰性差等影响干扰信号生成成本的技术问题。
Description
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,尤其涉及一种高斯1比特混合干扰信号生成方法、装置、设备及介质。
背景技术
目前,常常需要对SAR(合成孔径雷达)产生逼真的虚假目标即干扰信号(欺骗干扰目标),从而扰乱合成孔径雷达对真实信号的获取与决策,然而,现有干扰信号产生过程中存在计算复杂、运算时间过长,干扰信号的干扰性差等影响干扰信号生成成本的技术问题。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种高斯1比特混合干扰信号生成方法、装置、设备及介质,旨在解决现有干扰信号产生过程中存在计算复杂、运算时间过长,干扰信号的干扰性差等影响干扰信号生成成本的技术问题。
为实现上述目的,本发明实施例提供一种高斯1比特混合干扰信号生成方法,所述高斯1比特混合干扰信号生成方法包括:
在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号;
对所述欺骗干扰信号进行基于预设多个高斯时变阈值的一比特量化处理,得到混合干扰信号;
将所述混合干扰信号发送给所述预设雷达的接收机。
可选地,所述在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号步骤包括:
在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,确定预设雷达信号对应的真实目标点与预设虚假目标点之间的目标距离;
根据所述目标距离,确定所述预设雷达信号的延时调制时间;
根据所述延时调制时间,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号。
可选地,所述确定预设雷达信号对应的真实目标点与预设虚假目标点之间的目标距离步骤包括:
确定预设雷达信号对应的真实目标点分别与多个预设虚假目标点之间的目标距离,其中,所述多个预设虚假目标点之间存在预设关联关系。
可选地,所述将所述混合干扰信号发送给所述预设雷达的接收机步骤之后包括:
确定预设干扰识别机能否识别所述混合干扰信号;
若所述预设干扰识别机不能识别所述混合干扰信号时,对所述目标距离以及所述预设关联关系进行调整处理。
可选地,所述在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行第一延时调制和第一相位调制处理,得到欺骗干扰信号步骤包括:
在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行基于预设多个单频时变阈值的一比特量化处理,得到单频噪声信号;
对所述单频噪声信号进行第一延时调制和第一相位调制处理,得到欺骗干扰信号。
可选地,所述对所述欺骗干扰信号进行基于预设多个高斯时变阈值的一比特量化处理,得到混合干扰信号步骤包括:
获取任一时刻所述欺骗干扰信号的目标信号值,并从所述预设多个高斯时变阈值中选取所述任一时刻对应的预设目标高斯时变阈值;
将所述目标信号值与所述预设目标高斯时变阈值进行大小比较,得到目标一比特量化值;
获取其他时刻对应的其他一比特量化值,根据所述目标一比特量化值与所述其他一比特量化值,得到混合干扰信号。
可选地,所述将所述目标信号值与所述预设目标高斯时变阈值进行大小比较,得到目标一比特量化值步骤包括:
提取所述目标信号值中的目标信号实部值,将所述目标信号实部值与所述预设目标高斯时变阈值的实部子阈值进行第一大小比较,得到第一比较结果;
提取所述目标信号值中的目标信号虚部值,将所述目标信号虚部值与所述预设目标高斯时变阈值的虚部子阈值进行第二大小比较,得到第二比较结果;
根据所述第一比较结果以及所述第二比较结果,得到目标一比特量化值。
本发明还提供一种高斯1比特混合干扰信号生成装置,所述高斯1比特混合干扰信号生成装置包括:
截获模块,用于在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号;
处理模块,用于对所述欺骗干扰信号进行基于预设多个高斯时变阈值的一比特量化处理,得到混合干扰信号;
发送模块,用于将所述混合干扰信号发送给所述预设雷达的接收机。
可选地,所述截获模块包括:
第一截获单元,用于在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,确定预设雷达信号对应的真实目标点与预设虚假目标点之间的目标距离;
确定单元,用于根据所述目标距离,确定所述预设雷达信号的延时调制时间;
第一延时调制和相位调制处理单元,用于根据所述延时调制时间,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号。
可选地,所述第一截获单元包括:
确定子单元,用于确定预设雷达信号对应的真实目标点分别与多个预设虚假目标点之间的目标距离,其中,所述多个预设虚假目标点之间存在预设关联关系。
可选地,所述高斯1比特混合干扰信号生成装置还包括:
确定模块,用于确定预设干扰识别机能否识别所述混合干扰信号;
调整模块,用于若所述预设干扰识别机不能识别所述混合干扰信号时,对所述目标距离以及所述预设关联关系进行调整处理。
可选地,所述截获模块包括:
第二截获单元,用于在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行基于预设多个单频时变阈值的一比特量化处理,得到单频噪声信号;
第二延时调制和相位调制处理单元对所述单频噪声信号进行第一延时调制和第一相位调制处理,得到欺骗干扰信号。
可选地,所述处理模块包括:
第一获取单元,用于获取任一时刻所述欺骗干扰信号的目标信号值,并从所述预设多个高斯时变阈值中选取所述任一时刻对应的预设目标高斯时变阈值;
比较单元,用于将所述目标信号值与所述预设目标高斯时变阈值进行大小比较,得到目标一比特量化值;
第二获取单元,用于获取其他时刻对应的其他一比特量化值,根据所述目标一比特量化值与所述其他一比特量化值,得到混合干扰信号。
可选地,所述比较单元包括:
第一提取子单元,用于提取所述目标信号值中的目标信号实部值,将所述目标信号实部值与所述预设目标高斯时变阈值的实部子阈值进行第一大小比较,得到第一比较结果;
第二提取子单元,用于提取所述目标信号值中的目标信号虚部值,将所述目标信号虚部值与所述预设目标高斯时变阈值的虚部子阈值进行第二大小比较,得到第二比较结果;
获取子单元,用于根据所述第一比较结果以及所述第二比较结果,得到目标一比特量化值。
本发明还提供一种介质,所述介质上存储有高斯1比特混合干扰信号生成程序,所述高斯1比特混合干扰信号生成程序被处理器执行时实现如上述的高斯1比特混合干扰信号生成方法的步骤。
本发明在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号;对所述欺骗干扰信号进行基于预设多个高斯时变阈值的一比特量化处理,得到混合干扰信号;将所述混合干扰信号发送给所述预设雷达的接收机。在本申请中,在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,并对该预设雷达信号先后进行第一延时的调制处理以及预设多个高斯时变阈值的一比特量化处理,而对预设雷达信号进行延时调制和相位调制产生欺骗干扰,对欺骗干扰后的预设雷达信号进行基于高斯时变阈值的一比特量化,产生高斯噪声干扰,也即,同时产生两种干扰,提升了干扰强度,且由于基于高斯时变阈值一比特量化技术对预设雷达信号进行干扰调制,降低了干扰产生过程的计算复杂度和运算时间,进而实现降低干扰信号生成的生成成本。
附图说明
图1为本发明高斯1比特混合干扰信号生成方法第一实施例的流程示意图;
图2为本发明高斯1比特混合干扰信号生成方法第二实施例中在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号的步骤的细化流程示意图;
图3是本发明实施例方法涉及的硬件运行环境的设备结构示意图;
图4为本发明高斯1比特混合干扰信号生成方法涉及的第一场景示意图;
图5为本发明高斯1比特混合干扰信号生成方法涉及的第二场景示意图;
图6为本发明高斯1比特混合干扰信号生成方法涉及的第三场景示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明提供一种高斯1比特混合干扰信号生成方法,在高斯1比特混合干扰信号生成方法一实施例中,参照图1,所述高斯1比特混合干扰信号生成方法包括:
步骤S10,在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号;
步骤S20,对所述欺骗干扰信号进行基于预设多个高斯时变阈值的一比特量化处理,得到混合干扰信号;
步骤S30,将所述混合干扰信号发送给所述预设雷达的接收机。
具体步骤如下:
步骤S10,在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号;
需要说明的是,在本实施例中,高斯1比特混合干扰信号生成方法应用于干扰机,该干扰机从属于高斯1比特混合干扰信号生成设备,由于预设雷达信号可以是脉冲波信号以及连续波信号等类型,因而,混合干扰信号也可以是脉冲波信号以及连续波信号等类型,在本实施例中,在通过预设雷达信号的侦测器检测到预设雷达信号,截获该预设雷达信号,在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号,在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,可以首先获取该预设雷达信号的目标类型,然后根据该预设雷达信号的目标类型(目标类型不同,虚假场景不同,确定不同的延时调制和相位调制处理策略),再针对性对该目标类型的预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号。
具体地,合成孔径雷达SAR(预设雷达)向干扰机发射线性调频脉冲信号(预设雷达信号),若脉冲的持续时间为Tr,假设在Tr内的某一时刻为tr,线性调频脉冲信号的频率以载波频率fc为中心,随着tr的增加而增大,其变化率为γ,rect()为信号矩形包络,j为虚数,则预设雷达信号s0(tr)可以用如下公式表示:
干扰机对接收到的雷达信号s0(tr)进行延时调制和相位调制,产生欺骗干扰信号即是欺骗干扰信号。
其中,参照图2,所述在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号步骤包括:
步骤S11,在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,确定预设雷达信号对应的真实目标点与预设虚假目标点之间的目标距离;
步骤S12,根据所述目标距离,确定所述预设雷达信号的延时调制时间;
步骤S13,根据所述延时调制时间,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号。
本实施例即是得到欺骗干扰信号(欺骗干扰信号)的具体方式,也即干扰机接收到线性调频信号后,首先获取预存的线性调频信号对应的真实目标点与预设虚假目标点之间的目标距离(可以为多个),如该目标距离可以为50米或者100米等,在确定目标距离后,根据所述目标距离,确定所述预设雷达信号的延时调制时间,具体地,若R为虚假目标点与真实目标点之间的目标距离,假设真实目标点在原点,c为真空中的光速,则目标距离与延时调制时间td的关系表示如下:
td=2R/c
在得到延时调制时间后,根据所述延时调制时间,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号,即欺骗干扰信号s1(tr)可以用如下公式表示:
其中,需要说明的是,tr-td指的是延时调制,而exp(j2πfc(tr-td)exp(jπr(tr-td)2)指的是相位调制。
其中,所述确定预设雷达信号对应的真实目标点与预设虚假目标点之间的目标距离步骤包括:
步骤S111,确定预设雷达信号对应的真实目标点分别与多个预设虚假目标点之间的目标距离,其中,所述多个预设虚假目标点之间存在预设关联关系。
在本实施例中,针对同一个预设雷达信号,是存在多个预设虚假目标点的,因而对应产生多个混合干扰信号,具体地,获取预设的预设雷达信号对应的真实目标点分别与多个预设虚假目标点之间的目标距离,其中,所述多个预设虚假目标点之间存在预设关联关系,该预设关联关系可以是相邻的预设虚假目标点之间的距离不是等距而是成比例变化的,例如,相邻的预设虚假目标点之间的距离不是都为50而是为20,40,60等,因而,提高混合干扰信号的识别难度,当然,预设关联关系还可以是其他类型并存储在预设配置文件中,在此不做具体说明。
步骤S20,对所述欺骗干扰信号进行基于预设多个高斯时变阈值的一比特量化处理,得到混合干扰信号;
在得到欺骗干扰信号或者欺骗干扰信号后,对所述欺骗干扰信号进行基于预设多个高斯时变阈值的量化处理,得到混合干扰信号,其中,在得到欺骗干扰信号或者欺骗干扰信号后,对所述欺骗干扰信号进行基于预设多个高斯时变阈值的量化处理,得到混合干扰信号的作用在于:一是减少干扰信号生成过程中的计算量(由于现有信号是以二进制的形式体现的,一比特量化处理后的原始信号能够保留该原始信号的特性),二是构成多重干扰(具体包括高斯噪声干扰与欺骗干扰结合)。
其中,所述在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行第一延时调制和第一相位调制处理,得到欺骗干扰信号步骤包括:
步骤A1,在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行基于预设多个单频时变阈值的一比特量化处理,得到单频噪声信号;
步骤A2,对所述单频噪声信号进行第一延时调制和第一相位调制处理,得到欺骗干扰信号。
在本实施例中,一共进行了两次一比特量化,和一次欺骗干扰。首先利用一比特量化截获雷达发射信号(也即是对截获的预设雷达信号进行一比特量化,这里的一比特量化可以是基于预设多个单频时变阈值的,以得到单频噪声信号),对所述单频噪声信号进行第一延时调制和第一相位调制处理以产生虚假目标(得到欺骗干扰信号),最后再将欺骗干扰信号进行一比特量化(由于预设雷达信号已经基于单频时变阈值进行一比特量化,这里选用基于高斯时变阈值进行一比特量化)并转发给雷达接收机。
在本实施例中,基于噪声干扰(单频的)+欺骗干扰+噪声干扰(高斯的),实现多重干扰,以提升干扰效率。
所述对所述欺骗干扰信号进行基于预设多个高斯时变阈值的一比特量化处理,得到混合干扰信号步骤包括:
步骤S21,获取任一时刻所述欺骗干扰信号的目标信号值,并从所述预设多个高斯时变阈值中选取所述任一时刻对应的预设目标高斯时变阈值;
步骤S22,将所述目标信号值与所述预设目标高斯时变阈值进行大小比较,得到目标一比特量化值;
步骤S23,获取其他时刻对应的其他一比特量化值,根据所述目标一比特量化值与所述其他一比特量化值,得到混合干扰信号。
在本实施例中,获取任一时刻所述欺骗干扰信号的目标信号值,并从所述预设多个高斯时变阈值中选取所述任一时刻对应的预设目标高斯时变阈值(高斯时变阈值可以由预设模拟振荡器直接生成的针对欺骗干扰信号的某一虚假场景或者不同虚假场景的阈值,其产生的成本与复杂度远小于需要预先计算、高精度存储、实时查表重现的随机时变阈值),将所述目标信号值与所述预设目标高斯时变阈值进行大小比较,得到第一比特量化值(若目标信号值大于预设目标高斯时变阈值,第一比特量化值可以为0,若小于,可以为1),获取多个其他预设高斯时变阈值,该其他预设高斯时变阈值与预设目标高斯时变阈值hs(tr)服从期望为0,方差为δ2高斯分布hnm~N(0,δ2),预设高斯时变阈值的概率密度为:
根据多个其他预设高斯时变阈值,获取其他时刻对应的与所述预设目标高斯时变阈值关联的其他第二比特量化值,根据所述第一比特量化值与所述其他第二比特量化值,得到混合干扰信号。
需要说明的是,由于欺骗干扰信号通常为复数据形式,因此一比特量化(1-bit量化)的过程也需要分别针对欺骗干扰信号的实部与虚部进行,假设s1(tr)为欺骗干扰信号的目标信号值,hs(tr)为预设目标高斯时变阈值,则量化过程即是得到混合干扰信号过程可表示为:
s1(tr)=[sign(s1(tr)-hs(tr))+jsign(s1(tr)-hs(tr))]
步骤S30,将所述混合干扰信号发送给预设雷达接收机。
在得到混合干扰信号(如图4所示,不包含预设雷达信号)后,将所述混合干扰信号发送给预设雷达接收机。
在本实施例中,在得到混合干扰信号后,将所述混合干扰信号发送给预设雷达的接收机,该预设雷达的接收机会同时接收到预设雷达信号以及混合干扰信号,因而,会难以区分真实目标以实现本实施例中的干扰效果,如图5所示。需要说明的是,将预设雷达信号和混合干扰信号同时转发给雷达接受机,雷达接收机会基于预设雷达信号和混合干扰信号做成像处理,结果如图6所示,以实现本实施例中的干扰效果。
本发明在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号;对所述欺骗干扰信号进行基于预设多个高斯时变阈值的一比特量化处理,得到混合干扰信号;将所述混合干扰信号发送给所述预设雷达的接收机。在本申请中,在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,并对该预设雷达信号先后进行第一延时和相位调制处理以及预设多个高斯时变阈值的一比特量化处理,而对预设雷达信号进行延时调制和相位调制产生欺骗干扰,对欺骗干扰后的预设雷达信号进行基于高斯时变阈值的一比特量化,产生高斯噪声干扰,也即,同时产生两种干扰,提升了干扰强度,且由于基于高斯时变阈值一比特量化技术对预设雷达信号进行干扰调制,降低了干扰产生过程的计算复杂度和运算时间,进而实现降低干扰信号生成的生成成本。
进一步地,基于上述实施例,本发明提供高斯1比特混合干扰信号生成方法另一实施例,在该实施例中,所述将所述混合干扰信号发送给所述预设雷达的接收机步骤之后包括:
步骤S40,确定预设干扰识别机能否识别所述混合干扰信号;
在本实施例中,高斯1比特混合干扰信号生成设备中还设置有预设干扰识别机,在发送给预设雷达之前,该预设干扰识别机首先进行混合干扰信号的识别,以避免混合干扰信号不能起到干扰雷达的效果。
步骤S50,若所述预设干扰识别机不能识别所述混合干扰信号时,对所述目标距离以及所述预设关联关系进行调整处理。
若所述预设干扰识别机不能识别所述混合干扰信号时,对所述目标距离以及所述预设关联关系(可以通过配置文件进行配置更改)进行调整处理,即若所述预设干扰识别机不能识别所述混合干扰信号时,则判定所述处理信号起不到干扰效果,此时对所述目标距离以及所述预设关联关系进行调整处理具体包括:若所述预设干扰识别机不能识别所述混合干扰信号时,对所述目标距离调小处理,或者若所述预设干扰识别机不能识别所述混合干扰信号时,更换为复杂等级更高的预设关联关系(在配置文件中,预设关联关系的复杂等级是确定的)。
若所述预设干扰识别机不能识别所述混合干扰信号时,对所述目标距离以及所述预设关联关系不进行调整。
在本实施例中,为了确定预设干扰识别机能否识别所述混合干扰信号,需要所述预设干扰识别机中的匹配滤波器对所述混合干扰信号进行滤波处理的过程,其中,所述预设干扰识别机对所述混合干扰信号进行预设滤波处理的过程包括:
对所述混合干扰信号进行匹配滤波器处理,得到处理信号;
在本实施例中,得到混合干扰信号后,对所述混合干扰信号(用二进制表示的)进行符号位的匹配滤波处理,得到处理信号,具体地,匹配滤波器处理过程为:可将匹配滤波器信号数据分为1-bit符号位与高位宽数据位,匹配滤波器的1-bit符号位与混合干扰信号的符号位进行异或非(XNOR)逻辑运算,匹配滤波器(若时经过一比特处理,混合干扰信号的数据位未存在)的高位宽数据位则直接与XNOR运算后的符号位重新组合,再进行后续匹配滤波卷积运算中的求和运算,得到处理信号。根据处理信号对应的二进制数据于预设干扰识别机能识别的二进制数据进行比对,确定能否识别该处理信号,也即确定能否识别混合干扰信号。
在本实施例中,通过确定预设干扰识别机能否识别所述混合干扰信号;若所述预设干扰识别机不能识别所述混合干扰信号时,对所述目标距离以及所述预设关联关系进行调整处理。首先通过验证,然后再将混合干扰信号发送给预设雷达,保证混合干扰信号的干扰效果。
进一步地,基于上述实施例,本发明提供高斯1比特混合干扰信号生成方法另一实施例,在该实施例中,所述将所述目标信号值与所述预设目标高斯时变阈值进行大小比较,得到目标一比特量化值步骤包括:
步骤A1,提取所述目标信号值中的目标信号实部值,将所述目标信号实部值与所述预设目标高斯时变阈值的实部子阈值进行第一大小比较,得到第一比较结果;
步骤A2,提取所述目标信号值中的目标信号虚部值,将所述目标信号虚部值与所述预设目标高斯时变阈值的虚部子阈值进行第二大小比较,得到第二比较结果;
步骤A3,根据所述第一比较结果以及所述第二比较结果,得到目标一比特量化值。
目标信号值中包括目标信号实部值以及目标信号虚部值,因而,在本实施例中,分开提取所述目标信号值中的目标信号实部值以及目标信号虚部值,将所述目标信号实部值与所述预设目标高斯时变阈值的实部子阈值进行第一大小比较,并将所述目标信号虚部值与所述预设目标高斯时变阈值的虚部子阈值进行第二大小比较,以分别得到第一比较结果以及到第二比较结果,根据所述第一比较结果以及所述第二比较结果,得到目标一比特量化值。由于分别得到第一比较结果以及到第二比较结果,且该得到第一比较结果以及到第二比较结果可以在不同的比较器中(实现专职比较),因而实现提升获取目标一比特量化值的获取效率。
在本实施例中,通过提取所述目标信号值中的目标信号实部值,将所述目标信号实部值与所述预设目标高斯时变阈值的实部子阈值进行第一大小比较,得到第一比较结果;提取所述目标信号值中的目标信号虚部值,将所述目标信号虚部值与所述预设目标高斯时变阈值的虚部子阈值进行第二大小比较,得到第二比较结果;根据所述第一比较结果以及所述第二比较结果,得到目标一比特量化值。实现提升高斯1比特混合干扰信号生成的生成效率。
参照图3,图3是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的设备结构示意图。
本发明实施例高斯1比特混合干扰信号生成设备可以是雷达干扰机、PC,也可以是智能手机、平板计算机、便携计算机等终端设备。
如图3所示,该高斯1比特混合干扰信号生成设备可以包括:处理器1001,例如CPU,存储器1005,通信总线1002。其中,通信总线1002用于实现处理器1001和存储器1005之间的连接通信。存储器1005可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatilememory),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储设备。
可选地,该高斯1比特混合干扰信号生成设备还可以包括目标用户界面、网络界面、摄像头、RF(Radio Frequency,射频)电路,传感器、音频电路、WiFi模块等等。目标用户界面可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard),可选目标用户界面还可以包括标准的有线界面、无线界面。网络界面可选的可以包括标准的有线界面、无线界面(如WI-FI界面)。
本领域技术人员可以理解,图3中示出的高斯1比特混合干扰信号生成设备结构并不构成对高斯1比特混合干扰信号生成设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图3所示,作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块以及高斯1比特混合干扰信号生成程序。操作系统是管理和控制高斯1比特混合干扰信号生成设备硬件和软件资源的程序,支持高斯1比特混合干扰信号生成程序以及其他软件和/或程序的运行。网络通信模块用于实现存储器1005内部各组件之间的通信,以及与高斯1比特混合干扰信号生成设备中其他硬件和软件之间通信。
在图3所示的高斯1比特混合干扰信号生成设备中,处理器1001用于执行存储器1005中存储的高斯1比特混合干扰信号生成程序,实现上述任一项所述的高斯1比特混合干扰信号生成方法的步骤。
本发明高斯1比特混合干扰信号生成设备具体实施方式与上述高斯1比特混合干扰信号生成方法各实施例基本相同,在此不再赘述。
此外,本发明实施例还提出一种高斯1比特混合干扰信号生成装置,所述高斯1比特混合干扰信号生成装置包括:
截获模块,用于在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号;
处理模块,用于对所述欺骗干扰信号进行基于预设多个高斯时变阈值的一比特量化处理,得到混合干扰信号;
发送模块,用于将所述混合干扰信号发送给所述预设雷达的接收机。
可选地,所述截获模块包括:
第一截获单元,用于在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,确定预设雷达信号对应的真实目标点与预设虚假目标点之间的目标距离;
确定单元,用于根据所述目标距离,确定所述预设雷达信号的延时调制时间;
第一延时调制和相位调制处理单元,用于根据所述延时调制时间,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号。
可选地,所述第一截获单元包括:
确定子单元,用于确定预设雷达信号对应的真实目标点分别与多个预设虚假目标点之间的目标距离,其中,所述多个预设虚假目标点之间存在预设关联关系。
可选地,所述高斯1比特混合干扰信号生成装置还包括:
确定模块,用于确定预设干扰识别机能否识别所述混合干扰信号;
调整模块,用于若所述预设干扰识别机不能识别所述混合干扰信号时,对所述目标距离以及所述预设关联关系进行调整处理。
可选地,所述截获模块包括:
第二截获单元,用于在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行基于预设多个单频时变阈值的一比特量化处理,得到单频噪声信号;
第二延时调制和相位调制处理单元对所述单频噪声信号进行第一延时调制和第一相位调制处理,得到欺骗干扰信号。
可选地,所述处理模块包括:
第一获取单元,用于获取任一时刻所述欺骗干扰信号的目标信号值,并从所述预设多个高斯时变阈值中选取所述任一时刻对应的预设目标高斯时变阈值;
比较单元,用于将所述目标信号值与所述预设目标高斯时变阈值进行大小比较,得到目标一比特量化值;
第二获取单元,用于获取其他时刻对应的其他一比特量化值,根据所述目标一比特量化值与所述其他一比特量化值,得到混合干扰信号。
可选地,所述比较单元包括:
第一提取子单元,用于提取所述目标信号值中的目标信号实部值,将所述目标信号实部值与所述预设目标高斯时变阈值的实部子阈值进行第一大小比较,得到第一比较结果;
第二提取子单元,用于提取所述目标信号值中的目标信号虚部值,将所述目标信号虚部值与所述预设目标高斯时变阈值的虚部子阈值进行第二大小比较,得到第二比较结果;
获取子单元,用于根据所述第一比较结果以及所述第二比较结果,得到目标一比特量化值。
所述高斯1比特混合干扰信号生成装置具体实施方式与上述高斯1比特混合干扰信号生成方法各实施例基本相同,在此不再赘述。
此外,本发明还提供了一种介质,所述介质存储有一个或者一个以上程序,所述一个或者一个以上程序还可被一个或者一个以上的处理器执行以用于实现上述高斯1比特混合干扰信号生成方法各实施例的步骤。
本发明设备及介质(即介质)的具体实施方式的拓展内容与上述高斯1比特混合干扰信号生成方法各实施例基本相同,在此不做赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。
Claims (9)
1.一种高斯1比特混合干扰信号生成方法,其特征在于,所述高斯1比特混合干扰信号生成方法包括:
在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号;
获取任一时刻所述欺骗干扰信号的目标信号值,并从所述预设多个高斯时变阈值中选取所述任一时刻对应的预设目标高斯时变阈值;
将所述目标信号值与所述预设目标高斯时变阈值进行大小比较,得到目标一比特量化值;
获取其他时刻对应的其他一比特量化值,根据所述目标一比特量化值与所述其他一比特量化值,得到混合干扰信号;
将所述混合干扰信号发送给所述预设雷达的接收机。
2.如权利要求1所述的高斯1比特混合干扰信号生成方法,其特征在于,所述在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号步骤包括:
在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,确定预设雷达信号对应的真实目标点与预设虚假目标点之间的目标距离;
根据所述目标距离,确定所述预设雷达信号的延时调制时间;
根据所述延时调制时间,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号。
3.如权利要求2所述的高斯1比特混合干扰信号生成方法,其特征在于,所述确定预设雷达信号对应的真实目标点与预设虚假目标点之间的目标距离步骤包括:
确定预设雷达信号对应的真实目标点分别与多个预设虚假目标点之间的目标距离,其中,所述多个预设虚假目标点之间存在预设关联关系。
4.如权利要求3所述的高斯1比特混合干扰信号生成方法,其特征在于,所述将所述混合干扰信号发送给所述预设雷达的接收机步骤之后包括:
确定预设干扰识别机能否识别所述混合干扰信号;
若所述预设干扰识别机不能识别所述混合干扰信号时,对所述目标距离以及所述预设关联关系进行调整处理。
5.如权利要求1所述的高斯1比特混合干扰信号生成方法,其特征在于,所述在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行第一延时调制和第一相位调制处理,得到欺骗干扰信号步骤包括:
在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行基于预设多个单频时变阈值的一比特量化处理,得到单频噪声信号;
对所述单频噪声信号进行第一延时调制和第一相位调制处理,得到欺骗干扰信号。
6.如权利要求1所述的高斯1比特混合干扰信号生成方法,其特征在于,所述将所述目标信号值与所述预设目标高斯时变阈值进行大小比较,得到目标一比特量化值步骤包括:
提取所述目标信号值中的目标信号实部值,将所述目标信号实部值与所述预设目标高斯时变阈值的实部子阈值进行第一大小比较,得到第一比较结果;
提取所述目标信号值中的目标信号虚部值,将所述目标信号虚部值与所述预设目标高斯时变阈值的虚部子阈值进行第二大小比较,得到第二比较结果;
根据所述第一比较结果以及所述第二比较结果,得到目标一比特量化值。
7.一种高斯1比特混合干扰信号生成装置,其特征在于,所述高斯1比特混合干扰信号生成装置包括:
截获模块,用于在截获到预设雷达发送的预设雷达信号时,对所述预设雷达信号进行延时调制和相位调制处理,得到欺骗干扰信号;
处理模块,用于对所述欺骗干扰信号进行基于预设多个高斯时变阈值的一比特量化处理,得到混合干扰信号,获取任一时刻所述欺骗干扰信号的目标信号值,并从所述预设多个高斯时变阈值中选取所述任一时刻对应的预设目标高斯时变阈值;将所述目标信号值与所述预设目标高斯时变阈值进行大小比较,得到目标一比特量化值;获取其他时刻对应的其他一比特量化值,根据所述目标一比特量化值与所述其他一比特量化值,得到混合干扰信号;
发送模块,用于将所述混合干扰信号发送给所述预设雷达的接收机。
8.一种高斯1比特混合干扰信号生成设备,其特征在于,所述设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的高斯1比特混合干扰信号生成程序,所述高斯1比特混合干扰信号生成程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的高斯1比特混合干扰信号生成方法的步骤。
9.一种介质,其特征在于,所述介质上存储有高斯1比特混合干扰信号生成程序,所述高斯1比特混合干扰信号生成程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任一项所述的高斯1比特混合干扰信号生成方法的步骤。
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