带有约束的导弹制导控制技术研究
【图文】:
随着现代科技的日益发展与创新,目标的主动防护能力也在日益增强,为精确打击造成了不小的麻烦,对于精确制导的要求越来越高,在要求命中目标以外,还需要满足其他约束条件,近年来随着新作战要求的提出以及新的技术应用,给导弹制导控制的设计带来了全新的问题与挑战。导弹的制导控制技术,在导弹总体设计的过程占据了举足轻重的地位,是导弹实现作战任务的重要环节,基于某型号反坦克导弹[1-3]实际遇到的问题展开拓展与延伸,以及当前发展趋势下对于制导控制提出的新要求,该选题的研究显得尤为重要。传统的导弹制导系统从功能上分为导引系统以及控制系统两个部分,如图 1.1 所示。导引系统的作用是在导弹飞行过程中,根据测量设备获取导引所需基本信息,从而根据相应设计准则与要求形成导引指令。而控制系统的作用是来响应导引传来的指令信号形成控制指令,控制操纵机构进行相应的动作,通过改变导弹上的力与力矩,从而对弹体的飞行姿态以及飞行轨迹进行调整,另外还需要考虑在控制过程中系统具备一定的抗干扰性,来保证导弹稳定飞行。一般的情况下,为了实现导引精度以及控制品质,制导控制系统为多回路系统,控制回路作为内回路本身有可能是多回路控制。
时具有攻击角度和攻击时间约束的四维制导律。综合考虑导弹系统的动态特性导弹自身的过载约束以及弹道的收敛性约束采用自动控制原理和变系数比例导引律理论对制导律的参数进行了设计给出了取值方法。仿真结果表明所设计的制导律能够使多枚导弹在满足过载约束的前提下弹道前段弯曲末段收敛实际攻击角与理想攻击角之差小于实际攻击时间与理想攻击时间之差小于可有效实现对目标的协同攻击。1.3 本文的主要研究内容以及章节安排本文以两发导弹协同攻击目标问题为研究对象,,以多约束条件下的制导控制为研究问题,以最优控制理论、滑模控制理论以及模糊理论为研究方法,研究思路架构如图 1.2 所示。首先给出了导弹飞行的数学描述模型,在三维空间内进行相应的简化,采用最优、滑模以及模糊的手段对制导控制两部分分别进行独立设计,最终设计了界面将整个系统进行封装,完成了学位论文研究。
【学位授予单位】:北京理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TJ765
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 杨其伟;王向华;;基于滑模控制的双约束条件下协同制导律的设计[J];山东科技大学学报(自然科学版);2017年04期
2 司玉洁;宋申民;;拦截高超声速飞行器的三维有限时间制导律设计[J];中国惯性技术学报;2017年03期
3 杨鹏飞;方洋旺;伍友利;雍霄驹;张丹旭;;随机快速光滑二阶滑模末制导律设计[J];国防科技大学学报;2017年04期
4 李志平;周军;郭建国;;一种新的非线性末制导律设计[J];火力与指挥控制;2014年03期
5 叶继坤;雷虎民;李炯;邵雷;薛东风;;基于角度关系的几何制导律研究[J];系统工程与电子技术;2011年12期
6 乔洋;陈刚;陈士橹;徐敏;;一种快速爬升和快速下降的奇异摄动最优中制导律设计[J];固体火箭技术;2008年03期
7 宋锦武;;两种追踪制导律对比研究[J];弹箭与制导学报;2006年S5期
8 罗喜霜,张天桥;远程多用途导弹中段制导律(英文)[J];Journal of Beijing Institute of Technology(English Edition);2002年02期
9 丁景涛,周凤岐,周军;一种中远程地空导弹初制导律[J];弹箭与制导学报;2001年03期
10 陈海东,李军辉,余梦伦;再入飞行器高空最优制导律[J];战术导弹技术;2001年01期
相关会议论文 前10条
1 蔡立军;周风岐;;具有有界控制的导弹空间末制导律[A];1995年中国控制会议论文集(下)[C];1995年
2 郑立伟;荆武兴;;基于零作用误差的自适应变结构制导律[A];第25届中国控制会议论文集(中册)[C];2006年
3 梁宏伟;马保离;;导弹拦截的一种非线性自适应制导律[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
4 张振南;李兴玮;;攻击机动目标的制导律研究[A];'2010系统仿真技术及其应用学术会议论文集[C];2010年
5 徐泽宇;蔡远利;李慧洁;;一种拦截大机动目标的变结构中制导律[A];第19届中国系统仿真技术及其应用学术年会论文集(19th CCSSTA 2018)[C];2018年
6 郑立伟;荆武兴;;适用于大气层外拦截器的近最优中制导律[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
7 曾宪伟;方洋旺;伍友利;王洪强;刘加丛;;一种新的最优制导律[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
8 蔡立军;周凤岐;;高超音速导弹的一种最优制导律[A];1997年中国控制会议论文集[C];1997年
9 曹唯一;杨秀霞;沈如松;;高速飞行器拦截制导律研究[A];第二届中国空天安全会议论文集[C];2017年
10 张靖男;赵兴锋;郑志强;黄柯棣;;巡航导弹中制导律设计与仿真[A];'2006系统仿真技术及其应用学术交流会论文集[C];2006年
相关博士学位论文 前10条
1 杨峰;拦截弹有限时间收敛精确末制导律研究[D];哈尔滨工业大学;2018年
2 段美君;临近空间拦截器开关制导控制方法研究[D];哈尔滨工业大学;2019年
3 司玉洁;拦截机动目标的三维有限时间制导律及制导控制一体化设计[D];哈尔滨工业大学;2018年
4 吕腾;基于一致性的多巡航导弹协同末制导律设计[D];哈尔滨工业大学;2019年
5 张小件;有限时间收敛的终端约束制导方法研究[D];西北工业大学;2018年
6 赵曜;终端多约束有限时间收敛末制导律[D];北京理工大学;2016年
7 葛连正;前置追踪拦截方式的拦截器变结构制导律研究[D];哈尔滨工业大学;2009年
8 刘骁;反装甲制导子弹药总体技术若干问题研究[D];北京理工大学;2016年
9 李桂林;基于有限时间控制理论的导弹末制导律研究[D];中国科学技术大学;2015年
10 胥彪;输入受限的敏捷型导弹制导与控制方法[D];哈尔滨工业大学;2015年
相关硕士学位论文 前10条
1 李竞元;带有约束的导弹制导控制技术研究[D];北京理工大学;2016年
2 于昌平;滑翔增程飞行器制导控制方法研究[D];北京理工大学;2016年
3 张敏刚;临近空间拦截制导律研究[D];北京理工大学;2017年
4 陈梦翔;自寻的导弹末段制导律研究与设计[D];上海交通大学;2016年
5 方伟康;含时间约束的协同制导律研究[D];上海交通大学;2018年
6 葛鲁亲;多对空导弹拦截多目标的协同制导方法研究[D];南京航空航天大学;2019年
7 王宁宇;考虑落角/视场角约束高速空对地导弹末制导律研究[D];哈尔滨工业大学;2019年
8 纪毅;基于滑模控制理论的新型制导算法研究[D];北京理工大学;2017年
9 李之翰;基于滑模控制理论的前向追踪拦截制导律研究[D];南昌航空大学;2019年
10 薛山;大气层外飞行器多目标分配与带约束末制导律研究[D];哈尔滨工业大学;2017年
本文编号:2606404
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/jingguansheji/2606404.html