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现实真比例导引拦截任意机动目标捕获区域

发布时间:2021-04-14 06:32
  主动机动突防技术的发展给大气层外动能拦截带来了严重困难。假设目标机动加速度方向垂直于弹目视线、形式任意且有界,分析了用于大气层外拦截制导的现实真比例导引律(RTPN)对该任意机动目标的捕获区域。首先在考虑拦截器存在机动过载饱和限制的情况下,推导了比例导引系数的选择范围,可使RTPN的制导指令加速度在拦截过程中不超过拦截器饱和过载;其次基于不等式分析方法,在不考虑拦截器过载限制时,推导了RTPN对任意机动目标的捕获区域;然后结合拦截器机动过载限制,推导了RTPN对任意机动目标的更加实用的捕获区域;最后通过数值仿真算例,验证了所提出的理论。 

【文章来源】:航空学报. 2020,41(08)北大核心EICSCD

【文章页数】:11 页

【部分图文】:

现实真比例导引拦截任意机动目标捕获区域


二维拦截几何

现实真比例导引拦截任意机动目标捕获区域


初始拦截几何

加速度曲线,拦截器,脱靶量,加速度


首先,考虑目标机动加速度为常值,加速度形式为atr=0且atθ=30m/s2。拦截器采用RTPN制导,分别选择比例导引系数N=2.8、4.2、6.0进行数值仿真。不考虑测量误差、控制误差与执行机构响应延迟,当r·>0时仿真结束,拦截脱靶量近似为终端时刻的零控脱靶量。仿真结果如图4~图7所示。图4 拦截器指令加速度曲线(目标常值机动)

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3136854

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