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基于激光制导的高速拦截制导精度分析

发布时间:2021-07-03 21:35
  防空领域中存在拦截目标速度高,控制时间短等难题。基于Simulink模块仿真,搭建激光末制导回路并构造该回路的伴随系统,仿真分析了随着弹-目接近速度不断提高,激光导引头在不同响应速度条件下,导引头角速度测量误差、角速度噪声以及导引律中的角度约束等因素所引起的脱靶量随末制导时间的变化规律。结果表明,提高激光导引头的响应速度能够有效降低弹-目接近速度提高所带来的影响。若弹-目接近的马赫数达到4以上,导引头带宽至少需大于80Hz,才能使得制导精度不会随着接近速度的提高而进一步的降低。 

【文章来源】:弹道学报. 2020,32(02)北大核心CSCD

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

基于激光制导的高速拦截制导精度分析


具有确定输入的伴随系统构造

系统转换,白噪声,蒙特卡洛


对于一个白噪声输入的制导系统,若要分析噪声对制导精度的影响,通常是由蒙特卡洛仿真试验的方法来实现,而采用蒙特卡洛的方法,则需要进行大量的仿真试验才能获得噪声对制导精度的影响。在伴随系统的构造中,白噪声驱动线性时变系统产生的均方响应为通过对伴随系统脉冲响应的输出进行平方并积分。含有白噪声输入的伴随系统转换如图2所示。图中,Φ为白噪声的功率谱密度。②在所有含时间参数的变量中将t用tf-t替代,tf为系统终端时间;

示意图,信号,示意图,分支节点


③令所有信号流向反向,将原分支节点改为求和点,将原求和点改为分支节点,将原系统的输入量改为输出量,输出量改为输入量。信号流反向示意图如图3所示。图中,G为传递函数。通过以上3个步骤构造出原系统的伴随系统模型,该伴随方法可有效应用于飞行器制导系统的设计和分析。

【参考文献】:
期刊论文
[1]基于脉冲响应的伴随方法在导弹制导性能评估中的应用[J]. 杨鹏锐,张威.  计算机与数字工程. 2017(07)
[2]捷联导引头积分比例导引制导精度[J]. 陈阳,储海荣,郭立红.  红外与激光工程. 2016(06)
[3]伴随法在防空导弹脱靶量研究中的应用[J]. 钟凌伟.  现代防御技术. 2012(06)
[4]激光半主动导引头角速度噪声特性及其影响分析[J]. 王伟,吴口,徐平,林德福.  红外与激光工程. 2012(09)
[5]基于伴随法的比例导引制导精度研究[J]. 王磊,夏群利,孟秀云,祁载康,王辉.  弹箭与制导学报. 2012(04)
[6]半主动激光精确末制导武器的发展现状与趋势[J]. 庄昕宇,陈兆兵.  舰船电子工程. 2011(06)
[7]雷达制导系统噪声对制导精度的影响[J]. 张宏,林德福,祁载康,范军芳.  系统仿真学报. 2008(05)
[8]基于目标机动补偿的增强型比例导引性能研究[J]. 张宏,夏群力,祁载康,荣晶晶.  红外与激光工程. 2007(S2)
[9]系统延迟对脱靶量的影响研究[J]. 刘扬,张奕群,陈德源.  现代防御技术. 2007(04)

硕士论文
[1]基于伴随方法的末制导系统脱靶量分析[D]. 陈天衡.哈尔滨工业大学 2016



本文编号:3263396

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