众多导弹协同作战制导控制的研究
发布时间:2022-12-04 13:43
在未来战场上,作战环境异常复杂,不仅要求导弹能够对自身精确制导,还应该与其他导弹协作,完成多种作战任务,实现导弹群体作战效能最大化。因此,有必要对多枚导弹协同作战制导控制进行研究。本文主要针对导弹作战性能、多目标分配和多枚导弹协同制导策略三部分内容进行展开研究。 第一部分为了在群体飞行器攻防对抗中实时获得可拦截空域的信息,讨论了传统定义的空空导弹可拦截区和空空导弹射后实时可拦截区。通过与传统定义的可拦截区进行对比,分析归纳了空空导弹实时可拦截区的特点。考虑加工误差引起的升阻比误差和风场干扰,仿真计算了不同条件下的空空导弹可拦截区,并分析研究了升阻比误差和风场对空空导弹可拦截区的敏感度。 第二部分先讨论空空导弹对目标的优势,然后给出了基于估计剩余飞行时间的优势矩阵和多目标分配算法,并分别对导弹数目大于或等于目标数目进行数值仿真验证。 第三部分先讨论了应用最优控制理论设计时间协同控制律,接着讨论了领弹选取原则,并分别对多枚空空导弹组成的单导弹编队应用时间协同控制律打击不机动和机动飞行的目标进行数值仿真;其次,讨论了多导弹编队协同制导,其中各个导弹编队队内采用时间协同控制律...
【文章页数】:81 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
全弹总体数学模型
风速随高度变化
风速的方向定义在水平面内,风切变模型如下:
【参考文献】:
期刊论文
[1]一种控制多弹协同攻击时间和攻击角度的方法[J]. 王晓芳,洪鑫,林海. 弹道学报. 2012(02)
[2]随机风场与升阻比误差对空空导弹可攻击区的敏感度研究[J]. 吴胜亮,南英,黄国强,华鹏,李鑫. 弹道学报. 2012(02)
[3]一种带落角约束的精确导引方法(英文)[J]. 覃天,陈万春,邢晓岚. 宇航学报. 2012(05)
[4]多导弹分布式自适应协同制导方法[J]. 邹丽,孔繁峨,周锐,吴江. 北京航空航天大学学报. 2012(01)
[5]带落角约束的自适应比例制导律[J]. 张旭,雷虎民,曾华,肖增博,叶继坤. 固体火箭技术. 2011(06)
[6]无人机机载导弹落角和时间控制导引律研究[J]. 胡凯明,文立华. 固体火箭技术. 2011(04)
[7]带落角约束和目标机动补偿的三维制导律[J]. 范作娥,于德海,顾文锦. 系统工程与电子技术. 2011(08)
[8]空空导弹擦肩发射全向三维可攻击区计算[J]. 黄国强,南英,陆宇平. 弹道学报. 2011(02)
[9]异构多导弹网络化分布式协同制导方法[J]. 邹丽,丁全心,周锐. 北京航空航天大学学报. 2010(12)
[10]空空导弹攻击区实时解算的新方法[J]. 张平,方洋旺,金冲,肖冰松. 弹道学报. 2010(04)
硕士论文
[1]多导弹协同制导及编队飞行控制方法研究[D]. 田群方.哈尔滨工业大学 2010
[2]空空导弹抗干扰概率攻击区仿真[D]. 晋永.西北工业大学 2005
本文编号:3708373
【文章页数】:81 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
全弹总体数学模型
风速随高度变化
风速的方向定义在水平面内,风切变模型如下:
【参考文献】:
期刊论文
[1]一种控制多弹协同攻击时间和攻击角度的方法[J]. 王晓芳,洪鑫,林海. 弹道学报. 2012(02)
[2]随机风场与升阻比误差对空空导弹可攻击区的敏感度研究[J]. 吴胜亮,南英,黄国强,华鹏,李鑫. 弹道学报. 2012(02)
[3]一种带落角约束的精确导引方法(英文)[J]. 覃天,陈万春,邢晓岚. 宇航学报. 2012(05)
[4]多导弹分布式自适应协同制导方法[J]. 邹丽,孔繁峨,周锐,吴江. 北京航空航天大学学报. 2012(01)
[5]带落角约束的自适应比例制导律[J]. 张旭,雷虎民,曾华,肖增博,叶继坤. 固体火箭技术. 2011(06)
[6]无人机机载导弹落角和时间控制导引律研究[J]. 胡凯明,文立华. 固体火箭技术. 2011(04)
[7]带落角约束和目标机动补偿的三维制导律[J]. 范作娥,于德海,顾文锦. 系统工程与电子技术. 2011(08)
[8]空空导弹擦肩发射全向三维可攻击区计算[J]. 黄国强,南英,陆宇平. 弹道学报. 2011(02)
[9]异构多导弹网络化分布式协同制导方法[J]. 邹丽,丁全心,周锐. 北京航空航天大学学报. 2010(12)
[10]空空导弹攻击区实时解算的新方法[J]. 张平,方洋旺,金冲,肖冰松. 弹道学报. 2010(04)
硕士论文
[1]多导弹协同制导及编队飞行控制方法研究[D]. 田群方.哈尔滨工业大学 2010
[2]空空导弹抗干扰概率攻击区仿真[D]. 晋永.西北工业大学 2005
本文编号:3708373
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