林宗祥1, 周 明2, 孫永侃1, 高冬飛3
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火箭助飛魚雷水下射擊禁區(qū)建模與仿真
林宗祥, 周 明, 孫永侃, 高冬飛
(1. 海軍大連艦艇學院作戰(zhàn)軟件與仿真研究所, 遼寧大連, 116018; 2. 海軍大連艦艇學院水武與防化系, 遼寧大連, 116018; 3. 中國人民解放軍91278部隊, 遼寧大連, 116000)
射擊禁區(qū)是影響火箭助飛魚雷作戰(zhàn)使用安全的重要因素。給出了火箭助飛魚雷射擊禁區(qū)的定義及劃分原則; 結(jié)合火箭助飛魚雷水下彈道特點, 建立了火箭助飛魚雷初始搜索段、跟蹤段和再搜索段的射擊禁區(qū)解算模型。仿真分析了不同因素對火箭助飛魚雷水下射擊禁區(qū)的影響, 仿真結(jié)果表明, 魚雷自導作用距離、魚雷航速以及目標最大航速是影響射擊禁區(qū)大小的主要影響因素。最后, 從不利角度出發(fā)對火箭助飛魚雷水下射擊禁區(qū)的計算公式進行了簡化。
火箭助飛魚雷; 水下射擊禁區(qū)
作為水面艦艇中遠程對潛攻擊的主戰(zhàn)武器, 火箭助飛魚雷可以極大提高水面艦艇對潛艇的遠距離打擊能力。為確保火箭助飛魚雷作戰(zhàn)使用的安全, 提高其作戰(zhàn)效能, 有必要對火箭助飛魚雷的射擊禁區(qū)進行深入研究。本文主要對火箭助飛魚雷的水下射擊禁區(qū)進行建模。
1.1 定義
火箭助飛魚雷的彈道可以分為空中彈道和水下彈道兩部分, 因此, 其射擊禁區(qū)也可分為空中禁區(qū)和水下禁區(qū)兩部分。
1) 空中禁區(qū)
火箭助飛魚雷射擊時, 在射擊方向一定范圍內(nèi), 由于火箭助飛魚雷空中飛行、分離裝置墜落、雷傘分離以及魚雷入水等原因, 可能誤傷己方艦船的區(qū)域稱為火箭助飛魚雷的空中射擊禁區(qū)??罩薪麉^(qū)在垂直面上的界限是從火箭助飛魚雷空中彈道的最高點至水面。
2) 水下禁區(qū)
火箭助飛魚雷入水后, 在入水點一定范圍內(nèi)由于魚雷搜索捕獲目標過程中無敵我識別能力等原因可能誤傷己方目標的區(qū)域稱為火箭助飛魚雷的水下禁區(qū)。火箭助飛魚雷水下禁區(qū)的界限是從水平面至魚雷水下工作的最大深度。
1.2 火箭助飛魚雷射擊禁區(qū)的劃分原則
火箭助飛魚雷射擊禁區(qū)的劃分應(yīng)遵循安全性和實用性兩個原則。
1) 安全性原則
安全性是指火箭助飛魚雷的射擊禁區(qū)應(yīng)保證攻擊區(qū)域內(nèi)己方艦船的安全。確保作戰(zhàn)海區(qū)內(nèi)己方及友軍艦船的安全, 減少不必要的損失是研究火箭助飛魚雷射擊安全、劃定射擊禁區(qū)的主要目的。因此, 必須把安全性原則放在突出位置。確保安全性的基本要求是: 在確定火箭助飛魚雷各個階段射擊禁區(qū)時, 應(yīng)充分考慮最不利因素和可能出現(xiàn)的最不利結(jié)果。火箭助飛魚雷的射擊禁區(qū)應(yīng)具有足夠的安全性, 確保己方艦船位于射擊禁區(qū)以外時, 被火箭助飛魚雷誤傷的概率極小。
2) 實用性原則
火箭助飛魚雷射擊禁區(qū)的實用性是指火箭助飛魚雷的射擊禁區(qū)應(yīng)最大限度地降低其對作戰(zhàn)使用的影響和限制, 且便于制定和判別。一個實用的射擊禁區(qū)才能對火箭助飛魚雷的作戰(zhàn)使用具有現(xiàn)實的指導意義和使用價值。因此, 要最大限度地克服和減少射擊禁區(qū)對作戰(zhàn)使用的不利影響, 使射擊禁區(qū)對艦機協(xié)同和直升機引導的影響降至最低。此外, 實用性還體現(xiàn)在對射擊禁區(qū)制定的簡易性和判定的易行性, 從而有利于作戰(zhàn)人員劃定和判別火箭助飛魚雷的射擊禁區(qū)。
總之, 作為矛盾的兩個方面, 安全性和實用性既對立統(tǒng)一, 又不可偏頗。實用性原則是建立在安全性原則基礎(chǔ)上的, 脫離射擊禁區(qū)的安全性談實用性是沒有意義的。同樣, 片面強調(diào)安全性而忽略作戰(zhàn)使用的實用性也是不可取的。
火箭助飛魚雷的水下彈道一般分為初始搜索段、追蹤段和再搜索段等。
2.1 初始搜索段禁區(qū)建模
由于火箭助飛魚雷的落水點距離目標較近, 其初始搜索彈道一般采用圖形搜索彈道。典型的圖形搜索彈道有環(huán)形搜索彈道、擴展環(huán)形搜索彈道、“8”字形搜索彈道等, 如圖1所示。
不論是擴展環(huán)形搜索彈道還是“8”字形搜索彈道, 其均是以最基本的環(huán)形搜索彈道為基礎(chǔ)。因此, 本文以環(huán)形搜索彈道為例建立火箭助飛魚雷初始搜索段禁區(qū)模型。
以魚雷環(huán)形搜索旋回圓的圓心為中心, 以魚雷至搜索扇面的最大距離為半徑作圓, 如圖3所示。圖中, 魚雷向右旋回搜索,為魚雷開始旋回搜索點,為魚雷旋回搜索中心, 大圓半徑為旋回中心至魚雷搜索扇面的最大距離。則以為圓心, 以為半徑的圓就是魚雷初始搜索形成的射擊禁區(qū)。
圖3 火箭助飛魚雷初始搜索段禁區(qū)
Fig. 3 Forbidden zone of a RAT in initial search phase
2.2 追蹤段射擊禁區(qū)建模
追蹤段射擊禁區(qū)是由于魚雷追蹤目標過程跟蹤可能危及己方目標的區(qū)域。典型的魚雷追蹤彈道有尾追式彈道、固定提前角彈道以及比例導引彈道等。采用不同的追蹤彈道, 魚雷從發(fā)現(xiàn)目標至與目標相遇所耗費的時間也不同。一般情況下, 尾追式彈道所耗費的時間最多。相應(yīng)地, 采用尾追式彈道魚雷追蹤目標的航程最遠, 形成的追蹤段射擊禁區(qū)也最大。因此, 下面以尾追式彈道為例分析火箭助飛魚雷追蹤段的射擊禁區(qū)。
魚雷從初始搜索段轉(zhuǎn)入追蹤段是一個連續(xù)的過程, 初始搜索段射擊禁區(qū)的遠界與追蹤段射擊禁區(qū)的近界必然是相連的。因此, 求解追蹤段射擊禁區(qū)的關(guān)鍵是確定追蹤段射擊禁區(qū)的遠界。追蹤段射擊禁區(qū)的遠界是魚雷追蹤至與目標相遇時距離旋回中心的最大可能距離。
(4)
圖4 追蹤段彈道初始狀態(tài)
Fig. 4 Initial trajectory situation in pursuit phase
2.3 再搜索段射擊禁區(qū)建模
若魚雷在追蹤過程中丟失目標, 則進入再搜索段。根據(jù)丟失目標時的不同態(tài)勢, 再搜索彈道可能采用不同的搜索策略。典型的再搜索策略如下: 魚雷從當前位置向丟失目標方向直航搜索, 到達目標丟失位置時, 轉(zhuǎn)入環(huán)形搜索。
魚雷再搜索彈道的2種極端情況是: 1) 魚雷剛開始進入追蹤彈道即丟失目標; 2) 魚雷追蹤目標至雷目相遇時丟失目標。顯然, 在這2種極端情況下形成的再搜索段射擊禁區(qū)的區(qū)域最大。本文以典型的再搜索策略為例建立再搜索射擊禁區(qū)模型。
魚雷再搜索段射擊禁區(qū)建模的重點是確定射擊禁區(qū)的遠界。魚雷采取典型搜索策略時, 2種極端情況下魚雷再搜索時的環(huán)形搜索初始點都是目標丟失位置點。顯然, 情況2目標丟失位置點離魚雷初始搜索旋回中心距離比情況1遠, 因此, 其形成的再搜索射擊禁區(qū)遠界也更遠。
假設(shè)魚雷追蹤目標過程中, 剛好在即將與目標相遇的時刻丟失目標。如圖6所示, 根據(jù)追蹤段禁區(qū)分析, 魚雷最不利情況下可追蹤至點時與目標相遇。為簡化起見, 假設(shè)魚雷追蹤至點時丟失目標, 則魚雷在點開始近距離丟失目標后的環(huán)形再搜索。
則
(7)
根據(jù)式(1)~式(7), 代入相關(guān)參數(shù)可得
(9)
火箭助飛魚雷水下射擊禁區(qū)如圖7所示。圖中: 最內(nèi)圈為魚雷初始搜索段形成的禁區(qū); 中間網(wǎng)格狀陰影部分圓環(huán)為魚雷追蹤段形成的射擊禁區(qū)增量; 最外環(huán)橫紋狀陰影部分為魚雷再搜索段形成的射擊禁區(qū)增量。
根據(jù)式(9), 代入不同參數(shù)即可計算得到對應(yīng)的火箭助飛魚雷射擊禁區(qū)半徑。
3.1 射擊禁區(qū)半徑與自導作用距離的關(guān)系
3.2 射擊禁區(qū)半徑與潛艇最大航速的關(guān)系
3.3 射擊禁區(qū)半徑與自導扇面半角的關(guān)系
3.4 射擊禁區(qū)半徑與魚雷航速的關(guān)系
3.5 射擊禁區(qū)半徑與魚雷環(huán)形搜索半徑的關(guān)系
3.6 水下射擊禁區(qū)的簡化計算
根據(jù)以上仿真分析可知, 火箭助飛魚雷水下射擊禁區(qū)的主要影響因素為魚雷自導作用距離、魚雷航速以及潛艇最大航速, 魚雷環(huán)形搜索半徑及魚雷自導搜索扇面半角對射擊禁區(qū)影響很小, 并且水下射擊禁區(qū)隨和的增大而增大。因此, 從不利角度考慮, 只要取和的上限值即可簡化水下射擊禁區(qū)的計算。
射擊禁區(qū)對火箭助飛魚雷的安全使用具有重要意義。本文建立了火箭助飛魚雷水下射擊禁區(qū)的計算模型, 并進行了仿真計算。仿真結(jié)果表明,魚雷自導作用距離、魚雷航速以及潛艇最大航速是影響射擊禁區(qū)大小的主要因素。實際應(yīng)用時, 可進行一定的簡化。
[1] 崔少波, 賈躍, 趙學濤, 等. 自導魚雷射擊禁區(qū)研究[J]. 魚雷技術(shù), 2008, 16(2): 52-55. Cui Shao-bo, Jia Yue, Zhao Xue-tao, et al. Study on Shooting Forbidden Zone of Homing Torpedo[J]. Torpedo Technology, 2008, 16(2): 52-55.
[2] 姜凱峰, 周明, 門金柱. 火箭助飛魚雷作戰(zhàn)使用中直升機安全問題初探[J]. 魚雷技術(shù), 2010, 18(1): 72-75. Jiang Kai-feng, Zhou-Ming, Men Jin-zhu. Discussion on Helicopter Security in Operational Application of Rocket Assisted Torpedo[J]. Torpedo Technology, 2010, 18(1): 72-75.
[3] 門金柱, 周明, 王炳魁. 火箭助飛魚雷空中禁區(qū)對艦載直升機引導陣位影響分析[J]. 魚雷技術(shù), 2010, 18(2): 152-155.Men Jin-zhu, Zhou-Ming, Wang Bing-kui. Influence of Restricted Airspace of Rocket-assisted Torpedo Guidance Station by Shipboard Helicopter[J]. Torpedo Technology, 2010, 18(2): 152-155.
[4] 王炳魁, 周明, 初磊. 火箭助飛魚雷射擊禁危區(qū)研究[J]. 艦船電子工程, 2009, 29(11): 59-62.Wang Bing-kui, Zhou-Ming, Chu-Lei. Study on Shooting Forbidden and Danger Zone of Rocket Assisted Torpedo [J]. Ship Electronic Engineering, 2009, 29(11): 59-62.
(責任編輯: 許 妍)
Modeling and Simulation of Underwater Shooting Forbidden Zone for Rocket Assisted Torpedo
LIN Zong-xiang, ZHOU Ming, SUN Yong-kan, GAO Dong-fei
(1.Operational Software and Simulation Research Institute, Dalian Naval Academy, Dalian 116018, China; 2.Department of Underwater Weaponry and Chemical Defense, Dalian Naval Academy, Dalian 116018, China; 3. 91278Unit, The People′s Liberation Army of China, Dalian 116018, China)
The definition of rocket assisted torpedo (RAT) shooting forbidden zone and the division principle are given. Accordingly, the calculation models of shooting forbidden zones in initial searching phase, pursuing phase and re-searching phase of a rocket assisted torpedo are built by considering the characteristic of its underwater trajectory. The influences of some factors on the shooting forbidden zones are analyzed via simulation, and the result indicates that the torpedo homing distance and velocity, as well as the maximum velocity of target, are the key influencing factors. Further, the expression of RAT underwater shooting forbidden zone is simplified according to infaust instance.
rocket assisted torpedo; underwater shooting forbidden zone
TJ631.8
A
1673-1948(2013)03-0213-06
2012-12-19;
2013-01-09.
林宗祥(1984-), 男, 在讀博士, 研究方向為水面艦艇反潛作戰(zhàn)輔助決策.