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        基于GPS的炮彈外彈道測量方法研究*

        2013-11-28 09:38:06王海南
        艦船電子工程 2013年11期
        關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)發(fā)器偽距炮彈

        王海南

        (總裝備部防化軍事代表局上海地區(qū)代表室 上海 201600)

        1 引言

        全球定位系統(tǒng)(GPS)是美國國防部為滿足軍事部門對海陸空設(shè)施進行高精度導(dǎo)航和定位的需要而研制的全球被動式無線電衛(wèi)星系統(tǒng)[1]。它可以全天候工作,實時地為從地面到9000km空間的任一運動體提供高精度的三維位置,三維速度及時間信息即七維高精度導(dǎo)航系統(tǒng)。最高定位精度可達10m以內(nèi),測速可達0.1m/s~0.01m/s,時間傳遞精度可達10ms~1ms。

        將GPS應(yīng)用于炮彈的外彈道測試和飛行中彈道檢測,具有重要的意義。GPS應(yīng)用于外彈道測試中,既可實時測定彈體的位置和速度,又可在事后處理得到精確的彈道參數(shù)。將精度高、體積小的彈載GPS應(yīng)用于彈道修正引信中,與捷聯(lián)慣性測量裝置一起實現(xiàn)組合導(dǎo)航定位,可檢測炮彈飛行中實際彈道,并實時與理想彈道相比較,得到彈道偏差修正彈道[1~2]。

        2 GPS在炮彈外彈道中的特點及其要求

        2.1 GPS在炮彈外彈道測量中的特點

        彈載GPS在炮彈的外彈道測量中有兩個重要的特點:一是外彈道測量一般只需要炮彈相對于地面某一基準點的精確位置;二是外彈道測量結(jié)果供地面測控人員的指揮人員來測量彈道,而不是供空間飛行的彈體來修正彈道[2~3]。

        2.2 彈載GPS的要求

        因為炮彈具有初速高,空中飛行時間短等特點,所以彈載GPS應(yīng)滿足以下要求:

        1)初始定位時間短,彈載GPS應(yīng)快速捕獲衛(wèi)星,并能在極高動態(tài)條件下保持鎖定狀態(tài);

        2)為安全控制、確定落點,應(yīng)實時給出彈體的位置和速度數(shù)據(jù),以確定彈道;

        3)在多發(fā)射體的情況下,地面控制中心應(yīng)能跟蹤多個目標(biāo);

        4)地面控制中心為事后精密處理,應(yīng)能將跟蹤數(shù)據(jù)多次重放;

        5)炮彈體積小,因此應(yīng)盡量簡化彈上設(shè)備,將較為復(fù)雜的設(shè)備設(shè)置在地面上。

        3 彈載GPS的測量模式分類

        彈載GPS的測量模式有兩種,一是彈載GPS接收機測量系統(tǒng);二是彈載GPS轉(zhuǎn)發(fā)器測量系統(tǒng)[3~4]。

        3.1 彈載GPS接收測量系統(tǒng)

        彈載GPS接收機包括天線、電源、信道電路和通道電路等,其組成如圖1所示。彈上接收機是一臺專門研制的適應(yīng)高動態(tài)特性的彈載接收機,該接收機能同時接收4顆GPS衛(wèi)星信號,實時計算出炮彈的位置和速度。

        圖1 彈載GPS接收機測量系統(tǒng)

        彈載GPS接收機測量系統(tǒng)的特點是可對炮彈進行實時定位,向地面發(fā)送定位信息所需的線路帶寬較窄,被測目標(biāo)數(shù)量不受限制[5~6]。

        3.2 彈載GPS轉(zhuǎn)發(fā)器測量系統(tǒng)

        彈載GPS轉(zhuǎn)發(fā)器由彈上接收天線、彈載轉(zhuǎn)發(fā)器和遙測發(fā)射設(shè)備等組成。彈載設(shè)備接收GPS衛(wèi)星L波段信號,經(jīng)變頻放大后,通過遙測信道轉(zhuǎn)發(fā)到地面,在地面完成對GPS信號的測量和數(shù)據(jù)處理。地面設(shè)備包括GPS接收設(shè)備和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),其組成如圖2所示。

        圖2 彈載GPS轉(zhuǎn)發(fā)器測量系統(tǒng)

        彈載GPS轉(zhuǎn)發(fā)器的主要特點是:不需要高動態(tài)GPS,成本相對較低、彈上的設(shè)備簡單;大量的數(shù)據(jù)處理放在地面,有利于發(fā)揮地面的計算機存儲容量大、計算速度快得優(yōu)勢;不降低系統(tǒng)的信噪比,便于跟蹤系統(tǒng)調(diào)整至最佳性能;適合小、低、快目標(biāo)的跟蹤測量;便于目標(biāo)捕獲與重捕。

        4 測量方法研究

        4.1 測量原理

        基于GPS的炮彈外彈道測量通過觀測GPS衛(wèi)星獲得相應(yīng)的觀測量。GPS衛(wèi)星信號包含多種定位信息,如由碼相位觀測和載波相位觀測得到偽距、由積分多普勒計數(shù)得到偽距差以及由干涉法測量得到時間延遲。因后兩種方法在實時性和設(shè)備成本方面的不足,目前主要采用碼相位和載波相位進行測量[7~8]。

        每顆GPS衛(wèi)星發(fā)出載波L1和L2和P碼及C/A導(dǎo)航信號。為降低對轉(zhuǎn)發(fā)帶寬、發(fā)射功率和彈上天線數(shù)量的要求,一般彈載轉(zhuǎn)發(fā)器只轉(zhuǎn)發(fā)載波Li和C/A碼信號。設(shè)基準接收機、中心處理器分別置于a和b點,兩點的坐標(biāo)已精確測定,且距離很近,共用一個點振頻率和時間基準,同時觀測同一組GPS衛(wèi)星。對兩臺接收機的觀測量進行差分,可消除或減少部分高度誤差,再加上共用時鐘,可大幅提高測量精度,并能快速輸出初始導(dǎo)航信息供靶場安全使用。事后GPS回放可使彈道定位精度達到米級,測速精度達到厘米級[9~10]。

        4.2 測量方程

        4.2.1 位置測量

        偽距及偽距和可表示為:

        式中:下標(biāo)j為選定衛(wèi)星編號,j=1,2,3,…,n,n>3,一般n=4;Rja,R′ja是衛(wèi)星j到基準接收機的真實距離和偽距和;Sjb,S′jb分別為衛(wèi)星j經(jīng)過彈載轉(zhuǎn)發(fā)器到中心處理器的真實距離和偽距和,Rjm為衛(wèi)星j到彈載轉(zhuǎn)發(fā)器的距離,Rmb為彈載轉(zhuǎn)發(fā)器到中心處理器的距離,ΔtRi為對應(yīng)ti時刻接收機時鐘相對GPS時鐘的時差,Δtsvj為衛(wèi)星j的時鐘誤差,c為光速。因此,差分觀測量定位模型為

        式中:ΔRjab為衛(wèi)星j到基準接收機與衛(wèi)星j經(jīng)彈載轉(zhuǎn)發(fā)器到中心處理器的差分值;xa,ya,za為基準接收機在發(fā)射坐標(biāo)系中的坐標(biāo);xb,yb,zb為中心處理器在發(fā)射坐標(biāo)系中的坐標(biāo),兩點坐標(biāo)均為已知;xj,yj,zj為衛(wèi)星j在ti時刻發(fā)射坐標(biāo)系中的坐標(biāo),可由衛(wèi)星星歷解算而得;xm,ym,zm為炮彈位置,為未知參數(shù)。

        設(shè)ti時刻炮彈坐標(biāo)為xm0,ym0,zm0,待求改正數(shù)為δx,δy,δz,則差分觀測量的改正數(shù)測量方程為

        式中:δx,δy,δz為待估參數(shù)改正量值;aj為待估零值,即接收機測距通道j的數(shù)據(jù)誤差;t0為彈載轉(zhuǎn)發(fā)器信號轉(zhuǎn)發(fā)時刻,t-t0為實際轉(zhuǎn)發(fā)時延,δtD為待估轉(zhuǎn)發(fā)時延,ηj為剩余殘差,¨Sj為衛(wèi)星j到轉(zhuǎn)發(fā)信號處理器的偽距和加速度。lm,mm,nm分別為Rmb方向在三個坐標(biāo)軸的方向余弦,lj,mj,nj分別為Rjm方向在三個坐標(biāo)軸的方向余弦,且

        式(3)中Lj為已經(jīng)測量值,可表示為

        式(3)右端為待估參數(shù)和誤差項,δx,δy,δz可通過方程:

        求解,此處P為觀測量權(quán)矩陣:

        4.2.2 速度測量

        速度測量方程為

        5 結(jié)語

        全球定位系統(tǒng)的迅速發(fā)展,引起了各國軍事部門和廣大民用部門的普遍關(guān)注。本文介紹了基于GPS的炮彈外彈道的測量方法。利用目前的GPS系統(tǒng)進行炮彈外彈道測量,既可實時測定炮彈位置和速度,又能通過事后處理獲得精確的彈道參數(shù)。GPS系統(tǒng)適用于絕大多數(shù)靶場試驗,在炮彈外彈道測量中有良好的應(yīng)用前景,是一種有生命力的外彈道測量手段。

        [1]郭錫福.全球定位正在外彈道測量中的應(yīng)用[J].彈道學(xué)報,1996(4):74-79.

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        [9]馬寶華.戰(zhàn)爭、技術(shù)與引信-關(guān)于引信技術(shù)的發(fā)展[J].西安探測與控制學(xué)報,2001(1):1-6.

        [10]洪大永.GPS全球定位系統(tǒng)技術(shù)及其應(yīng)用[M].廈門:廈門大學(xué)出版社,1998.

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