楊平平
摘要:以某防空導(dǎo)彈為研究背景,導(dǎo)彈發(fā)射存在多約束條件下,攔截近界低空目標(biāo)時,導(dǎo)彈初始射入偏差較大,制導(dǎo)回路調(diào)節(jié)時間較短,這時對制導(dǎo)方法的選擇策略要求比較嚴(yán)格。文章通過對比比例導(dǎo)引和K-前置點法導(dǎo)引方法,建模仿真驗證了比例導(dǎo)引在攔截近界目標(biāo)時的優(yōu)越性和工程實用性。
關(guān)鍵詞:近界目標(biāo);制導(dǎo)策略;導(dǎo)引方法;比例導(dǎo)引;K-前置點法 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TJ765 文章編號:1009-2374(2015)24-0016-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.24.008
1 概述
導(dǎo)引規(guī)律是描述導(dǎo)彈質(zhì)心運動應(yīng)遵循的準(zhǔn)則,它確定了彈道質(zhì)心在空間的運動軌跡。并且,理論上此軌跡必定能夠通過給定殺傷空域內(nèi)的任一給定點。因此,在制導(dǎo)控制系統(tǒng)中,導(dǎo)引規(guī)律的作用是確定導(dǎo)彈飛行并擊中目標(biāo)的運動學(xué)彈道。
隨著近代控制理論的發(fā)展,近年已提出并開始應(yīng)用最優(yōu)制導(dǎo)規(guī)律,而把在防空導(dǎo)彈武器系統(tǒng)中目前仍在廣泛使用的各種導(dǎo)引規(guī)律稱為經(jīng)典導(dǎo)引規(guī)律。雖然,最優(yōu)制導(dǎo)的研究目前頗受重視。但是,在防空導(dǎo)彈系統(tǒng)中,目前實際采用的幾乎都是經(jīng)典的導(dǎo)引規(guī)律。因此,在制導(dǎo)控制系統(tǒng)的研究設(shè)計中,經(jīng)典導(dǎo)引規(guī)律的深化開發(fā)研究仍是重要的課題。
在導(dǎo)彈的制導(dǎo)系統(tǒng)中,導(dǎo)引規(guī)律的作用是確定導(dǎo)彈飛行并命中目標(biāo)的運動學(xué)彈道,如何采用一種合適的導(dǎo)引方法來改善導(dǎo)彈的制導(dǎo)性能,提高導(dǎo)彈的命中精度一直是人們比較關(guān)心的問題。工程實踐中,當(dāng)制導(dǎo)站和發(fā)射架拉開距離時,存在導(dǎo)彈最小發(fā)射角受限,離軌擾動和散布較大等問題,一些制導(dǎo)策略不能滿足攔截近界目標(biāo)制導(dǎo)精度要求。本文以某型號地空導(dǎo)彈為研究背景,采用兩種導(dǎo)引方法(比例導(dǎo)引和K-前置點法),進(jìn)行對比仿真分析,在攔截近界目標(biāo)時,給出合理的導(dǎo)引方法以準(zhǔn)確命中目標(biāo)。
2 常用導(dǎo)引規(guī)律簡介
制導(dǎo)規(guī)律可以被劃分為“位置導(dǎo)引”和“速度導(dǎo)引”兩大類。位置導(dǎo)引主要包括“三點法”和“前置點法”;速度導(dǎo)引主要包括“追蹤法”、“平行接近法”和“比例導(dǎo)引”。本文就以上提及的導(dǎo)引方法進(jìn)行簡述:
三點法:又稱為目標(biāo)重合法或目標(biāo)覆蓋法,按此法導(dǎo)引要求導(dǎo)彈在制導(dǎo)飛行過程中,任意瞬時均處于制導(dǎo)站和目標(biāo)的連線上。在各種導(dǎo)引規(guī)律中,三點法是用的較早、也較易實現(xiàn)的一種導(dǎo)引方法。但按此法制導(dǎo),導(dǎo)彈飛行彈道的曲率較大,目標(biāo)機動帶來的影響也較為
嚴(yán)重。
前置點法:要求導(dǎo)彈在遭遇前的制導(dǎo)飛行過程中,任意瞬時處于制導(dǎo)站和目標(biāo)連線的一側(cè),直至與目標(biāo)遭遇。前置點法中,前置系數(shù)可取任意常值,亦可取某種函數(shù)形式。前置法導(dǎo)引規(guī)律分析設(shè)計的重點就是選擇前置系數(shù)的具體變化率,下文設(shè)計的K-前置法屬于前置法的一種。
追蹤法:又稱為追蹤曲線法,要求導(dǎo)彈速度矢量在任意瞬時均準(zhǔn)確地指向目標(biāo),即導(dǎo)彈速度矢量和導(dǎo)彈與目標(biāo)相對距離矢量在指向上保持瞬時一致。在速度導(dǎo)引中這種導(dǎo)引方法是較為簡單的一種,但按此導(dǎo)引時,導(dǎo)彈飛行軌跡的曲率較大。因此,實際應(yīng)用較少。
平行接近法:又稱瞬時遭遇點法或逐次前置法。按此導(dǎo)引法時,要求在制導(dǎo)過程中的任意瞬時上,均需保持目標(biāo)視線在空間平行移動(即視線轉(zhuǎn)率為零),故稱其為平行接近法。但形成導(dǎo)引規(guī)律所需的測量信息較多,且不易直接采集到準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。因此,這種方法在實際應(yīng)用上比較困難,直至目前,在實際應(yīng)用上真正實現(xiàn)了平行接近法的實例還很少見。
比例導(dǎo)引:要求導(dǎo)彈飛行過程中,速度矢量的轉(zhuǎn)動角速度與目標(biāo)視線的轉(zhuǎn)動角速度保持給定的比例關(guān)系。比例導(dǎo)引在性能上介于追蹤法和平行接近法之間,而其實現(xiàn)較平行接近法容易。因此,在尋的制導(dǎo)系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。
比例導(dǎo)引屬于速度導(dǎo)引,K-前置法屬于位置導(dǎo)引,仿真比較兩種導(dǎo)引方法在工程實踐中的優(yōu)缺點。在某防空導(dǎo)彈彈體參數(shù)背景下,根據(jù)比例導(dǎo)引和K-前置法的制導(dǎo)回路設(shè)計結(jié)果,進(jìn)行導(dǎo)彈制導(dǎo)控制系統(tǒng)建模仿真,在存在多種導(dǎo)彈約束條件下,對比分析兩種導(dǎo)引方法所取得的制導(dǎo)控制效果。
3 制導(dǎo)策略設(shè)計
3.1 比例導(dǎo)引制導(dǎo)回路設(shè)計
比例導(dǎo)引指令形成裝置為,制導(dǎo)指令到導(dǎo)彈過載傳遞函數(shù)為(穩(wěn)定控制回路設(shè)計結(jié)果,這里看成直通環(huán)節(jié)),制導(dǎo)控制回路框圖如圖1所示:
圖1 比例導(dǎo)引制導(dǎo)回路簡化模型
則制導(dǎo)回路閉環(huán)傳遞函數(shù)為:
根據(jù)制導(dǎo)回路的穩(wěn)定性和快速性要求,可確定制導(dǎo)回路的標(biāo)稱閉環(huán)傳遞函數(shù)為:
由式(1)和式(2)相等得:
在比例導(dǎo)引制導(dǎo)回路中,保證從視線角速度到導(dǎo)彈彈道傾角角速度的放大系數(shù)滿足導(dǎo)航比不小于4,修正后的制導(dǎo)指令形成裝置參數(shù)為:
3.2 K-前置點法制導(dǎo)回路設(shè)計
K-前置點法指令形成裝置為,導(dǎo)彈運動學(xué)為,Vd為導(dǎo)彈飛行速度,TV為彈體運動學(xué)時間常數(shù),制導(dǎo)回路結(jié)構(gòu)框圖見圖2:
圖2 K-前置點法制導(dǎo)回路簡化模型
由圖2可得從到導(dǎo)彈高低角之間的閉環(huán)傳遞函數(shù)為:
設(shè)制導(dǎo)回路的標(biāo)稱特征方程:,因此有:
4 仿真結(jié)果及分析
根據(jù)以上制導(dǎo)回路設(shè)計結(jié)果,在同一溫度條件下,加入某防空導(dǎo)彈武器系統(tǒng)飛行試驗制導(dǎo)站測量誤差,考慮導(dǎo)彈最小發(fā)射角限幅而產(chǎn)生初始制導(dǎo)偏差較大的制約因素,對于以下一些近界目標(biāo)遭遇點進(jìn)行制導(dǎo)控制系統(tǒng)多次仿真,統(tǒng)計得出對應(yīng)遭遇點的制導(dǎo)精度,仿真結(jié)果見表1。
從表1可以看出,比例導(dǎo)引對初始射入線偏差較大,制導(dǎo)時間受限的近界目標(biāo)射擊效果較好,能滿足某防空導(dǎo)彈射擊飛航導(dǎo)彈的制導(dǎo)精度要求。
5 結(jié)語
綜上所述,比例導(dǎo)引能充分利用導(dǎo)彈機動能力,導(dǎo)彈飛行彈道后段較為平直,導(dǎo)彈具有較充裕的機動能力,較適合攔截近界目標(biāo)。比例導(dǎo)引法在各種導(dǎo)彈中得到了廣泛的應(yīng)用,因為無論從快速機動目標(biāo)的響應(yīng)能力來看,還是從制導(dǎo)精度上看,比例導(dǎo)引法都有明顯的優(yōu)點,且比例導(dǎo)引在工程上易于實現(xiàn)。
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