Особенности управления зенитной управляемой ракетой с радиолокационной головкой cамонаведения при наведении на групповую сосредоточенную цель
Применение частотной селекции сигналов от групповой сосредоточенной цели для повышения точности измерения угловых координат. Пути повышения точности наведения зенитной управляемой ракеты с радиолокационной головкой, применяющей радиолокационную ловушку.
Рубрика | Военное дело и гражданская оборона |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.02.2019 |
Размер файла | 107,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Особенности управления зенитной управляемой ракетой с радиолокационной головкой cамонаведения при наведении на групповую сосредоточенную цель
Широкое применение различных средств воздушного нападения в современных военных конфликтах приводит к возникновению тактических ситуаций, при которых стрельба зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) ведется по групповым сосредоточенным целям (ГСЦ). Это приводит к существенному снижению эффективности применения ЗУР с радиолокационной головкой самонаведения (РГС) в составе войсковых ЗРК средней дальности (СД), за счет негативного влияния угловых шумов ГСЦ на точность наведения ЗУР. Примером таких ситуаций являются: стрельба по групповой цели (пара, звено), стрельба по цели, применяющей радиолокационные ловушки, наведение ЗУР на конечном этапе (геометрические размеры цели в картинной плоскости значительно увеличиваются).
Известен ряд путей снижения влияния угловых шумов на точность измерения угловых координат в РГС [1], поэтому выбор оптимального пути затруднителен.
Наиболее перспективным способом повышения точности наведения ЗУР на ГСЦ является частотная селекция сигналов целей. Существующие доплеровские фильтры полуактивных моноимпульсных РГС позволяют различать цели, отличающиеся по радиальной скорости на 20 м/c [1]. При традиционном наведении ЗУР по методу пропорциональной навигации на цели, выполняющие полет с одинаковыми абсолютными скоростями, такое отличие радиальных скоростей достигается за счет кинематических различий в относительном движении целей и ЗУР на очень близком расстоянии.
При наведении ЗУР на пару целей, летящих с равными скоростями, их радиальные скорости отличаются между собой на величину, пропорциональную промаху относительно геометрического центра ГСЦ. Управляя величиной текущего отклонения ЗУР от кинематической траектории, получаем возможность управлять процессом частотного разрешения сигналов, отраженных от целей. В частности, при наведении ЗУР по методу пропорциональной навигации отклонение ЗУР от кинематической траектории стремится к нулю за 2 - 5 с до встречи, что не позволяет разрешать цели из состава ГСЦ.
Для разрешения целей предлагается наводить ЗУР на ГСЦ с некоторым, специально организуемым программируемым промахом до момента разрешения целей, а затем компенсировать этот промах и исключить обратное уменьшение разности доплеровских частот.
Основным преимуществом предлагаемого способа являются:
- упорядочивание доплеровских составляющих сигналов от целей в зависимости от ориентации вектора программируемого промаха относительно центра базы парной цели, что позволяет уверенно селектировать сигнал от цели из состава групповой, для которой величина такого промаха минимальна;
- гарантированное увеличение разности доплеровских частот и тем самым гарантируется сам процесс разрешения;
- упорядочение сигналов по частоте позволяет РГС при достаточно широкой полосе пропускания доплеровского фильтра, сопровождать цели путем частотного разрешения сигналов от целей [2].
Применение активных буксируемых радиолокационных ловушек (АБРЛ), как средств индивидуальной защиты самолётов тактической авиации ВС зарубежных государств, усложняет задачу достоверного измерения угловых координат цели. Описанный выше способ разрешения целей из состава ГСЦ эффективен при применении АБРЛ AN/ALE-50 (США). В этом случае разрешение достигается за счет наличия люфта буксируемого объекта, вызываемого набегающим потоком воздуха.
Более совершенная АБРЛ AN/ALE-55, в которой мощность излучаемого ЛЦ сигнала регулируется в зависимости от мощности сигнала РЛС и эффективной площади рассеяния самолета, изменяющихся в зависимости от ракурса, требует иного подхода.
Существует возможность использования рекурсивных фильтров-экстраполяторов (б - в фильтров) в качестве фильтра следящего пеленгатора ЗУР, которая предполагает непосредственное определение коэффициентов фильтра по связанным с дисперсией углового шума размерам целей в картинной плоскости.
В таком фильтре, выполненном программным способом в специализированном цифровом вычислителе (СЦВ), осуществляется фильтрация поступающих данных о размере цели. В случае когда устройство измерения радиального размера цели выдает в СЦВ сигнал, превышающий некоторое пороговое значение, происходит смена алгоритма сопровождения цели в соответствии с коэффициентом фильтра. Наличие набора коэффициентов и возможность смены алгоритма сопровождения позволяет устранить высокого уровня флюктуаций отраженного сигнала, вызванного угловым шумом объекта «цель-ловушка» [1].
Процедура синтеза фильтра следящего пеленгатора сводится к решению следующих задач:
1. Определение динамической ошибки контура фильтрации.
2. Расчет дисперсии флюктуационной ошибки экстраполяции.
3. Определение математических соотношений, характеризующих суммарную ошибку фильтрации.
4. Нахождение параметров фильтра, обеспечивающих минимум суммарной ошибки фильтрации.
Для определения размеров цели в процессе приближения ЗУР к цели выбирают два последовательно разнесенных интервала времени, таких, чтобы в первом из них при известных ширине ДНА пеленгатора и дальности до цели коэффициент ее относительной протяженности по угловым координатам был близок к нулю, а во втором, после сближения с целью, - лежал в пределах , измеряют и запоминают амплитуды откликов на сигналы, принятые для указанных временных интервалов. Затем вычисляют средние значения амплитуд этих откликов и их отношение, являющееся признаком протяженности цели (ППЦ). При сравнении признака с порогом производят распознавание целей, отличающихся поперечными размерами (способ распознавания классов РЛЦ, отличающихся поперечными размерами).
Вычисление с помощью ППЦ измеренного значения нормированной разности и сравнение его с расчетным значением нормированной разности позволяет измерить поперечный размер наблюдаемой цели (способ измерения поперечного размера РЛЦ). Различная совокупность операций, выполняемых в способах распознавания и измерения, в качестве основы использует измеренное значение ППЦ по угловой координате.
При этом нет необходимости иметь в радиолокационной головке самонаведения (РГСН) антенну, позволяющую формировать две ДНА. Используется одна ДНА, предназначенная для обнаружения и сопровождения цели пеленгатором. Регистрация амплитуд откликов цели в два дискретных момента времени на дальности (, точечная радиолокационная цель) и (, цель групповая сосредоточенная) позволяет сформировать ППЦ [4].
Для подтверждения результатов исследования было проведено имитационное моделирование стрельбы по цели (типа F-15) применяющей АБРЛ, летящей со скоростью Vц1=560 м/с в точку с координатами:Xтв=15 км; Yтв=5 км; Zтв=0. На рис. 1. приведены зависимости вероятности Р попадания ЗУР в круг радиуса 15 м от величины базы между целями (кривая 1 - штатная система, кривая 2 - предлагаемая система). На рис. 2. приведены интегральные законы распределения промаха при базе 200 м (кривая 1 - штатная система, кривая 2 - предлагаемая система, Р - вероятность попадания ЗУР в трубку промаха радиусом r). Математическое моделирование показало, что вероятность попадания в круг радиуса 15м при базе 100-200 м увеличивается с 0,2 до 0,8, т.е. в 4 раза. Это достигается за счет более раннего разрешения цели из состава ГСЦ [2].
Рис. 1.Вероятность попадания ЗУР в трубку промаха
Рис. 2. Интегральные законы распределения промаха
Предложенный способ наведения ЗУР на одну из целей из состава ГСЦ (на самолет, применяющий АБРЛ) отличается использованием данных о размерах цели в картинной плоскости и набора коэффициентов фильтра следящего пеленгатора ЗУР СД и обеспечивает достаточно высокую вероятность разрешения и наведение ЗУР практически с той же точностью, что и на одиночную цель.
литература
сигнал частотный наведение ракета
1. Жарков С. В. Адаптация фильтра пеленгатора цели к ее угловым шумам: Дис. … канд. техн. наук. Смоленск, ВА В ПВО ВС РФ, 1996. 170 с.
2. Акимов В. Н. Дис. … докт. техн. наук. Смоленск, ВА ВПВО ВС РФ, 2010. 220 с.
3. Хуторской И. Н., Жарков С. В., Беркс П. П. и др. Система самонаведения зенитных ракет/Смоленск, 2006. 334 с.
4. Чертков Е. В. Способы оценки поперечных размеров целей радиолокационной головкой самонаведения: Дис. ... канд. техн. наук. Смоленск, ВА В ПВО ВС РФ, 2002. 192 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Ракета с активной радиолокационной ГСН для слежения за целью. Дальность действия ракеты "воздух-воздух". Повышение точности и помехоустойчивости ракет. Основные тактико-технические характеристики. Радиокомандная и радиолокационная системы наведения.
реферат [70,2 K], добавлен 27.12.2011Тактико-технические характеристики противорадиолокационных ракет и их возможности по поражению радиолокационной станции. Разработка математической модели, имитирующей процесс полета и наведения ракеты на наземную РЛС. Меры защиты обзорных РЛС от ПРР.
курсовая работа [145,2 K], добавлен 10.03.2015Рассмотрение схем размещения матрицы на корректируемом гироскопе. Технологические данные ракет типа Р-73Э и Р-73. Характеристики зенитных комплексов России, США и других стран. Ознакомление со строением боеприпаса отстреливаемой ложной тепловой цели.
презентация [2,2 M], добавлен 27.12.2011Обзор существующих ракет класса "воздух-воздух" средней дальности. Выбор и обоснование опорного облика проектируемого летательного аппарата. Предварительная компоновочная схема. Результаты автоматизированного проектирования, расчета геометрии и массы.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 13.07.2017Назначение и основные характеристики зенитной установки ЗУ-23. Меры безопасности при работе на установке. Состав автомата и назначение его узлов и механизмов. Взаимодействие частей автомата при первом заряжании, стрельбе и при остановке стрельбы.
конспект урока [470,5 K], добавлен 15.03.2016Перечень обязанностей должностных лиц при боевом использовании гидроакустических средств. Правила постановки позиционных средств в различных тактических ситуациях. Варианты постановка радиолокационной головки самонаведения системы МГС-407 на позиции.
презентация [5,8 M], добавлен 23.12.2013Назначение и технические возможности подвижных ремонтных мастерских. Технические данные средств измерения и ремонта. Генератор сигналов высокочастотный Г4-151 с амплитудной, частотной и импульсной модуляцией. Измеритель модуляции вычислительный СКЗ-45.
презентация [1,5 M], добавлен 09.02.2014Характеристика организации труда в радиотехнических войсках. Особенности условий труда и микроклимата на радиолокационной станции. Вредные факторы, встречающиеся на радиостанциях, и защита от них. Аспекты организации труда в инженерно-саперных войсках.
контрольная работа [27,6 K], добавлен 11.06.2011Исходные данные об объектах и средствах радиоэлектронного подавления. Расчеты при создании активных помех из зон и боевых порядков прикрываемых самолетов. Экспресс оценка обеспечивающих действий наземных частей блокировки. Рекомендации командирам.
курсовая работа [151,3 K], добавлен 24.12.2010Характеристика теоретических основ сейсмических измерений. Скорость распространения и факторы, влияющие на скорость акустической волны. Сейсмический метод определения координат источника возбуждения сигнала. Особенности распространения колебаний.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 30.05.2015Основные принципы построения и функционирования систем и средств связи тактического звена управления, а также характеристика их сигналов. Алгоритм оценки помехоустойчивости средств связи, учитывающей возможности комплексного применения мер помехозащиты.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 01.04.2010Классификация твердотопливных ракет, анализ требований к ракетам с точки зрения стандартных, эксплуатационных и производственно-экономических требований. Алгоритм баллистического расчета ракеты, выведение уравнений ее движения, расчет стартовой массы.
дипломная работа [632,2 K], добавлен 17.02.2013Использование явлений отражения радиоволн объектами. Радиолокационные отражения. Радиолокационные цели. Эффективная площадь рассеяния цели. Сложные и групповые цели. Объемно-распределенные цели. Поверхностно-распределенные цели.
реферат [385,1 K], добавлен 10.10.2006Расчёт активного, баллистического (эллиптического) и конечного (атмосферного) участков траектории. Программа движения ракеты на участке. Коэффициенты перегрузок, действующих на баллистическую ракету в полёте. Упрощенная блок схема решения задачи.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.11.2012Анализ боевого применения самолетов дальнего радиолокационного дозора и наведения. Совершенствование антенной системы, выбор и обоснование структурной схемы авиационного комплекса. Противодействие иностранной технической разведке и расчет надежности.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 03.12.2011Современные требования к проектированию крылатых ракет. Выбор аэродинамической схемы летательного аппарата. Выбор типа расчетной траектории. Обоснование типа рулевого привода. Несущие поверхности ракеты. Общая методика расчета устойчивости и балансировки.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 11.09.2014Анализ существующих оперативно-тактических ракет. Выбор ракеты-аналога. Описание элементов конструктивно-компоновочной схемы. Выбор формы заряда и топлива, материалов отсеков корпуса. Расчет оптимального облика твердотопливной баллистической ракеты.
курсовая работа [69,5 K], добавлен 07.03.2012Развитие Советских стратегических подводных ракетоносцев второго поколения. Повышение дальности ракетного вооружения. Подводные лодки проекта 667Б "Мурена". Разработка комплекса с первой морской межконтинентальной баллистической ракетой РСМ-40.
реферат [692,0 K], добавлен 03.05.2009Общие сведения о ракете 3М-14. Численный и экспериментальный расчет динамики выхода ракеты из шахтной пусковой установки. Использование компьютерных пакетов для численного решения задач газовой динамики. Определение и расчет аэродинамических нагрузок.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 01.06.2010Расчет активного участка траектории запуска баллистической ракеты дальнего действия. Расчет баллистического (эллиптического) и конечного (атмосферного) участка траектории. Коэффициенты перегрузок, действующих на ракету в полете. Расчет участка снижения.
курсовая работа [938,5 K], добавлен 26.11.2012