对空地电视制导导弹武器系统精度和性能的相关思考

2020-09-10 02:24盛冰冰
电子乐园·中旬刊 2020年8期
关键词:性能

盛冰冰

国营长虹机械厂

摘要:本文建立了干扰模式和作战效能评估模型。针对空对地电视制导导弹武器系统,对其精度和效能进行了仿真分析。研究结果表明,利用空地电视的指挥,可以对导弹武器系统进行精度分析和性能评估,可用于电视遥控导弹的设计、研制和作战使用。

关键词:空地电视制导;导弹武器系统;性能

1概述

空地电视遥控导弹是一种用于防御外空的复合型导弹。第一种诱导和中间系统采用独立归纳的方式。最后,采用电视遥控系统。运输机到达灯泡后,发射导弹,然后导弹会按照计划携带机器进行机动飞行,在最后制导区打开电视制导,开始搜索目标。当电视指南捕捉到目标时,它会自动跟踪目标,直到它击中目标为止。利用数据交换指令,远程电视制导导弹即使不固定也必须远离目标,虽然导弹可以发射,但发射后的无关功能降低了载体的生存能力。同时,电视系统受天气影响,精度降低,作战使用受到限制。对研究的精密度和效率进行了评价。

2空地电视遥控指令制导导弹模型

空对地电视遥控制导导弹武器系统面临着复杂的电子战和气象条件。在自主调节制导阶段,制导系统根据自身测量的导弹位置和姿态信息,形成规定的信息和偏差信号,同时传送给自动机械手,根据所产生的控制信息合理调整旋转键,以达到修正导弹的目的,然后按照设定的航线进行飞行。在处于末制导阶段的情况下,会分析目标距离光轴位置的偏差,然后修正导弹的飞行目标,其数学模型如下:

3空地电视遥控制导导弹武器系统精度和效能评估

3.1蒙特卡罗方法

采用蒙特卡罗方法对电视遥控导弹的精度进行了仿真。实现了电视遥控导弹的命中度、杀伤率和规定概率所需的导弹数量。通过仿真模型运动、导弹制导与控制(包括传感器、键控机构、导引头、电梯惯性制导、通信控制)、目标检测与识别、地面油源干扰站、云层、烟幕对空电视遥控命令诱发的导弹干扰等,得到载体的空间如图1所示。

3.2目标毁伤模型

目标毁伤模型是一种采用爆炸规律和目标毁伤规律的数学模型。爆炸规律和攻击目标是针对特定的人员、战斗部和目标,计算方法非常复杂。为此,引入等效损伤物体的概念,以便于计算。同一易损性的弹壳的毁伤效应,对于被特定涂料污染的弹头目标,会产生不同数量的平行六面体。但是,当武器平行于同一侧时,无论击中目标的位置如何,如果武器进入平行六边形,都会对目标造成不同程度的伤害。同一枚杀伤人员地雷的大小和位置以及相应的杀伤概率取决于目标的大小、杀伤概率和弹头的强度。采用等效杀伤,计算并指定射击效果,保留敌方目标和弹头,简化了仿真难度。

4仿真结果与分析

4.1隨机风对命中精度的影响

模拟假设:自定义方向角为90度,随机风的数学期望值为0,随机风的平均色散为参数变化,不妨碍云和电子的干扰,其他参数为基本值。仿真结果如表1所示,随着风场平均偏差的增大,电视遥控导弹的攻击量也在增加,这意味着随机风增大了导弹的分布。

4.2干扰云对命中精度的影响

仿真假设:无意外风和电子干扰,其他参数均为标准值。仿真结果如表3所示。可以看出,光束通过干涉云时阻尼系数增大,目标的临界距离减小,从而降低了任务的精度。

4.3电子干扰对命中精度的影响

有源干扰站在一定频段内触发一定能量的电磁波,以中断运载火箭与火箭之间的通信链路,从而保证遥控电视火箭影响命中的准确性。在有源故障台辐射能量一定的情况下,分析了有源故障台工作区域对命中精度的影响。在没有随机风的情况下,活动断层台站的能量默认为18000W,活动断层台站的频带从2.0×105变化到2.0×109Hz,其他参数均为标准值。仿真结果如表4所示。可以看出,当断层台站的辐射能量一定时,断层台站的辐射速度对目标的冲击精度有很大影响。频率越低,距离越大。随着频率的增加,距离减小。

在活断层辐射速度一定的情况下,辐射能量对撞击程度的影响是随机风。活断层频率为标准值,活断层桌面能量由100W变为20000W,为标准值。模拟结果如表4所示,水源故障站的距离随着辐射能量的增加而增大。可见,电子干扰对遥控火箭的命中率有很大影响。为了消除这种影响,有两种是利用飞机编队来控制火箭,并由飞行员进行电子对抗,以减少电子干扰对通信链路的影响,提高命中率。

5结论

本文采用蒙特卡罗方法对空对地电视远程导弹防御系统的整个航路进行了仿真。通过对地遥控电视接收遥控导弹防御系统,达到空中规定的杀伤速度所需炸弹的命中精度、毁伤速度和当量能量指标,并分析了影响武器系统的因素,结果表明远程导弹防御系统可用于建设远程导弹防御系统空对地电视。

参考文献

[1]董洪波,秦宁,杨清亮, 等.地空导弹武器系统制导雷达测量误差评估[J].火力与指挥控制,2018,43(1):85-88.

[2]王娜,金振中,贺荣国.舰空导弹武器系统协同作战能力试验中协同目标指示模拟[J].海军航空工程学院学报,2017,32(4):358-364.

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