臨近空間飛行器定位跟蹤及攔截彈制導(dǎo)問題研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、由于臨近空間飛行器飛行速度快,機動能力強,作為進攻性武器具有很大的發(fā)展?jié)摿?。因此,研究臨近空間防御問題,實現(xiàn)對臨近空間飛行器的有效攔截,對未來國家安全具有重要的戰(zhàn)略意義。要實現(xiàn)臨近空間有效防御,還有大量難點問題需要解決,包括臨近空間目標(biāo)預(yù)警問題;臨近空間目標(biāo)有效探測問題;對臨近空間內(nèi)具備機動能力的目標(biāo)進行有效跟蹤濾波的問題;以及反導(dǎo)攔截彈的中段制導(dǎo)控制問題;臨近空間中攔截彈氣動、推力組合控制問題等等。本文以攔截助推滑翔式臨近空間飛行器為

2、背景,重點研究這一復(fù)雜系統(tǒng)中,如何對目標(biāo)飛行器進行有效探測及跟蹤濾波,以及如何對攔截彈進行初段及中段制導(dǎo)等問題,主要包括以下幾個部分。
  首先,綜合考慮助推滑翔式臨近空間飛行器的具體特點,基于天基預(yù)警衛(wèi)星系統(tǒng)對目標(biāo)飛行器進行探測。本文建立了預(yù)警衛(wèi)星觀測模型,并提出了采用多顆預(yù)警衛(wèi)星對目標(biāo)飛行器進行探測的方案,詳細研究了基于天基預(yù)警衛(wèi)星系統(tǒng)的無源定位問題。本文針對預(yù)警衛(wèi)星系統(tǒng)的不同探測情況,分別研究了多種無源定位算法,包括純幾何方

3、法,總體最小二乘算法等。研究角度測量信息含誤差情況下,使用預(yù)警衛(wèi)星系統(tǒng)盡可能準(zhǔn)確地對目標(biāo)實現(xiàn)無源定位,并在定位速度和精度兩個方面對多種方法進行性能對比。
  其次,研究了如何在無源定位信息基礎(chǔ)上,對具備機動能力的臨近空間飛行器進一步跟蹤濾波。本文針對臨近空間飛行器的具體飛行特點,基于交互式多模型濾波算法(IMM)的基本思想,研究對目標(biāo)飛行器的跟蹤濾波算法;本文充分調(diào)研各類資料,對飛行器的運動規(guī)律進行簡單分析,研究臨近空間飛行器可能

4、的運動模式,并在分析結(jié)果的基礎(chǔ)上,合理選擇目標(biāo)飛行器的機動模型集;并針對目標(biāo)飛行器的具體特點,對目標(biāo)模型集合進行自適應(yīng)改進。最終在跟蹤濾波信息基礎(chǔ)上,使用數(shù)值積分方法,考慮目標(biāo)飛行器多種飛行約束,對目標(biāo)進行彈道預(yù)報。
  再次,在預(yù)報彈道基礎(chǔ)上,研究攔截彈飛行方案設(shè)計問題。建立了攔截彈動力學(xué)模型,合理選擇攔截彈發(fā)射諸元,并采用迭代最小二乘算法對攔截彈彈道諸元進行迭代計算,并通過彈道積分時間反算攔截彈發(fā)射時間。本文還分析了攔截彈的發(fā)

5、射諸元的性質(zhì),以方便迭代初值的選取并驗證迭代算法收斂性。本文針對具體仿真場景快速計算攔截彈發(fā)射方案,解決了對臨近空間飛行器目標(biāo)實現(xiàn)反導(dǎo)攔截所必須的攔截彈發(fā)射方案設(shè)計問題。
  接下來,本文研究了當(dāng)攔截彈在初段完成預(yù)設(shè)程序飛行后,在飛行中段如何進行制導(dǎo)的問題。本文采用基于零控脫靶量(ZEM)的預(yù)測制導(dǎo)理論基本思想,針對攔截臨近空間飛行器的具體特點,對模型進行合理簡化,研究ZEM的計算方法,并得到精度較高的ZEM解析解。然后在 ZEM

6、解析解基礎(chǔ)上,基于線性簡化模型和線性系統(tǒng)二次型最優(yōu)制導(dǎo)理論,求解攔截彈飛行中段制導(dǎo)指令解析表達式。解決了攔截臨近空間飛行器時,攔截彈中段彈道實時制導(dǎo)問題。
  最后,是對本論文所有研究內(nèi)容的綜合體系仿真。本文簡單設(shè)計了一組合理的天基預(yù)警衛(wèi)星系統(tǒng)星座布置方案,并簡單設(shè)計了助推滑翔式臨近空間飛行器的優(yōu)化彈道。然后在預(yù)警衛(wèi)星星座布置方案和目標(biāo)優(yōu)化彈道基礎(chǔ)上,對攔截臨近空間飛行器的全過程進行綜合仿真,以綜合評價本論文所提出的總體方案的可行

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