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文檔簡介
1、隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,在近現(xiàn)代戰(zhàn)爭中,常規(guī)火炮對具有高速高機(jī)動性能的現(xiàn)代飛行器射擊時,不管是射擊精度還是毀傷效能上都存在著明顯的不足。高初速動能武器(以電磁軌道炮為例)相比于常規(guī)火炮有著高初速,高精度,高毀傷效能的特點,是未來近程防空反導(dǎo)武器的重要發(fā)展方向之一。但是目前電磁炮仍處于研發(fā)初期階段,不能通過實彈射擊測算其對機(jī)動目標(biāo)的毀傷效能。針對上述問題,本論文在實際工程需求背景的牽引下,從理論和仿真的角度,研究了電磁炮對機(jī)動目標(biāo)的未來空域窗
2、攔阻射擊模式的方法及其可行性,以期為實際工程設(shè)計提供技術(shù)參考。
本論文所做的工作與成果如下:
(1)基于常規(guī)火控彈道原理,結(jié)合電磁炮的主要特征,建立了電磁炮外彈道微分方程組模型,并仿真分析了不同因素對電磁炮外彈道特性的影響。
(2)基于標(biāo)準(zhǔn)IMM(Interacting Multiple Model)算法原理與目標(biāo)運動模型理論,針對標(biāo)準(zhǔn)IMM算法對高速高機(jī)動目標(biāo)跟蹤性能不足的問題,提出了基于自適應(yīng)高斯模型的
3、時變馬爾科夫轉(zhuǎn)移概率矩陣IMM算法。首先,采用自適應(yīng)高斯模型改進(jìn)了IMM算法的模型集;其次,利用系統(tǒng)當(dāng)前量測信息中包含的當(dāng)前模式信息,實現(xiàn)了馬爾科夫轉(zhuǎn)移概率自適應(yīng)設(shè)置。仿真計算驗證了改進(jìn)算法對于機(jī)動目標(biāo)具有良好跟蹤性能。
(3)基于傳統(tǒng)未來空域窗的數(shù)學(xué)描述理論,結(jié)合目標(biāo)狀態(tài)參數(shù)估計值以及目標(biāo)空中期望毀傷區(qū)域,提出了一種自適應(yīng)未來空域窗射擊模型。首先,根據(jù)目標(biāo)預(yù)測未來點坐標(biāo)與濾波協(xié)方差矩陣,在給定置信度下確定未來空域窗中心點坐標(biāo)
4、與半徑;其次,基于電磁炮高毀傷效能的特點,優(yōu)化了彈丸散布中心配置準(zhǔn)則。仿真結(jié)果表明,自適應(yīng)未來空域窗射擊模型不僅有效解決了傳統(tǒng)未來空域窗散布中心設(shè)置方法存在彈丸密度過飽和的問題,而且擴(kuò)展了空域窗的攔阻射擊毀傷面積。
(4)基于自適應(yīng)未來空域窗射擊流程與射擊誤差分析理論,建立了毀殲概率計算模型,并采用蒙特卡羅方法仿真計算武器系統(tǒng)對機(jī)動目標(biāo)的毀殲概率。毀殲概率計算結(jié)果驗證了電磁炮在自適應(yīng)未來空域窗攔阻射擊模式下對機(jī)動目標(biāo)射擊的可行
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