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针对高超声速目标拦截问题,提出了拦截器的末段交战窗口(TEW)快速生成方法,该窗口表征了所有可行的末段交战阵位。首先,针对高超声速非机动目标建立了解析形式的拦截条件。在此基础上,针对非机动目标和机动目标,依次推导了TEW边界的解析方程。同时,根据拦截器的最小和最大初始航向角,定义并计算了TEW内所有位置的可控裕度。最后,通过对高超声速目标TEW仿真,验证了所提出方法的有效性,并分析了TEW边界和可控裕度的影响因素。与传统数值方法相比,本文解析方法生成的TEW边界一致,但计算耗时大幅减小,具有在线使用的潜力。此外,仿真结果也表明,当目标信息存在测量误差时,所提出的TEW生成方法依然有效。 相似文献
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大气层外拦截器采用直接碰撞方式进行目标毁伤,要求脱靶量很小甚至零脱靶量.本文以大气层外拦截器为研究对象,考虑到脱靶量很小和拦截过程中的接近速度比较大,针对发动机只能提供常推力,能多次启动并具有脉冲工作状态,且不具有变推力工作状态的特性,运用偏置比例导引律设计了适合于轨控发动机的开关阈值.数学仿真结果表明,运用偏置比例导引确定的发动机开关线能够明显地减小脱靶量和轨控发动机的开关次数. 相似文献
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建立了大气层内直接力与气动力复合控制拦截弹的姿态运动模型,应用混杂自动机建立了拦截弹的切换模型,给出了控制系统的切换规律和直接力的控制规律。该方法反映了拦截弹在不同状态间的切换,便于拦截弹的控制,易于工程实现。仿真结果表明,该方法能够在节省使用脉冲发动机的情况下有效的实现拦截弹的姿态调整,显示了该方法的有效性和优越性。 相似文献
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低轨星载拦截器对高轨卫星的拦截 总被引:1,自引:1,他引:1
本文分析了低轨星载拦截器进行轨道机动拦截高轨卫星的能力。在拦截系统分析中,威胁区、防区和拦截区是三个基本概念。本文给出了其建模及求解方法,并利用数字仿真,给出了对应于不同拦截时间的典胁威胁区、防区和拦截区。 相似文献
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较详细的介绍了美国小型寻的反卫星拦截器和它的轨控微型固体火箭。该武器属于常规反卫星系统,是当前必须研究的方向,它的设计思想、方案构成、材料选择等具有独特的新颖性,值得借鉴。 相似文献