火箭制导与控制系统( 二 )

r表示:角度鉴别力是制导系统对同一距离上,不同方位的两个目标的分辨能力,一般用能够分辨出的两个目标与控制点连线间的最小夹角△φ表示,如图1-2所示 。

火箭制导与控制系统

文章插图
如果火箭的制导系统是基于接受目标本身辐射或者反射的信号进行控制的,那幺鉴别力较高的制导系统就能从相邻的几个目标中分辨出指定的目标;如果制导系统对目标的鉴别力较低,就可能出现下面的情况:① 当某一目标辐射或反射信号的强度远大于指定目标辐射或反射信号的强度时,制导系统便不能把火箭引向指定的目标,而是引向信号较强的目标,② 当目标群中多个目标辐射或反射信号的强度相差不大时,制导系统便不能把火箭引向指定目标,因而火箭到达指定目标的机率将显着降低,制导系统对目标的鉴别力主要由其感测器的测量精度决定,因此,要提高制导系统对目标的鉴别力,必须採用高分辨能力的目标感测器 。制导系统的抗干扰能力制导系统的抗干扰能力,是指在遭到敌方袭击、电子对抗、反导对抗和受到内部、外部干扰时,该制导系统保持其正常工作的能力 。多数火箭要求具有很强的抗干扰能力 。制导系统受干扰的情况各不相同,其中,雷达型遥控制导系统容易受到电子干扰,特别是敌方施放的各种干扰 。为提高制导系统的抗干扰能力,要不断地採用新技术,使制导系统对干扰不敏感,要在使用过程中加强制导系统工作的隐蔽性、突然性,使敌方不易察觉制导系统的工作,制导系统可以採用多种工作模式,当一种模式被干扰时,立即转换到另一种模式制导 。制导系统的可靠性可靠性是指产品在规定的条件下和规定的时间内,实现规定功能的能力 。制导系统的可靠性,可以看作是在给定使用和维护条件下,制导系统内各种设备能保持其参数不超过给定範围的性能,通常用制导系统在允许工作时间内不发生故障的槪率来表示 。这个槪率越大,表明制导系统发生故障的可能性越小,即系统的可靠性越好 。制导系统的工作环境很複杂,影响制导系统工作的因素很多 。例如,在运输、发射和飞行过程中,制导系统要受到振动、冲击和加速度等影响:在保管、储存和工作过程中,制导系统要受到温度、湿度和大气压力变化以及有害气体、灰尘等环境的影响 。制导系统的每个元件,由于受到材料、製造工艺的限制,在外界因素的影响下,都可能变质失效,从而影响制导系统的可靠性 。为了保证和提高制导系统的可靠性,在研製过程中必须对制导系统进行可靠性设计,採用优质耐用的元器件、合理的结构和精密的製造工艺,除此之外,还应正确地使用和科学地维护制导系统 。体积小、质量轻、成本低在满足上述基本要求的前提下,儘可能地使制导系统的仪器设备结构简单、体积小、质量轻、成本低,对弹上的仪器设备更应如此 。未来发展趋势未来飞弹及其制导控制系统的概貌是由其对抗兵器(各类精确制导武器及可 能的运载器,如飞机、直升机、装甲车辆、舰艇等)的下一步发展预测决定的 。这些 对抗目标的典型特点是:高速和高机动性、不断降低的雷达可探测性、产生各类乾 扰的能力、与运载器分离距离的增大(如载机不需要进入防区等)、抗战斗装药爆炸 的高强度和高稳定性等 。由此出发,未来飞弹制导控制系统的发展趋势将主要是:(1)提高通道数,以适应攻击多个目标或反击对抗目标从各方向而来的大规 模空袭 。(2) 採用垂直起飞,保证快速、全方位进攻或反击全向的空袭 。(3)採用複合制导,在大部分弹道段上採用惯性制导系统,而末制导採用主动 雷达寻的制导(可能还加红外导引头作备份),这样既可免去雷达站在寻的制导段 的跟蹤和照射目标的功能,又可扩大雷达跟蹤目标的能力 。(4)为了使飞弹具有超机动性,保证对目标的超精度制导和飞弹战斗装备对 目标的高效率杀伤,未来飞弹必须在寻的末制导段採用燃气动力方法产生控制力 和力矩 。除此之外,未来飞弹的制导控制系统还应该为飞弹武器系统提供从行军到展 开在极短时间範围内(几分钟甚至更短)具有实际上沿任何地形转移的能力,以及 长期(达10年或更长)无检测储存和在任何气候及其他使用条件下经常处于作战 可用状态的能力 。为了进一步说明未来飞弹及其制导控制系统的概貌,图6. 11给出了其中未来 中程陆基防空飞弹制导控制系统作战过程示意图 。