反臨作戰(zhàn)天海地一體化傳感器資源調(diào)度的挑戰(zhàn)與思考
發(fā)布時間:2021-02-26 21:12
著眼于未來臨近空間高超聲速目標(biāo)即將形成戰(zhàn)略威脅的發(fā)展趨勢,針對當(dāng)前天海地一體化傳感器資源協(xié)同調(diào)度問題進(jìn)行研究。首先,對臨近空間高超聲速目標(biāo)的運(yùn)動特性、電磁特性和紅外特性進(jìn)行分析,并與其他類型導(dǎo)彈進(jìn)行對比。其次,從搭載平臺和工作方式兩個角度對傳感器探測跟蹤能力進(jìn)行分析。最后,總結(jié)并提出反臨作戰(zhàn)天海地一體化探測跟蹤調(diào)度任務(wù)的難點(diǎn)及對策,為未來構(gòu)建多維多平臺一體化傳感器網(wǎng)絡(luò)提供理論參考。
【文章來源】:航空兵器. 2020,27(01)北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
NSHV和彈道目標(biāo)軌跡對比示意圖
高速飛行的過程中, 高溫致使周圍空氣發(fā)生電離, 在灼燒表面材料的同時會在周圍形成一層電離層, 即等離子鞘體。 當(dāng)雷達(dá)波照射時, 電磁波會形成多種折射、 散射、 衰減等離子體散射模式, 使得雷達(dá)探測跟蹤難度增大[7]。 依據(jù)等離子鞘體對雷達(dá)電磁波衰減計(jì)算方法[8], 繪制P波段和X波段電磁波在等離子鞘體中衰減狀態(tài)如圖3~4所示。圖3 雷達(dá)頻率為0.5 GHz時電磁波在等離子鞘體中的衰減
圖2 不同傾側(cè)角橫向機(jī)動三維航跡圖從圖3和圖4中可以看出, 頻率越高, 最大衰減幅度越大。 在X波段雷達(dá)頻率為10 GHz時, 最大衰減為22 dB, 約為發(fā)射信號功率的1/9, 而P波段雷達(dá)頻率為0.5 GHz時, 回波衰減僅有8 dB, 約為入射信號的1/2。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]滑翔變軌飛行彈道導(dǎo)彈突防問題思考[J]. 陳方予,陳晗,張東俊,郭冬子,鐘世勇,薛曉強(qiáng). 航天電子對抗. 2018(03)
[2]美國紅外預(yù)警衛(wèi)星系統(tǒng)發(fā)展概述[J]. 張萬層,陳津,高原. 兵工自動化. 2018(06)
[3]美國天基紅外系統(tǒng)發(fā)展研究[J]. 王虎. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù). 2018(03)
[4]臨近空間高超聲速飛行器紅外特性建模仿真[J]. 周方方,張二磊,陳宜峰. 紅外技術(shù). 2017(08)
[5]2016年國外巡航導(dǎo)彈發(fā)展分析[J]. 周偉,董揚(yáng)帆. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù). 2017(03)
[6]美國全球一體化反導(dǎo)系統(tǒng)發(fā)展分析[J]. 熊瑛,齊艷麗,才滿瑞. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù). 2017(03)
[7]2016年國外高超聲速飛行器技術(shù)發(fā)展綜述[J]. 胡冬冬,劉曉明,張紹芳,李文杰,葉蕾. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù). 2017(01)
[8]臨空高超聲速飛行器目標(biāo)特性分析[J]. 孫文,王剛,姚小強(qiáng),王晶晶. 火力與指揮控制. 2017(01)
[9]高超聲速飛行器飛行動力學(xué)特性研究[J]. 李曉剛,王玉惠,吳慶憲. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版). 2016(03)
[10]美國海上預(yù)警探測系統(tǒng)發(fā)展研究[J]. 梁延峰,楊云祥. 中國電子科學(xué)研究院學(xué)報(bào). 2016(01)
碩士論文
[1]低軌星座觀測漏洞與傳感器調(diào)度方法研究[D]. 劉冰.國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2011
本文編號:3053180
【文章來源】:航空兵器. 2020,27(01)北大核心
【文章頁數(shù)】:8 頁
【部分圖文】:
NSHV和彈道目標(biāo)軌跡對比示意圖
高速飛行的過程中, 高溫致使周圍空氣發(fā)生電離, 在灼燒表面材料的同時會在周圍形成一層電離層, 即等離子鞘體。 當(dāng)雷達(dá)波照射時, 電磁波會形成多種折射、 散射、 衰減等離子體散射模式, 使得雷達(dá)探測跟蹤難度增大[7]。 依據(jù)等離子鞘體對雷達(dá)電磁波衰減計(jì)算方法[8], 繪制P波段和X波段電磁波在等離子鞘體中衰減狀態(tài)如圖3~4所示。圖3 雷達(dá)頻率為0.5 GHz時電磁波在等離子鞘體中的衰減
圖2 不同傾側(cè)角橫向機(jī)動三維航跡圖從圖3和圖4中可以看出, 頻率越高, 最大衰減幅度越大。 在X波段雷達(dá)頻率為10 GHz時, 最大衰減為22 dB, 約為發(fā)射信號功率的1/9, 而P波段雷達(dá)頻率為0.5 GHz時, 回波衰減僅有8 dB, 約為入射信號的1/2。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]滑翔變軌飛行彈道導(dǎo)彈突防問題思考[J]. 陳方予,陳晗,張東俊,郭冬子,鐘世勇,薛曉強(qiáng). 航天電子對抗. 2018(03)
[2]美國紅外預(yù)警衛(wèi)星系統(tǒng)發(fā)展概述[J]. 張萬層,陳津,高原. 兵工自動化. 2018(06)
[3]美國天基紅外系統(tǒng)發(fā)展研究[J]. 王虎. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù). 2018(03)
[4]臨近空間高超聲速飛行器紅外特性建模仿真[J]. 周方方,張二磊,陳宜峰. 紅外技術(shù). 2017(08)
[5]2016年國外巡航導(dǎo)彈發(fā)展分析[J]. 周偉,董揚(yáng)帆. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù). 2017(03)
[6]美國全球一體化反導(dǎo)系統(tǒng)發(fā)展分析[J]. 熊瑛,齊艷麗,才滿瑞. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù). 2017(03)
[7]2016年國外高超聲速飛行器技術(shù)發(fā)展綜述[J]. 胡冬冬,劉曉明,張紹芳,李文杰,葉蕾. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù). 2017(01)
[8]臨空高超聲速飛行器目標(biāo)特性分析[J]. 孫文,王剛,姚小強(qiáng),王晶晶. 火力與指揮控制. 2017(01)
[9]高超聲速飛行器飛行動力學(xué)特性研究[J]. 李曉剛,王玉惠,吳慶憲. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(信息科學(xué)版). 2016(03)
[10]美國海上預(yù)警探測系統(tǒng)發(fā)展研究[J]. 梁延峰,楊云祥. 中國電子科學(xué)研究院學(xué)報(bào). 2016(01)
碩士論文
[1]低軌星座觀測漏洞與傳感器調(diào)度方法研究[D]. 劉冰.國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2011
本文編號:3053180
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