基于模擬靶區(qū)的海上落點(diǎn)測(cè)量方法
發(fā)布時(shí)間:2021-06-23 15:40
隨著新概念武器及信息化彈藥的研制進(jìn)展,海上射擊試驗(yàn)對(duì)彈著點(diǎn)的測(cè)量精度要求逐漸提高,針對(duì)該現(xiàn)狀提出了基于海上模擬靶區(qū)利用無人機(jī)攝錄,完成對(duì)彈著點(diǎn)的精確測(cè)量。通過對(duì)計(jì)算過程分析,并對(duì)彈著點(diǎn)分布對(duì)彈著定位精度的影響進(jìn)行仿真計(jì)算,結(jié)果表明測(cè)量精度在100 m范圍內(nèi)可滿足優(yōu)于5 m的需求,證明了測(cè)量原理的可行性,對(duì)海上彈著點(diǎn)測(cè)量方案設(shè)計(jì)具有指導(dǎo)意義。
【文章來源】:光學(xué)與光電技術(shù). 2020,18(04)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
海上合作目標(biāo)圖
選取任意兩個(gè)合作目標(biāo)作為參考點(diǎn)對(duì)水柱位置進(jìn)行提取,計(jì)算水柱的經(jīng)緯度。兩個(gè)合作目標(biāo)和水柱構(gòu)成三角形的3個(gè)頂點(diǎn),如圖2所示。設(shè)水柱的坐標(biāo)位置像素為M(x0,y0),三個(gè)合作目標(biāo)的坐標(biāo)位置像素分別為A(x1,y1)、B(x2,y2)和C(x3,y3)。圖2中每?jī)蓚(gè)合作目標(biāo)之間的像素距離計(jì)算如下:
考慮海上模擬靶區(qū)為100 m×100 m的正方形,假設(shè)彈丸落入海上模擬靶區(qū)中每一點(diǎn)的概率相同,彈丸落點(diǎn)距離合作目標(biāo)越近,計(jì)算誤差越小,極限情況下,彈丸直接命中合作目標(biāo),可將該時(shí)刻合作目標(biāo)的定位經(jīng)緯度作為彈丸落點(diǎn)經(jīng)緯度。模擬靶區(qū)合作目標(biāo)的布設(shè)模式不同,造成彈丸距離合作目標(biāo)的最小距離也會(huì)不同,常用的布設(shè)方案如圖3所示。以模擬靶區(qū)左下角為原點(diǎn),模擬靶區(qū)邊長為L。圖3(a)三個(gè)合作目標(biāo)分布于模擬靶區(qū)上邊緣的兩端(0,L)、(L,L)及下邊緣的中間(0,1L2);圖3(b)三個(gè)合作目標(biāo)分布于模擬靶區(qū)的上邊緣的(1L/3,L)、(2L/3,L)處及下邊緣的中間(0,1L/2);圖3(c)三個(gè)合作目標(biāo)分布于模擬靶區(qū)中(1L/3,2L/3)、(2L/3,2L/3)處及(1L/2,1L/3);圖3(d)三個(gè)合作目標(biāo)分布于(0,L)、(1L/2,1L/2)和(L,0)。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]雙無人機(jī)平臺(tái)的艦炮脫靶量實(shí)時(shí)檢測(cè)模型[J]. 徐義桂,陳維義. 電光與控制. 2020(04)
[2]深海大區(qū)域目標(biāo)落點(diǎn)聲定位建模與仿真[J]. 張旭,張志偉. 彈箭與制導(dǎo)學(xué)報(bào). 2019(05)
[3]海上彈著點(diǎn)測(cè)量方案可行性分析[J]. 楊緒升,尹文進(jìn). 指揮控制與仿真. 2018(06)
[4]基于LFMCW雷達(dá)的標(biāo)量脫靶量測(cè)量系統(tǒng)[J]. 鄧桂福,劉海良,高節(jié). 雷達(dá)科學(xué)與技術(shù). 2018(06)
[5]低空攝影測(cè)量在彈丸落點(diǎn)坐標(biāo)測(cè)試中的應(yīng)用[J]. 于國棟,王世贊,王春陽. 應(yīng)用光學(xué). 2017(05)
[6]多旋翼無人機(jī)脫靶量測(cè)量技術(shù)研究[J]. 李曉冰,李振宇. 兵器裝備工程學(xué)報(bào). 2017(08)
[7]靶載光電脫靶量測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 李桂芝,鄭重,商國勇. 長春理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2017(02)
[8]火力壓制試驗(yàn)彈丸落點(diǎn)脫靶量測(cè)試方法研究[J]. 王永新,呂游. 液晶與顯示. 2017(01)
[9]彈丸海上落點(diǎn)聲學(xué)測(cè)量方法研究[J]. 劉德耀,吳軍波,武翰文. 測(cè)試技術(shù)學(xué)報(bào). 2016(06)
[10]一種水上落點(diǎn)定位方法研究[J]. 蔡宗義,許學(xué)忠,梁旭斌,趙天青,成龍,孫迪峰. 南京大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)). 2015(S1)
碩士論文
[1]檢靶雷達(dá)信號(hào)處理設(shè)計(jì)[D]. 王宗謙.西安電子科技大學(xué) 2007
本文編號(hào):3245209
【文章來源】:光學(xué)與光電技術(shù). 2020,18(04)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
海上合作目標(biāo)圖
選取任意兩個(gè)合作目標(biāo)作為參考點(diǎn)對(duì)水柱位置進(jìn)行提取,計(jì)算水柱的經(jīng)緯度。兩個(gè)合作目標(biāo)和水柱構(gòu)成三角形的3個(gè)頂點(diǎn),如圖2所示。設(shè)水柱的坐標(biāo)位置像素為M(x0,y0),三個(gè)合作目標(biāo)的坐標(biāo)位置像素分別為A(x1,y1)、B(x2,y2)和C(x3,y3)。圖2中每?jī)蓚(gè)合作目標(biāo)之間的像素距離計(jì)算如下:
考慮海上模擬靶區(qū)為100 m×100 m的正方形,假設(shè)彈丸落入海上模擬靶區(qū)中每一點(diǎn)的概率相同,彈丸落點(diǎn)距離合作目標(biāo)越近,計(jì)算誤差越小,極限情況下,彈丸直接命中合作目標(biāo),可將該時(shí)刻合作目標(biāo)的定位經(jīng)緯度作為彈丸落點(diǎn)經(jīng)緯度。模擬靶區(qū)合作目標(biāo)的布設(shè)模式不同,造成彈丸距離合作目標(biāo)的最小距離也會(huì)不同,常用的布設(shè)方案如圖3所示。以模擬靶區(qū)左下角為原點(diǎn),模擬靶區(qū)邊長為L。圖3(a)三個(gè)合作目標(biāo)分布于模擬靶區(qū)上邊緣的兩端(0,L)、(L,L)及下邊緣的中間(0,1L2);圖3(b)三個(gè)合作目標(biāo)分布于模擬靶區(qū)的上邊緣的(1L/3,L)、(2L/3,L)處及下邊緣的中間(0,1L/2);圖3(c)三個(gè)合作目標(biāo)分布于模擬靶區(qū)中(1L/3,2L/3)、(2L/3,2L/3)處及(1L/2,1L/3);圖3(d)三個(gè)合作目標(biāo)分布于(0,L)、(1L/2,1L/2)和(L,0)。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]雙無人機(jī)平臺(tái)的艦炮脫靶量實(shí)時(shí)檢測(cè)模型[J]. 徐義桂,陳維義. 電光與控制. 2020(04)
[2]深海大區(qū)域目標(biāo)落點(diǎn)聲定位建模與仿真[J]. 張旭,張志偉. 彈箭與制導(dǎo)學(xué)報(bào). 2019(05)
[3]海上彈著點(diǎn)測(cè)量方案可行性分析[J]. 楊緒升,尹文進(jìn). 指揮控制與仿真. 2018(06)
[4]基于LFMCW雷達(dá)的標(biāo)量脫靶量測(cè)量系統(tǒng)[J]. 鄧桂福,劉海良,高節(jié). 雷達(dá)科學(xué)與技術(shù). 2018(06)
[5]低空攝影測(cè)量在彈丸落點(diǎn)坐標(biāo)測(cè)試中的應(yīng)用[J]. 于國棟,王世贊,王春陽. 應(yīng)用光學(xué). 2017(05)
[6]多旋翼無人機(jī)脫靶量測(cè)量技術(shù)研究[J]. 李曉冰,李振宇. 兵器裝備工程學(xué)報(bào). 2017(08)
[7]靶載光電脫靶量測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 李桂芝,鄭重,商國勇. 長春理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2017(02)
[8]火力壓制試驗(yàn)彈丸落點(diǎn)脫靶量測(cè)試方法研究[J]. 王永新,呂游. 液晶與顯示. 2017(01)
[9]彈丸海上落點(diǎn)聲學(xué)測(cè)量方法研究[J]. 劉德耀,吳軍波,武翰文. 測(cè)試技術(shù)學(xué)報(bào). 2016(06)
[10]一種水上落點(diǎn)定位方法研究[J]. 蔡宗義,許學(xué)忠,梁旭斌,趙天青,成龍,孫迪峰. 南京大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)). 2015(S1)
碩士論文
[1]檢靶雷達(dá)信號(hào)處理設(shè)計(jì)[D]. 王宗謙.西安電子科技大學(xué) 2007
本文編號(hào):3245209
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