高速旋轉(zhuǎn)火箭彈用微慣性測量系統(tǒng)性能增強技術(shù)研究
發(fā)布時間:2021-08-17 07:15
常規(guī)彈藥急需對制導化改造,以提高其打擊精度和首發(fā)命中率,增強打擊效果,提升作戰(zhàn)效能。高速旋轉(zhuǎn)火箭彈作為一種庫存數(shù)量巨大的常規(guī)彈藥,其制導化改造需求更為迫切,而彈體姿態(tài)與位置等導航參數(shù)的全自主高精度的可靠測量,是實現(xiàn)其制導化改造首要解決的核心關(guān)鍵技術(shù)之一。受火箭彈高旋、高動態(tài)、彈內(nèi)可用空間狹窄等特殊應用環(huán)境制約,導彈中的慣性測量系統(tǒng)無法移植應用,而利用衛(wèi)星和地磁等導航方法的彈載測試系統(tǒng),因其自主性和可靠性差的致命弱點,始終難以被推廣應用;谖C電慣性器件的微慣性測量系統(tǒng),由于其自主性強、可靠性高、體積小、重量輕、成本低、功耗小、啟動時間短及環(huán)境適應性好等諸多優(yōu)勢,被國內(nèi)外普遍認為是實現(xiàn)常規(guī)彈制導化改造的首選方案。然而,受高速旋轉(zhuǎn)火箭彈軸向高旋與微機電慣性器件精度較低的影響,現(xiàn)有的微慣性測量系統(tǒng)精度無法滿足實際應用需求。針對高旋引起的傳感器選用量程與系統(tǒng)測量所需精度不匹配問題,中北大學前期開展了滾轉(zhuǎn)隔離式慣性測量系統(tǒng)的研究與設(shè)計,主要解決了高旋環(huán)境下微慣性測量系統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)適應性問題,然而系統(tǒng)的精度性能還有待進一步提升。因此,開展高速旋轉(zhuǎn)火箭彈用微慣性測量系統(tǒng)性能增強技術(shù)研究,對解決高速旋轉(zhuǎn)...
【文章來源】:中北大學山西省
【文章頁數(shù)】:126 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
俄羅斯斯麥齊9M500系列300mm制導火箭彈
圖 1.1 中國 300mmA100 系列控制火箭彈 300mm 制導火箭彈為俄羅斯斯麥齊 9M500 系列 300mm 制導火箭彈合制導方式,最大的特點是成本可以人為控制,
圖 1.3 以色列 300mm EXTRA 制導火箭彈(4)多管制導火箭彈發(fā)射系統(tǒng)(GMLRS XM30)美國研制的最具有代表性的制導火箭彈為 GMLRS XM30 火箭彈,該火箭彈在無控火箭彈的基礎(chǔ)上進行了軟硬件改造,并延續(xù)了 GNSS/INS 組合制導系統(tǒng),是
【參考文獻】:
期刊論文
[1]多管火箭武器軍貿(mào)市場探析[J]. 李巍,王鵬,王新泉,申明輝,郭立力. 飛航導彈. 2019(02)
[2]基于Matlab/Simulink的小型制導炮彈六自由度運動仿真[J]. 強明輝,安楊. 艦船電子工程. 2018(08)
[3]遠程制導炮彈技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 侯淼,閻康,王偉. 飛航導彈. 2017(10)
[4]用于制導炮彈的一體化導航控制器設(shè)計[J]. 汪守利,金小鋒,王磊,劉爾靜,唐珊珊. 遙測遙控. 2017(05)
[5]直升機載制導火箭彈命中精度評定研究[J]. 高忠長,吳潔,王小強. 火力與指揮控制. 2017(06)
[6]制導炮彈轉(zhuǎn)速測量技術(shù)研究進展與展望[J]. 尚劍宇,鄧志紅,付夢印,汪順亭. 自動化學報. 2016(11)
[7]彈載SINS四元數(shù)模約束下濾波空中對準[J]. 梅春波,秦永元. 宇航學報. 2016(09)
[8]一種適用于低成本制導火箭彈的坐標轉(zhuǎn)換方法[J]. 劉芳,王斌翊,何浩,范繼,徐建鋒. 火炮發(fā)射與控制學報. 2016(03)
[9]雙軸旋轉(zhuǎn)捷聯(lián)慣導的誤差參數(shù)標定方法[J]. 王昆明,謝建,周召發(fā),趙典. 西安交通大學學報. 2016(10)
[10]半捷聯(lián)慣導系統(tǒng)軸向角度安裝誤差分析與補償[J]. 張樨,李杰,侯利朋,祝敬德,秦麗. 兵工學報. 2015(07)
博士論文
[1]指令制導火箭彈最優(yōu)控制彈道技術(shù)研究[D]. 閆小龍.中北大學 2018
[2]光纖陀螺單軸旋轉(zhuǎn)慣導系統(tǒng)若干關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 胡杰.東南大學 2017
[3]基于貝葉斯平滑的慣導系統(tǒng)校準性能評估方法研究[D]. 陳岱岱.哈爾濱工程大學 2017
[4]磁傳感器輔助的彈載GNSS接收機關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 朱建良.南京理工大學 2017
[5]基于GNSS/SINS組合的船載高精度垂線偏差測量方法研究[D]. 戴東凱.國防科學技術(shù)大學 2016
[6]非全向天線旋轉(zhuǎn)條件下導航方法及滾轉(zhuǎn)姿態(tài)檢測技術(shù)[D]. 曾廣裕.北京理工大學 2015
[7]激光陀螺捷聯(lián)慣導系統(tǒng)誤差辨識與修正技術(shù)研究[D]. 毛玉良.北京理工大學 2014
[8]調(diào)制型光纖陀螺捷聯(lián)慣導系統(tǒng)誤差抑制技術(shù)研究[D]. 王秋瀅.哈爾濱工程大學 2014
[9]二頻機抖激光陀螺雙軸旋轉(zhuǎn)慣性導航系統(tǒng)若干關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 魏國.國防科學技術(shù)大學 2013
[10]旋轉(zhuǎn)式捷聯(lián)慣導系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 王庭軍.哈爾濱工程大學 2013
碩士論文
[1]半捷聯(lián)微機械慣性測量系統(tǒng)誤差分析[D]. 李文豪.中北大學 2018
[2]半捷聯(lián)微慣導系統(tǒng)的誤差調(diào)制方法研究[D]. 車曉蕊.中北大學 2018
[3]旋轉(zhuǎn)調(diào)制技術(shù)在MEMS捷聯(lián)慣導系統(tǒng)中的應用與改進[D]. 吳奇.南京航空航天大學 2016
[4]基于MEMS低成本微型捷聯(lián)慣性導航系統(tǒng)研究[D]. 王守寬.北京理工大學 2016
[5]雙軸旋轉(zhuǎn)慣導系統(tǒng)在線標定技術(shù)研究[D]. 趙維珩.哈爾濱工程大學 2015
[6]雙軸旋轉(zhuǎn)慣導系統(tǒng)調(diào)制方案與對準技術(shù)研究[D]. 劉適.哈爾濱工程大學 2015
[7]單軸旋轉(zhuǎn)式捷聯(lián)慣導傳遞對準方法研究[D]. 池姍姍.哈爾濱工程大學 2014
[8]高速旋轉(zhuǎn)火箭彈[D]. 馮傳亮.中北大學 2014
[9]光纖陀螺的磁偏特性建模及其在旋轉(zhuǎn)慣導系統(tǒng)中的應用[D]. 陳昱潤.南京航空航天大學 2014
[10]單軸旋轉(zhuǎn)式光纖慣導系統(tǒng)誤差調(diào)制技術(shù)及試驗研究[D]. 徐文佳.哈爾濱工程大學 2014
本文編號:3347324
【文章來源】:中北大學山西省
【文章頁數(shù)】:126 頁
【學位級別】:博士
【部分圖文】:
俄羅斯斯麥齊9M500系列300mm制導火箭彈
圖 1.1 中國 300mmA100 系列控制火箭彈 300mm 制導火箭彈為俄羅斯斯麥齊 9M500 系列 300mm 制導火箭彈合制導方式,最大的特點是成本可以人為控制,
圖 1.3 以色列 300mm EXTRA 制導火箭彈(4)多管制導火箭彈發(fā)射系統(tǒng)(GMLRS XM30)美國研制的最具有代表性的制導火箭彈為 GMLRS XM30 火箭彈,該火箭彈在無控火箭彈的基礎(chǔ)上進行了軟硬件改造,并延續(xù)了 GNSS/INS 組合制導系統(tǒng),是
【參考文獻】:
期刊論文
[1]多管火箭武器軍貿(mào)市場探析[J]. 李巍,王鵬,王新泉,申明輝,郭立力. 飛航導彈. 2019(02)
[2]基于Matlab/Simulink的小型制導炮彈六自由度運動仿真[J]. 強明輝,安楊. 艦船電子工程. 2018(08)
[3]遠程制導炮彈技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 侯淼,閻康,王偉. 飛航導彈. 2017(10)
[4]用于制導炮彈的一體化導航控制器設(shè)計[J]. 汪守利,金小鋒,王磊,劉爾靜,唐珊珊. 遙測遙控. 2017(05)
[5]直升機載制導火箭彈命中精度評定研究[J]. 高忠長,吳潔,王小強. 火力與指揮控制. 2017(06)
[6]制導炮彈轉(zhuǎn)速測量技術(shù)研究進展與展望[J]. 尚劍宇,鄧志紅,付夢印,汪順亭. 自動化學報. 2016(11)
[7]彈載SINS四元數(shù)模約束下濾波空中對準[J]. 梅春波,秦永元. 宇航學報. 2016(09)
[8]一種適用于低成本制導火箭彈的坐標轉(zhuǎn)換方法[J]. 劉芳,王斌翊,何浩,范繼,徐建鋒. 火炮發(fā)射與控制學報. 2016(03)
[9]雙軸旋轉(zhuǎn)捷聯(lián)慣導的誤差參數(shù)標定方法[J]. 王昆明,謝建,周召發(fā),趙典. 西安交通大學學報. 2016(10)
[10]半捷聯(lián)慣導系統(tǒng)軸向角度安裝誤差分析與補償[J]. 張樨,李杰,侯利朋,祝敬德,秦麗. 兵工學報. 2015(07)
博士論文
[1]指令制導火箭彈最優(yōu)控制彈道技術(shù)研究[D]. 閆小龍.中北大學 2018
[2]光纖陀螺單軸旋轉(zhuǎn)慣導系統(tǒng)若干關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 胡杰.東南大學 2017
[3]基于貝葉斯平滑的慣導系統(tǒng)校準性能評估方法研究[D]. 陳岱岱.哈爾濱工程大學 2017
[4]磁傳感器輔助的彈載GNSS接收機關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 朱建良.南京理工大學 2017
[5]基于GNSS/SINS組合的船載高精度垂線偏差測量方法研究[D]. 戴東凱.國防科學技術(shù)大學 2016
[6]非全向天線旋轉(zhuǎn)條件下導航方法及滾轉(zhuǎn)姿態(tài)檢測技術(shù)[D]. 曾廣裕.北京理工大學 2015
[7]激光陀螺捷聯(lián)慣導系統(tǒng)誤差辨識與修正技術(shù)研究[D]. 毛玉良.北京理工大學 2014
[8]調(diào)制型光纖陀螺捷聯(lián)慣導系統(tǒng)誤差抑制技術(shù)研究[D]. 王秋瀅.哈爾濱工程大學 2014
[9]二頻機抖激光陀螺雙軸旋轉(zhuǎn)慣性導航系統(tǒng)若干關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 魏國.國防科學技術(shù)大學 2013
[10]旋轉(zhuǎn)式捷聯(lián)慣導系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 王庭軍.哈爾濱工程大學 2013
碩士論文
[1]半捷聯(lián)微機械慣性測量系統(tǒng)誤差分析[D]. 李文豪.中北大學 2018
[2]半捷聯(lián)微慣導系統(tǒng)的誤差調(diào)制方法研究[D]. 車曉蕊.中北大學 2018
[3]旋轉(zhuǎn)調(diào)制技術(shù)在MEMS捷聯(lián)慣導系統(tǒng)中的應用與改進[D]. 吳奇.南京航空航天大學 2016
[4]基于MEMS低成本微型捷聯(lián)慣性導航系統(tǒng)研究[D]. 王守寬.北京理工大學 2016
[5]雙軸旋轉(zhuǎn)慣導系統(tǒng)在線標定技術(shù)研究[D]. 趙維珩.哈爾濱工程大學 2015
[6]雙軸旋轉(zhuǎn)慣導系統(tǒng)調(diào)制方案與對準技術(shù)研究[D]. 劉適.哈爾濱工程大學 2015
[7]單軸旋轉(zhuǎn)式捷聯(lián)慣導傳遞對準方法研究[D]. 池姍姍.哈爾濱工程大學 2014
[8]高速旋轉(zhuǎn)火箭彈[D]. 馮傳亮.中北大學 2014
[9]光纖陀螺的磁偏特性建模及其在旋轉(zhuǎn)慣導系統(tǒng)中的應用[D]. 陳昱潤.南京航空航天大學 2014
[10]單軸旋轉(zhuǎn)式光纖慣導系統(tǒng)誤差調(diào)制技術(shù)及試驗研究[D]. 徐文佳.哈爾濱工程大學 2014
本文編號:3347324
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