單星條件下基于被動(dòng)測(cè)距的彈道參數(shù)估計(jì)性能分析
發(fā)布時(shí)間:2021-11-29 07:54
在天基光學(xué)監(jiān)視系統(tǒng)中,根據(jù)有限的導(dǎo)彈助推段觀測(cè)信息估算目標(biāo)的彈道參數(shù)是衡量系統(tǒng)性能的重要指標(biāo),對(duì)支持目標(biāo)識(shí)別分類、判定威脅程度都有重要意義。本文針對(duì)單星觀測(cè)條件下提高彈道參數(shù)估計(jì)精度的迫切需求,提出了天基條件下利用氧氣A吸收帶被動(dòng)測(cè)距提高估計(jì)精度的方法。利用MODTRAN對(duì)不同大氣模型、不同氣象、不同信噪比條件下的天基被動(dòng)測(cè)距能力進(jìn)行了仿真分析,在此基礎(chǔ)上深入分析被動(dòng)測(cè)距技術(shù)對(duì)彈道參數(shù)估計(jì)精度的提升能力,并與傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)方法進(jìn)行對(duì)比。仿真表明本文方法能夠有效提高單星觀測(cè)下的彈道參數(shù)估計(jì)精度。
【文章來(lái)源】:紅外技術(shù). 2020,42(04)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)
【部分圖文】:
天基被動(dòng)測(cè)距示意圖Fig.1Passiverangingforspace-basedobservation
誤差Fig.10Theerroroflaunchingpositionwithpassiveranging從圖9和圖10可看出,在單星條件下,通過(guò)被動(dòng)測(cè)距對(duì)首次觀測(cè)點(diǎn)的定位,可明顯提高發(fā)射點(diǎn)估計(jì)精度。在偏離星下點(diǎn)20的視角下,當(dāng)采用傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)值發(fā)射點(diǎn)估計(jì)誤差可達(dá)50km;當(dāng)采用被動(dòng)測(cè)距時(shí)發(fā)射點(diǎn)估計(jì)誤差約為12km。隨著視線角度的減小,發(fā)射點(diǎn)估計(jì)誤差逐步減小,在星下點(diǎn)的誤差主要是由水平運(yùn)動(dòng)距離導(dǎo)致的。3.2射向、射程、落點(diǎn)誤差分析下文通過(guò)具體目標(biāo)仿真對(duì)射向、射程和落點(diǎn)誤差性能進(jìn)行分析。3個(gè)彈道目標(biāo)分別如圖11所示,其中目標(biāo)1射程約為1500km,目標(biāo)2射程約為4000km,目標(biāo)3射程約為10000km。假設(shè)首次觀測(cè)高度約為15km,末次觀測(cè)高度約為160km。圖11彈道估計(jì)仿真場(chǎng)景Fig.11Thesimulationsceneforballisticestimation本文被動(dòng)測(cè)距條件下和未使用被動(dòng)測(cè)距的傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)方法條件下,射向、射程和落點(diǎn)的估計(jì)誤差展示如圖12~14。從圖12~14可看出,采用被動(dòng)測(cè)距后,初始觀測(cè)點(diǎn)高度定位誤差減小,從而導(dǎo)致彈道目標(biāo)的射向、射程和落點(diǎn)估計(jì)精度都有明顯提高。上述仿真結(jié)果證明了被動(dòng)測(cè)距在天基監(jiān)視系統(tǒng)中的重要作用。Target1Target2Target301234TargetNo.Erorofdirection/degreenopassiverangingpassiveranging圖12射向誤差比較Fig.12Thecomparisonoferrorofdirection
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于改進(jìn)Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的紅外被動(dòng)測(cè)距算法研究[J]. 付小寧,陳立強(qiáng),董愨. 紅外技術(shù). 2019(06)
[2]背景輻射對(duì)被動(dòng)測(cè)距精度影響分析及實(shí)驗(yàn)研究[J]. 張瑜,劉秉琦,閆宗群,華文深,李剛. 物理學(xué)報(bào). 2015(03)
[3]基于O2吸收特性單站被動(dòng)測(cè)距機(jī)理研究[J]. 安永泉,王志斌,李晉華,王召巴. 紅外與激光工程. 2015(01)
[4]基于大氣氧光譜吸收特性的單目單波段被動(dòng)測(cè)距[J]. 安永泉,李晉華,王志斌,王召巴. 物理學(xué)報(bào). 2013(14)
[5]基于氧氣A吸收帶的baseline擬合距離反演算法[J]. 宗鵬飛,王志斌,陳媛媛,陳友華. 光散射學(xué)報(bào). 2013(01)
碩士論文
[1]彈道模板的構(gòu)建與匹配技術(shù)研究[D]. 黃源.國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2015
本文編號(hào):3526134
【文章來(lái)源】:紅外技術(shù). 2020,42(04)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)
【部分圖文】:
天基被動(dòng)測(cè)距示意圖Fig.1Passiverangingforspace-basedobservation
誤差Fig.10Theerroroflaunchingpositionwithpassiveranging從圖9和圖10可看出,在單星條件下,通過(guò)被動(dòng)測(cè)距對(duì)首次觀測(cè)點(diǎn)的定位,可明顯提高發(fā)射點(diǎn)估計(jì)精度。在偏離星下點(diǎn)20的視角下,當(dāng)采用傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)值發(fā)射點(diǎn)估計(jì)誤差可達(dá)50km;當(dāng)采用被動(dòng)測(cè)距時(shí)發(fā)射點(diǎn)估計(jì)誤差約為12km。隨著視線角度的減小,發(fā)射點(diǎn)估計(jì)誤差逐步減小,在星下點(diǎn)的誤差主要是由水平運(yùn)動(dòng)距離導(dǎo)致的。3.2射向、射程、落點(diǎn)誤差分析下文通過(guò)具體目標(biāo)仿真對(duì)射向、射程和落點(diǎn)誤差性能進(jìn)行分析。3個(gè)彈道目標(biāo)分別如圖11所示,其中目標(biāo)1射程約為1500km,目標(biāo)2射程約為4000km,目標(biāo)3射程約為10000km。假設(shè)首次觀測(cè)高度約為15km,末次觀測(cè)高度約為160km。圖11彈道估計(jì)仿真場(chǎng)景Fig.11Thesimulationsceneforballisticestimation本文被動(dòng)測(cè)距條件下和未使用被動(dòng)測(cè)距的傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)方法條件下,射向、射程和落點(diǎn)的估計(jì)誤差展示如圖12~14。從圖12~14可看出,采用被動(dòng)測(cè)距后,初始觀測(cè)點(diǎn)高度定位誤差減小,從而導(dǎo)致彈道目標(biāo)的射向、射程和落點(diǎn)估計(jì)精度都有明顯提高。上述仿真結(jié)果證明了被動(dòng)測(cè)距在天基監(jiān)視系統(tǒng)中的重要作用。Target1Target2Target301234TargetNo.Erorofdirection/degreenopassiverangingpassiveranging圖12射向誤差比較Fig.12Thecomparisonoferrorofdirection
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于改進(jìn)Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的紅外被動(dòng)測(cè)距算法研究[J]. 付小寧,陳立強(qiáng),董愨. 紅外技術(shù). 2019(06)
[2]背景輻射對(duì)被動(dòng)測(cè)距精度影響分析及實(shí)驗(yàn)研究[J]. 張瑜,劉秉琦,閆宗群,華文深,李剛. 物理學(xué)報(bào). 2015(03)
[3]基于O2吸收特性單站被動(dòng)測(cè)距機(jī)理研究[J]. 安永泉,王志斌,李晉華,王召巴. 紅外與激光工程. 2015(01)
[4]基于大氣氧光譜吸收特性的單目單波段被動(dòng)測(cè)距[J]. 安永泉,李晉華,王志斌,王召巴. 物理學(xué)報(bào). 2013(14)
[5]基于氧氣A吸收帶的baseline擬合距離反演算法[J]. 宗鵬飛,王志斌,陳媛媛,陳友華. 光散射學(xué)報(bào). 2013(01)
碩士論文
[1]彈道模板的構(gòu)建與匹配技術(shù)研究[D]. 黃源.國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2015
本文編號(hào):3526134
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