拦截制导火箭弹的制导设计与仿真

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武器性能、战术策略对战争胜负影响巨大。本文在武器性能的基础上,设计针对来袭高超声速制导火箭弹的拦截策略。本文的主要工作内容如下:建立导弹运动学及动力学模型。将导弹视为质点,建立三维空间下的火箭弹动力学模型和运动学模型,对于影响火箭弹弹道性能的大气参数,使用了USSA76标准大气模型。针对某型制导火箭弹,根据气动布局公开资料反推其动力学参数模型,并设计弹道验证模型的准确性。同时为方便描述影响导弹运动的变量间关系,建立导弹动力学研究中常用坐标系,主要包括地球固联坐标系,弹体坐标系,弹道坐标系和速度坐标系及其转换关系。考虑到火箭弹的横向机动能力以及机动对反导系统中制导预测命中点以及末制导导引头探测精度等的影响,设计禁飞区内火箭弹横向机动规避策略。采用C型机动、S型机动等验证弹道设计的合理性。根据THAAD导弹系统特点,根据公开资料,采用反设计方法分析其气动参数,设计弹道进行仿真分析,弹道仿真结果表明所建立模型与公开资料高度契合。攻防对抗仿真。本章主要根据来袭高超声速火箭弹设计拦截弹快速中制导模型,拦截弹采用高抛弹道,来袭弹采用不同机动方式,并设计联合仿真。研究了在来袭导弹不同状态下的拦截仿真结果。
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