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導彈靶試數(shù)據(jù)彈道重建方法

2012-07-02 00:51:46姜殿民鄭鹍鵬
兵器裝備工程學報 2012年7期
關鍵詞:信息

姜殿民,鄭鹍鵬

(中國空空導彈研究院,河南 洛陽 471009)

導彈空中飛行彈道參數(shù)的精確確定是靶試數(shù)據(jù)分析的重要一環(huán)[1],是導彈性能分析、試驗鑒定以及氣動參數(shù)辨識等深入分析工作的前提。導彈靶試數(shù)據(jù)來源主要有遙測數(shù)據(jù)、光測數(shù)據(jù)及雷測數(shù)據(jù)等[2],其中遙測數(shù)據(jù)主要包含彈上加速度計、陀螺等傳感器信息以及彈載軟件解算信息;光測數(shù)據(jù)、雷測數(shù)據(jù)主要反映了導彈的位置、速度信息。以上數(shù)據(jù)源各存在不足,遙測數(shù)據(jù)中傳感器信息準確,但由于初始裝訂信息偏差以及傳感器誤差等因素,速度、位置解算誤差會隨時間進程不斷增大;光測、雷測數(shù)據(jù)能給出較準確的位置、速度信息,但無法提供準確的加速度、姿態(tài)角以及攻角、側滑角等參數(shù)信息;同時,由于數(shù)據(jù)噪聲、測量設備局限等因素,單一數(shù)據(jù)源的可信度也值得商榷。因此,融合不同數(shù)據(jù)源信息以給出完整可靠的彈道參數(shù),對導彈靶試數(shù)據(jù)分析十分必要。

彈道重建是重構彈道參數(shù)的有效手段。彈道重建的目的,一方面是綜合利用不同數(shù)據(jù)源信息獲取導彈的準確彈道參數(shù),并重構某些未能直接測量的物理量(如速度、攻角等);另一方面是檢驗不同數(shù)據(jù)源的信息相容性,并辨識傳感器誤差[3]。彈道重建所采用的方法主要有動態(tài)校正法[4]、最小二乘法[5]、Kalman 濾波法[6]、輸出誤差法[3]等,其中基于極大似然準則的輸出誤差法是飛行器動力學系統(tǒng)辨識最有效、實用的參數(shù)估計方法[1]。

本文以導彈運動方程為狀態(tài)方程,以光測數(shù)據(jù)提供的位置信息作為觀測變量,將傳感器零位誤差及飛行狀態(tài)初值作為待辨識參數(shù),建立了彈道重建數(shù)學模型。采用基于極大似然估計準則和牛頓-拉夫遜算法的輸出誤差法,完成參數(shù)辨識和彈道重建。將彈道重建算法應用于某型空空導彈靶試數(shù)據(jù)分析,重建結果準確合理,從而驗證了方法的可行性。

1 輸出誤差法

考慮非線性連續(xù)-離散系統(tǒng)

式中:x∈Rn,u∈Rr,y∈Rm分別是狀態(tài)向量、輸入向量、觀測向量;θ∈Rp為待辨識參數(shù)向量;z∈Rm是測量向量;N 是采樣數(shù)據(jù)長度;f 、g 分別是相應維的非線性實值函數(shù);F 是時不變過程噪聲矩陣;w(t)與v(i)分別是過程噪聲和觀測噪聲。假定為獨立無關的零均值高斯白噪聲,則極大似然估計的指標函數(shù)為[7]

式中

迭代求解的一般過程:首先給定辨識參數(shù)初值及狀態(tài)初值,根據(jù)式(1)的狀態(tài)方程及觀測方程計算狀態(tài)變量及觀測量,同時計算輸出誤差;然后根據(jù)式(4)計算協(xié)方差矩陣)R;通過求解靈敏度方程計算靈敏度矩陣,代入式(5)進行辨識參數(shù)更新,反復迭代直至最終收斂。

2 彈道重建模型

1)狀態(tài)方程

采用導彈運動學方程[8]作為狀態(tài)方程:

式中:xe,ye,ze為導彈慣性系位置坐標;Vxe,Vye,Vze為慣性系速度分量;Ax,Ay,Az為體軸系加速度分量;φ,ψ,γ 分別為俯仰、偏航、滾轉姿態(tài)角;ωz,ωy,ωx為體軸系角速度;gx,gy,gz為重力加速度慣性系分量。

2)觀測變量

光測數(shù)據(jù)提供的位置信息是彈道重建的基準信息源,重建后的彈道在位置信息上必須與光測數(shù)據(jù)吻合。因此取觀測向量為y={xe,ye,ze}T,測量向量為z={xeg,yeg,zeg}T,xeg、yeg、zeg表示光測量值。

3)待辨識參數(shù)

空空導彈,尤其是近距格斗彈有效飛行時間短,傳感器誤差主要考慮零位誤差影響,傳感器誤差模型為

待辨識的未知參數(shù)除了式(8)中的傳感器零位誤差外,還包括各狀態(tài)量初值,即

通過上述分析,彈道重建問題轉化為了參數(shù)辨識問題。采用輸出誤差法進行辨識求解,可以得到傳感器零位誤差及狀態(tài)量初值,同時得到由狀態(tài)方程積分而獲取的各狀態(tài)量時間歷程,結合大氣模型及導彈運動幾何關系方程[8]等便可解算飛行馬赫數(shù)、動壓、攻角、側滑角等飛行參數(shù),從而完成彈道重建。

3 算例驗證

以某型空空導彈飛行試驗數(shù)據(jù)為例進行算法驗證,初步數(shù)據(jù)分析表明遙測數(shù)據(jù)中彈載軟件位置解算信息與光測數(shù)據(jù)相差較大。采用本文方法對試驗數(shù)據(jù)進行了彈道重建,表1、2 分別給出了傳感器零位誤差及狀態(tài)初值辨識結果,作為對比,表2 中同時給出了從遙測數(shù)據(jù)提取的初值裝訂信息。

表1 傳感器零位誤差辨識結果

表2 狀態(tài)初值辨識結果

由表1 與表2 可以看出,加速度計、陀螺零位誤差均在合理范圍內(nèi);狀態(tài)初值信息中,位置、姿態(tài)角以及速度X、Y向分量初值辨識結果與裝訂信息一致,但速度Z 向分量初值存在不合理偏差。

圖1 給出了重建彈道與光測、遙測數(shù)據(jù)的對比。可以看出,重建彈道與光測數(shù)據(jù)吻合,表明了重建結果的準確性,而彈載軟件計算的位置信息與光測數(shù)據(jù)的較大偏差則是由于速度初值裝訂偏差引起的。

為進一步驗證重建彈道的合理性,將遙測彈道參數(shù)與重建彈道參數(shù)(馬赫數(shù)、攻角、側滑角等)分別代入氣動數(shù)據(jù)庫,求取導彈的理論氣動力參數(shù),進而可以獲得導彈在各彈道采樣點的理論加速度。圖2 中給出了2 種解算結果與加速度實測值的對比,從中可以看出重建參數(shù)條件下的解算結果與實測值基本相符,局部的差異可能是由于氣動數(shù)據(jù)天地差異、風影響等因素造成,在合理范圍以內(nèi);但遙測參數(shù)解算結果則與實測值有很大偏離,這也驗證了重建彈道參數(shù)的合理性。

圖1 重建彈道參數(shù)與遙測參數(shù)的對比

4 結束語

結合導彈遙測數(shù)據(jù)中加速度、角速度等傳感器信息以及光測數(shù)據(jù)位置信息,采用輸出誤差法辨識傳感器誤差及狀態(tài)量初值并完成彈道重建,是獲取導彈靶試彈道準確參數(shù)的有效方法。應用于某型空空彈道靶試數(shù)據(jù)分析,完成了彈道重建,重建結果合理,從而驗證了重建模型及重建算法的可行性。

[1]蔡金獅,汪清,王文正,等.飛行器系統(tǒng)辨識學[M].北京:國防工業(yè)出版社,2003.

[2]許學春,劉鴻雁,王剛.關于導彈推進裝置試驗測量方法的分析[J].戰(zhàn)術導彈技術,2010(2):5-28.

[3]汪清,和爭春,方方,等.返回艙彈道重建與黑障區(qū)彈道再現(xiàn)研究[J].宇航學報,2004,25(6):595-599.

[4]李剛,鮮勇.遙測數(shù)據(jù)重建彈道校正方法[J].遙測遙控,2006,27(3):43-46.

[5]王文燦,聶峰.最小二乘法重建主動段彈道及其精度分析[J].彈道學報,2007,19(1):24-26.

[6]祝轉民,楊宜康,黃永宣,等.定位與測速數(shù)據(jù)融合估計彈道穩(wěn)定性與精度分析[J]. 中國空間科學技術,2003(4):30-34.

[7]崔平遠,欒澤威,吳瑤華.飛航導彈氣動參數(shù)辨識方法研究[J].戰(zhàn)術導彈技術,1993(2):1-8.

[8]丘淦興,潛承運,余祖鑄,等.防空導彈自動駕駛儀設計[M].北京:中國宇航出版社,1993.

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