姜增良,卞真林,張彥樸,邵云峰
(南京炮兵學院廊坊校區,河北廊坊065000)
某型反坦克導彈同時射擊視場干擾問題研究
姜增良,卞真林,張彥樸,邵云峰
(南京炮兵學院廊坊校區,河北廊坊065000)
在分析某型反坦克導彈同時射擊影響因素和導引規律的基礎上,開發了激光、電視視場交叉判據模型及陣地配置分析軟件,可以為該型反坦克導彈射擊指揮提供參考依據。
反坦克導彈;同時射擊;視場交叉
某型反坦克導彈系統采用電視測角、激光指令傳輸制導體制;在該型導彈的同時射擊中,若多套導彈系統同時發射導彈,在發射飛行過程中,電視視場和激光視場因導彈系統配置距離、射向的差別而產生視場交叉,配置距離小、射向角度偏差過大時都會影響導彈系統的正常制導,從而影響導彈系統的作戰效能。
根據目前導彈分隊的作戰使命,若以分隊為作戰單位進行火力配置時,對于射程內的目標,需要進行同時射擊時,導彈系統的協同、配置及發射時機必須滿足一定的要求,這也是實彈射擊中急需解決的問題。本文在分析制導系統工作原理及同時射擊影響因素的基礎上,開發了視場交叉干擾模型及分析軟件。
2.1 電視視場交叉分析
電視測角儀的探測視場按照時序進行切換。同一個視場包含高低和方位角度。由于方位視場造成的交叉對同時射擊影響較大,在此只對方位視場的交叉進行分析。當反坦克導彈飛行到一定時間后,在特定信號控制下,電視電子箱進行視場切換,轉到接收光電觀測器另一個視場通道的視頻信號,進行視場切換,轉換到其他視場進行工作[1]。在同時射擊時,必須要考慮視場切換前后交叉情況的變化。當需要對目標同時射擊時,如果電視視場產生交叉,則會在視場范圍內出現兩個或多個彈標,電視測角系統無法正常測出偏離瞄準線的偏差信號,也就不能形成正確的控制指令信號,從而影響到正常制導。
2.2 激光視場交叉分析
激光發射機包括多個激光發射系統構成,這些激光系統并不是在導彈飛行的全過程都同時工作的,而是根據要求在發射程序控制下工作。導彈發射后初始段,激光發射機的變焦激光發射系統和一組固定視場激光發射系統工作,之后變焦激光發射系統和其他固定視場激光發射系統工作,激光發射系統在特定時間自動切換,激光同步且相互平行的將激光信息發射出去,并在傳輸的空間進行光功率密度疊加[2]。在同時射擊時,如果激光視場產生交叉,可能會在同一個激光視場內出現兩發或多發的飛行中的導彈,導彈會接收到其他系統發送的激光指令,造成制導的紊亂。
2.3 射向偏差對射擊的影響
由于導彈系統中激光視場、電視視場和可見光系統的特定安裝關系,導彈系統的射向決定了視場的范圍[3]。當導彈系統同時射擊時,如果射向偏差不恰當,必然會造成視場的交叉,造成電視、激光視場的相互交叉干擾,從而影響到制導。
3.1 對相同目標同時射擊時的交叉模型
當需要兩套導彈系統集中火力同時攻擊同一目標時,其配置圖如圖1所示。

圖1 兩導彈系統對同一目標射擊視場交叉圖
其中,M1為1號發射車;M2為2號發射車;O點為目標點。M1A1、M1A2為1號發射車的視場外界,M2B1、M2B2為2號發射車的視場外界。α=∠M1OC,β=∠CM1D,θ=∠OM1A2。

3.2 對不同目標射擊的交叉模型
對于同時射擊中電視視場和激光視場的交叉規
其中律分析可知,中遠距離上電視視場小視場夾角為± θtminmrad,而激光小視場夾角為±θlminmrad,近距離上激光大視場為±θlmaxmrad,電視視場為±θtmaxmrad,同時,也應考慮到激光變焦視場的范圍值如最大值為±θlmaxbmrad,因此,若想同時射擊時不造成交叉,必須選取視場的最大值進行考慮[4]。
基于以上分析,為了發射時避免視場交叉,必須符合最大視場夾角,即近距離(小于L m)采用激光視場夾角為依據,中遠距離采用電視視場夾角為依據,如果考慮到射向不同的問題,如果發射車M2與發射車M1的基準射向存在偏差角θ′,則視場交叉模型為:

3.3 模型適用性分析
如果對于兩個目標的射擊距離不同時,視場交叉情況如圖2(a)所示。

圖2 不同射擊距離電視視場交叉
其相應的配置距離公式為:

其中,M1M2為兩導彈陣地的配置距離;M1M2=2M1G1tanθ1為視場夾角。

此時,公式可以簡化為:M1G1為較近的射擊距離。
此外,還存在一種情況,當兩導彈射擊距離不等時,此時配置如圖2(b)所示:此時,CM2=M1G1tanθ1+M2G2′tanθ2(10)

即對不同距離目標射擊,該模型同樣具有適用性。
根據建立的交叉模型,開發了該型反坦克導彈同時射擊視場交叉與陣地配置分析軟件,用以在實際使用中方便快捷地進行陣地配置距離計算和交叉情況分析。
4.1 功能模塊劃分
軟件分為三個功能模塊,分別是初始參數設定、最小配置距離計算、視場交叉分析,如圖3下拉菜單所示。

圖3 仿真軟件功能模塊
初始參數設定:用以設定陣地1、目標1、陣地2、目標2的初始參數,參數包括,射向、射擊距離、配置距離等。
最小配置距離計算:在目標1的陣地信息、目標2的陣地信息(含射向偏差)的情況下,進行不會產生視場交叉的最小配置距離計算,計算所得數據在左下角最小配置距離框內顯示。
視場交叉分析:在陣地1、目標1、陣地2、目標2等信息情況下,分析在此配置距離下能否產生視場交叉,并以視場交叉圖的情況在右側顯示。
4.2 仿真分析軟件
當進行最小配置距離計算時,在參數設定完成后,點擊“最小配置距離計算”,可以計算最小距離。當進行視場交叉分析時,在參數設定完成后,點擊“視場交叉分析”,可以分析交叉情況,如圖4所示。

圖4 無射向偏差時交叉情況分析
通過對電視視場、激光視場及射向偏差的交叉模型分析,開發了陣地配置分析軟件,可以方便、快捷地計算不同射擊條件的配置距離,經我院和某集團軍炮兵旅的實彈射擊驗證,模型設計合理、正確,軟件實用性強,可以為部隊的實彈射擊陣地配置提供參考依據。
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Research on field of view intersection in time of simultaneous fire of anti-tank m issile
JIANG Zeng-liang,BIAN Zhen-lin,ZHANG Yan-pu,SHAO Yun-feng
(Nanjing Artillery Academy,Langfang 065000,China)
Based on the analysis of guidance law of an anti-tankmissile,the field of view intersectionmodelwas established and the position arranging analysis softwarewasmade,which provides theoretical basis and reference for the organization and implementation of the anti-tank missile fire.
the anti-tank missile;in time of simultaneous fire;the field of vision intersection
TJ7
A
10.3969/j.issn.1001-5078.2014.02.0
1001-5078(2014)02-0180-03
姜增良(1974-),男,講師,碩士研究生,主要研究方向為武器系統運用工程。E-mail:jlinxuan@163.com
2013-06-19;
2013-07-04