RU2408832C1 - Способ стрельбы управляемым артиллерийским снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения - Google Patents

Способ стрельбы управляемым артиллерийским снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения Download PDF

Info

Publication number
RU2408832C1
RU2408832C1 RU2009120729/28A RU2009120729A RU2408832C1 RU 2408832 C1 RU2408832 C1 RU 2408832C1 RU 2009120729/28 A RU2009120729/28 A RU 2009120729/28A RU 2009120729 A RU2009120729 A RU 2009120729A RU 2408832 C1 RU2408832 C1 RU 2408832C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
firing
projectile
determined
range
Prior art date
Application number
RU2009120729/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Морозов (RU)
Владимир Иванович Морозов
Борис Александрович Голомидов (RU)
Борис Александрович Голомидов
Александр Викторович Шигин (RU)
Александр Викторович Шигин
Андрей Викторович Ларин (RU)
Андрей Викторович Ларин
Дмитрий Викторович Ларин (RU)
Дмитрий Викторович Ларин
Михаил Степанович Шамин (RU)
Михаил Степанович Шамин
Ольга Александровна Никулина (RU)
Ольга Александровна Никулина
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" filed Critical Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"
Priority to RU2009120729/28A priority Critical patent/RU2408832C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2408832C1 publication Critical patent/RU2408832C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к управляемым артиллерийским снарядам с лазерной полуактивной головкой самонаведения. Заявленный способ стрельбы управляемым артиллерийским снарядом заключается в расчете установок для стрельбы управляемым снарядом на основании отклонений от цели по дальности и направлению, полученных в результате выстрела штатным неуправляемым снарядом, производящегося перед стрельбой управляемым боеприпасом. Технический результат - повышение вероятности попадания управляемым артиллерийским снарядом в цель при стрельбе в отсутствие данных обо всех или части метеобаллистических условий стрельбы. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области вооружения, в частности к управляемым артиллерийским снарядам (УАС) с лазерной полуактивной головкой самонаведения, захватывающей подсвеченную цель на конечном участке траектории.
В качестве прототипа выбран способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения [1] [Патент RU №2247297 от 27.02.2005 г., МПК 7 F41G 5/00, 7/22 - Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения].
Способ [1] включает обнаружение цели целеуказателем, измерение расстояния от целеуказателя до цели и азимута цели относительно целеуказателя, топографическую привязку цели, целеуказателя и огневой позиции к местности, расчет установок стрельбы по координатам цели и огневой позиции, реализацию установок, производство выстрела, включение лазерного целеуказателя в режим подсвета и наведение снаряда на подсвеченную цель.
Конкретные значения установок для стрельбы определяются по таблицам стрельбы [2] исходя из топографической дальности до цели DЦ, а также метеорологических и баллистических условий стрельбы,
Wx, Wz, - средние значения скоростей продольного и бокового ветра в слое воздуха, где происходит полет снаряда,
ΔTB - среднее отклонение температуры воздуха от стандартного закона (нормальной артиллерийской атмосферы - НАА) в слое воздуха, где происходит полет снаряда,
ΔP0 - отклонение наземного атмосферного давления от стандартного (согласно НАА, 750 мм рт.ст. на уровне моря),
ΔTЗ - отклонение температуры метательного заряда от стандартной (15°С),
ΔV0 - отклонение начальной скорости снаряда из-за износа ствола орудия.
При помощи таблиц стрельбы [2] по заданным значениям метеорологических и баллистических факторов Wx, Wz, ΔTB, ΔP0, ΔTЗ, ΔV0 определяется исчисленная дальность DИ, учитывающая влияние этих факторов на дальность полета снаряда. Установки для стрельбы, соответствующие исчисленной дальности, реализуются на орудии и снаряде.
В ряде случаев применения УАС определить перечисленные выше отклонения условий стрельбы от стандартных невозможно, например:
- при эксплуатации УАС в ряде развивающихся стран ввиду отсутствия там метеорологического и баллистического обеспечения артиллерии,
- в зоне реальных боевых действий вследствие изменчивости тактической обстановки, когда средства обеспечения отстают от огневых средств,
- при выходе из строя указанных средств обеспечения.
В этих случаях условия стрельбы определяются «на глаз» аналогично глазомерной подготовке [3], что допустимо для малых дальностей стрельбы. При стрельбе на дистанции 15-20 км ошибки определения факторов «на глаз» вызывают столь большие отклонения траектории полета УАС от цели к моменту включения лазерного прибора подсветки, что подсвеченная цель может оказаться вне поля зрения головки самонаведения, то есть попадание в цель будет невозможно.
Если установлено, что при стрельбе УАС имел место полет без самонаведения, а точку разрыва удалось засечь, то в последующих выстрелах может быть введена корректура, компенсирующая промах. При этом, однако, будет потерян один или несколько (если стрельба ведется из нескольких орудий) управляемых снарядов, стоимость каждого из которых в десятки раз превышает стоимость обычного неуправляемого боеприпаса.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение вероятности попадания снаряда с лазерной полуактивной головкой самонаведения в цель при неполной информации о метеорологических и баллистических условиях стрельбы.
Решение поставленной задачи достигается за счет того, что в способе стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения, включающем обнаружение цели целеуказателем, измерение расстояния от целеуказателя до цели и азимута цели относительно целеуказателя, топографическую привязку цели, целеуказателя и огневой позиции к местности, расчет установок стрельбы по координатам цели и огневой позиции, реализацию установок, производство выстрела, включение лазерного целеуказателя в режим подсвета и наведение снаряда на подсвеченную цель, новым является то, что перед выстрелом управляемым снарядом производится выстрел штатным неуправляемым снарядом на основе глазомерной подготовки, по отклонениям точки падения штатного снаряда от расчетной точки прицеливания определяются корректуры для штатного снаряда по дальности ΔDш, и направлению Δαш и прогнозируются корректуры в дальность
Figure 00000001
и направление
Figure 00000002
для стрельбы управляемым снарядом по зависимостям:
Figure 00000003
где k1 и k2 - заданные функции дальности до цели управляемого снаряда DЦ и дальности до точки прицеливания штатного снаряда Dш,
при этом установки для стрельбы управляемым снарядом, определяющие движение в вертикальной плоскости, определяются по таблицам стрельбы для исчисленной дальности
Figure 00000004
а угол горизонтального наведения определяется по зависимости:
Figure 00000005
где
Figure 00000006
Figure 00000007
- исчисленные дальность стрельбы и доворот для управляемого снаряда, определяемые способом глазомерной подготовки,
Figure 00000008
Figure 00000009
где Ci - обобщенное обозначение отдельных возмущающих факторов, вызывающих отклонение по дальности Wx, ΔP0, ΔTB, ΔTЗ, ΔV0 (продольный ветер, отклонение атмосферного давления от стандартного, отклонение температуры воздуха и метательного заряда от стандартных, отклонение начальной скорости), определяемых глазомерно,
dDуi - поправка в дальность полета управляемого снаряда на i-й фактор, определяемая по таблицам стрельбы,
Zу - поправка на деривацию управляемого снаряда, определяемая по таблицам стрельбы,
Wz - скорость бокового ветра, определяемая глазомерно,
dZw - поправка на боковой ветер для управляемого снаряда, определяемая по таблицам стрельбы.
Значения k1, k2, в частности, могут быть приняты исходя из обеспечения минимума дисперсии ошибки:
Figure 00000010
Figure 00000011
где dDшi, dαшi - поправки в дальность и направление штатных снарядов на i-й фактор, определяемые по таблицам стрельбы,
yi - поправка в направление полета управляемого снаряда на i-й фактор, определяемая по таблицам стрельбы,
Pi - обобщенное обозначение отдельных возмущающих факторов, вызывающих боковое отклонение - Wz, Δα0 (боковой ветер, погрешность ориентирования орудия),
Figure 00000012
- дисперсии ошибок глазомерного определения условий стрельбы,
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
- дисперсии технического рассеивания штатных снарядов по дальности и направлению, определяемые по таблицам стрельбы.
Способ поясняется графическим материалом (фиг.1-4).
На фиг.1 показано направление осей системы координат OXYZ, на фиг.2 приведены с.к.о. условий стрельбы и технического рассеивания, на фиг.3 и 4 приведена оценка рассеивания при стрельбе предлагаемым способом по сравнению с рассеиванием при стрельбе известным способом, то есть на основе глазомерной подготовки [3] в вертикальной и в горизонтальной плоскостях соответственно.
В основе предлагаемого способа лежит тот факт, что неизвестные отклонения условий стрельбы от глазомерной оценки воздействуют как на управляемый, так и на неуправляемый боеприпас. Следовательно, имеется связь между отклонениями от цели траекторий неуправляемого ΔDш, Δαш, и управляемого ΔDy, Δαy боеприпаса. Отклонения траекторий двух типов снарядов объясняется различием их чувствительностей отклоняющего фактора. Эти различия выражаются величиной коэффициентов k1 и k2, устанавливающих соотношение между ΔDy и ΔDш, Δαy и Δαш соответственно.
Значения коэффициентов k1, и k2 могут быть найдены исходя из обеспечения минимума дисперсии ошибки прогнозирования, т.е. разности точных значений корректур ΔDy, Δαy и их прогнозируемых значений
Figure 00000016
,
Figure 00000017
.
Figure 00000018
где
Figure 00000019
δCi, δPi - ошибки глазомерного определения условий стрельбы.
Подставив уравнения (1) в (2), получим
Figure 00000020
Figure 00000021
где
Figure 00000022
ΔDшт, Δαшт - отклонения по дальности и направлению, вызванные
техническим рассеиванием штатных снарядов (случайные отклонения, обусловленные индивидуальными отличиями каждого из снарядов и метательных зарядов).
Поскольку случайные величины δCi, δPi, ΔDшт, Δαшт независимы, математические ожидания всех смешанных произведений этих величин (корреляционные моменты) равны 0 и дисперсия ошибки прогнозирования поправок по дальности предлагаемым способом запишется в виде:
Figure 00000023
Значения k1, соответствующие минимуму дисперсии, находим, приравнивая нулю производную
Figure 00000024
по k1:
Figure 00000025
Дисперсия ошибки по направлению имеет вид:
Figure 00000026
Значения k2 находятся аналогично k1
Figure 00000027
где
Figure 00000028
- дисперсии ошибок δPi.
При стрельбе предлагаемым способом выполняются следующие действия.
1. Выстрел штатным снарядом на дальность Dш, выбираемую из условия наблюдаемости разрыва с командно-наблюдательного пункта и по возможности близкую к Dy. Расчет установок для стрельбы штатным снарядом производится способом глазомерной подготовки.
2. Засечка разрыва штатного снаряда средствами разведки, например тем же целеуказателем-дальномером, который используется для подсвета цели.
3. Определение отклонения точки разрыва штатного снаряда от точки прицеливания ΔD'ш и Δα'ш и корректур в дальность и направление ΔDш=-ΔD'ш и
Δαш=-Δα'ш.
4. Прогнозирование поправок в дальность и направление для управляемого снаряда ΔD*у и Δαу* по формуле (1).
5. Определение по таблицам стрельбы [2] установок для стрельбы управляемым снарядом, соответствующих исчисленной дальности
Figure 00000029
и угла горизонтального наведения
Figure 00000030
Сравним с.к.о. рассеивания УАС при стрельбе предлагаемым способом и на основе глазомерной подготовки.
В качестве характеристик рассеивания будем рассматривать среднеквадратические отклонения траекторий УАС в плоскости, перпендикулярной направлению полета УАС при подходе к цели в системе координат OXYZ, начало которой О - цель, ось ОХ параллельна вектору скорости УАС в момент захвата, ось OY перпендикулярна ОХ и направлена вверх, ось OZ перпендикулярна ОХ и OY. Зона выбираемых ГСН промахов УАС близка к кругу радиуса 400 м в плоскости YOZ (фиг.1).
С.к.о. рассеивания УАС при стрельбе предлагаемым способом определяется соотношениями:
Figure 00000031
Figure 00000032
где θc - угол подхода УАС к цели,
Figure 00000033
- с.к.о. ошибки, вызванной техническим рассеиванием управляемых снарядов.
С.к о. рассеивания УАС при стрельбе на основе глазомерной подготовки определяется следующими соотношениями:
Figure 00000034
Figure 00000035
Рассмотрим в качестве примера ошибки стрельбы 152-мм управляемым и неуправляемым боеприпасом в диапазоне дальностей 12-20 км.
Значения среднеквадратических ошибок глазомерной оценки факторов и технического рассеивания снарядов приведены на фиг.2.
Графики зависимости σY, σZ от дальности стрельбы D приведены на фиг.3 и 4.
Как видно на представленных фиг.3 и 4, предлагаемый способ производит уменьшение рассеивания УАС к моменту захвата цели ГСН в 3 раза в вертикальной плоскости и в 2 раза в горизонтальной плоскости. В частности, при стрельбе на максимальную дальность на основе глазомерной подготовки σYгл=418,77 м, тогда как зона выбираемого промаха (ЗВП) - круг радиуса 400 м. При этом вероятность попадания в ЗВП Р=0,371, то есть в 60% выстрелов будет получен промах, т.к. ГСН окажется не в состоянии захватить цель и выбрать промах, сформировавшийся в процессе полета УАС до момента захвата.
При стрельбе предлагаемым способом σYпр=146,52 м, а вероятность попадания в ЗВП Р=0,945, т.е. промах будет получен в 5.5% выстрелов.
Предлагаемый способ прогнозирования поправок в дальность и направление для управляемого артиллерийского снаряда по сравнению со стрельбой на основе «глазомерной подготовки» позволяет уменьшить рассеивание к моменту захвата цели ГСН за счет учета поправок, полученных в результате пристрелки штатным неуправляемым снарядом. При этом вероятность попадания УАС в цель артиллерийским управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения увеличивается в ≈2,5 раза.
Источники информации
1. Патент RU №2247297 от 27.02.2005 г., МПК 7 F41G 5/00, 7/22. Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения.
2. «Таблицы стрельбы для равнинных и горных условий 152-мм самоходной гаубицы 2С3М и 152-мм пушки-гаубицы Д-20» Москва, Военное издательство, 1999 г.
3. «Правила стрельбы и управления огнем артиллерии (дивизион, батарея, взвод, орудие (ПС и УО-83)» Часть 1. Москва, Военное издательство, 1984 г.

Claims (2)

1. Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения, включающий обнаружение цели целеуказателем, измерение расстояния от целеуказателя до цели и азимута цели относительно целеуказателя, топографическую привязку цели, целеуказателя и огневой позиции к местности, расчет установок стрельбы с помощью таблиц стрельбы по координатам цели и огневой позиции, реализацию установок, производство выстрела, включение лазерного целеуказателя в режим подсвета и наведение снаряда на подсвеченную цель, отличающийся тем, что перед выстрелом управляемым снарядом производят выстрел штатным неуправляемым снарядом на основе глазомерной подготовки, по отклонениям точки падения штатного снаряда от расчетной точки прицеливания определяют корректуры для штатного снаряда по дальности ΔDш и направлению Δαш и прогнозируют корректуры в дальность
Figure 00000036
и направление
Figure 00000037
для стрельбы управляемым снарядом, которые определяются по зависимостям:
Figure 00000038

где k1 и k2 - заданные функции дальности до цели управляемого снаряда Dц и дальности до точки прицеливания штатного снаряда Dш,
при этом установки для стрельбы управляемым снарядом, определяющие движение в вертикальной плоскости, определяют по таблицам стрельбы для исчисленной дальности
Figure 00000039

а угол горизонтального наведения определяют по зависимости:
Figure 00000040

где
Figure 00000041
Figure 00000042
- исчисленные дальность стрельбы и доворот для управляемого снаряда, определяемые способом глазомерной подготовки,
Figure 00000043

Figure 00000044

где Ci - обобщенное обозначение отдельных возмущающих факторов, вызывающих отклонение по дальности (продольный ветер, отклонение атмосферного давления от стандартного, отклонение температур воздуха и метательного заряда от стандартных, отклонение начальной скорости), определяемых глазомерно;
dDуi - поправка в дальность полета управляемого снаряда на i-й фактор, определяемая по таблицам стрельбы;
Zу - поправка на деривацию управляемого снаряда, определяемая по таблицам стрельбы;
Wz - скорость бокового ветра, определяемая глазомерно;
dZw - поправка на боковой ветер для управляемого снаряда, определяемая по таблицам стрельбы.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что значения k1, k2 приняты исходя из обеспечения минимума дисперсии ошибки:
Figure 00000045

Figure 00000046

где dDшi, dαшi - поправки в дальность и направление штатных снарядов на i-й фактор, определяемые по таблицам стрельбы;
yi - поправка в направление полета управляемого снаряда на i-й фактор, определяемая по таблицам стрельбы;
Pi - обобщенное обозначение отдельных возмущающих факторов, вызывающих боковое отклонение (боковой ветер, погрешность ориентирования орудия);
Figure 00000047
Figure 00000048
- дисперсии ошибок глазомерного определения условий стрельбы, принимается
Figure 00000049
Figure 00000050
Figure 00000051
,
Figure 00000052
Figure 00000053
,
Figure 00000054
Figure 00000055

Figure 00000056
Figure 00000057
- дисперсии технического рассеивания штатных снарядов по дальности и направлению, определяемые по таблицам стрельбы.
RU2009120729/28A 2009-06-01 2009-06-01 Способ стрельбы управляемым артиллерийским снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения RU2408832C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009120729/28A RU2408832C1 (ru) 2009-06-01 2009-06-01 Способ стрельбы управляемым артиллерийским снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009120729/28A RU2408832C1 (ru) 2009-06-01 2009-06-01 Способ стрельбы управляемым артиллерийским снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2408832C1 true RU2408832C1 (ru) 2011-01-10

Family

ID=44054663

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009120729/28A RU2408832C1 (ru) 2009-06-01 2009-06-01 Способ стрельбы управляемым артиллерийским снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2408832C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485430C1 (ru) * 2011-12-29 2013-06-20 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения" Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения
CN115345377A (zh) * 2022-08-29 2022-11-15 中国兵器科学研究院 一种位置预测方法、装置、电子设备及存储介质

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2485430C1 (ru) * 2011-12-29 2013-06-20 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро приборостроения" Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения
CN115345377A (zh) * 2022-08-29 2022-11-15 中国兵器科学研究院 一种位置预测方法、装置、电子设备及存储介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2584210C1 (ru) Способ стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения
US9600900B2 (en) Systems to measure yaw, spin and muzzle velocity of projectiles, improve fire control fidelity, and reduce shot-to-shot dispersion in both conventional and air-bursting programmable projectiles
RU2453790C1 (ru) Способ стрельбы артиллерийскими снарядами с закрытых огневых позиций
US20170307334A1 (en) Apparatus and System to Counter Drones Using a Shoulder-Launched Aerodynamically Guided Missile
RU2408832C1 (ru) Способ стрельбы управляемым артиллерийским снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения
RU2429439C2 (ru) Автоматизированная система управления высокоточным оружием
RU2569068C1 (ru) Одноместный боевой модуль
RU2549559C1 (ru) Способ управления комплексами вооружения формирований реактивной артиллерии при стрельбе
RU2331036C2 (ru) Способ наведения управляемой ракеты
RU2728292C1 (ru) Способ автоматического наведения орудия на цель
RU2715466C1 (ru) Способ пристрелки цели с использованием специального реактивного снаряда
RU2602162C2 (ru) Способ стрельбы реактивными снарядами реактивной системы залпового огня в условиях контрбатарейной борьбы
US11209244B1 (en) Automated weapons system with selecting of target, identification of target, and firing
RU2714747C2 (ru) Способ повышения эффективности поражения целей самоприцеливающимся боевым элементом
RU2439462C1 (ru) Способ управления высокоточным оружием
RU2496081C1 (ru) Способ управления движением летательного аппарата
RU2637392C2 (ru) Способ учета отклонений разрыва (центра группы разрывов, центра группы разрывов боевых элементов) высокоточных боеприпасов
RU2435127C1 (ru) Способ управления стрельбой из пушки управляемым снарядом
RU2345310C1 (ru) Способ управления стрельбой из орудия управляемым снарядом или управляемой ракетой
RU2213927C1 (ru) Способ стрельбы боевой машины по цели и система для его реализации
RU2558407C2 (ru) Способ определения наклонной дальности воздушной цели по ее установленной скорости
RU2784528C1 (ru) Система прицеливания оружия
RU2436030C1 (ru) Способ наведения управляемой ракеты
US11940249B2 (en) Method, computer program and weapons system for calculating a bursting point of a projectile
RU2733329C1 (ru) Способ расчета установок стрельбы управляемым снарядом с лазерной полуактивной головкой самонаведения в условиях облачности

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20160412