RU2637096C2 - Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата - Google Patents

Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2637096C2
RU2637096C2 RU2015114204A RU2015114204A RU2637096C2 RU 2637096 C2 RU2637096 C2 RU 2637096C2 RU 2015114204 A RU2015114204 A RU 2015114204A RU 2015114204 A RU2015114204 A RU 2015114204A RU 2637096 C2 RU2637096 C2 RU 2637096C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
aircraft
block
model
input
Prior art date
Application number
RU2015114204A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015114204A (ru
Inventor
Артем Владимирович Пантелеев
Анатолий Викторович Белецкий
Анатолий Константинович Левин
Андрей Павлович Лось
Александр Николаевич Чеботарев
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова", Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"
Priority to RU2015114204A priority Critical patent/RU2637096C2/ru
Publication of RU2015114204A publication Critical patent/RU2015114204A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2637096C2 publication Critical patent/RU2637096C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G7/00Direction control systems for self-propelled missiles
    • F41G7/001Devices or systems for testing or checking
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G3/00Aiming or laying means
    • F41G3/32Devices for testing or checking

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области испытаний и проверки работоспособности головок самонаведения (ГСН). Технический результат - повышение точности моделирования. Стенд для полунатурного моделирования содержит излучатель сигналов, устройство, изменяющее сигнал в соответствии с интерференционным коэффициентом отражения от морской поверхности, головку самонаведения, вычислительное моделирующее устройство (ВМУ). ГСН зафиксирована на неподвижном основании, излучатель сигналов зафиксирован на неподвижном основании, так что его продольная ось совмещена с продольной осью ГСН. ВМУ содержит блоки моделей динамики движения летательного аппарата (ЛА), модели движения цели, модели движения гиростабилизированной платформы, модели управления гиростабилизированной платформой, модели расчета вектора «ЛА - цель» и дальности «ЛА - цель». Стенд для полунатурного моделирования позволяет в реальном масштабе времени проводить полунатурное моделирование системы самонаведения ЛА без искажения динамики контура наведения системы с учетом влияния подстилающей морской поверхности. 1 ил.

Description

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано для полунатурного моделирования, проведения испытаний и проверки работоспособности и управляемости головок самонаведения летательных аппаратов.
Известен моделирующий комплекс системы самонаведения ракеты, содержащий электрически связанные между собой динамический стенд с установленной на нем головкой самонаведения (ГСН), узел цели с излучателем радиоволн, аналого-цифровой вычислительный комплекс, пульт управления. Узел цели воспроизводит перемещение цели в пространстве и излучение, приходящее от нее на ГСН [Г.М. Петров, Н.Б. Луканин, Э.Е. Бартольд. Методы моделирования систем управления на аналоговых и аналого-цифровых вычислительных машинах. М., Машиностроение, 1975, стр. 189-194, рис. 4.9].
Известен испытательный стенд, содержащий ГСН, динамический стенд воспроизведения углового движения ГСН, радиоимитатор цели, включающий излучатель сигналов. Головка самонаведения и автопилот установлены на динамическом стенде воспроизведения углового движения головки самонаведения. Источник сигнала установлен на подвижной платформе, имитируя передвижение цели. Головка самонаведения принимает излученный сигнал и с помощью динамического стенда происходит отслеживание головкой самонаведения перемещения излучателя сигналов (RU 2263869, F41G 3/26, G09B 9/08, 2005).
Недостатком известных испытательных стендов полунатурного моделирования является отсутствие учета изменения сигнала, отраженного от цели по амплитуде и фазе из-за влияния подстилающей морской поверхности.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является стенд для полунатурного моделирования, содержащий головку самонаведения, излучатель сигналов, в который согласно изобретению (RU 2338992, F41G 3/32, F41G 7/22, 2007) введено вычислительное моделирующее устройство (ВМУ), головка самонаведения установлена на гиростабилизированной платформе, излучатель сигналов выполнен в виде генератора электромагнитных волн, выход которого соединен с входом рупорной антенны. Вычислительное моделирующее устройство содержит блок моделей динамики движения летательного аппарата (ЛА), блок модели движения цели, блок модели управления гиростабилизированной платформы, блок модели движения гиростабилизированной платформы.
Однако известный упомянутый испытательный стенд для полунатурного моделирования имеет недостаток из-за отсутствия учета влияния подстилающей морской поверхности на систему наведения летательного аппарата в условиях распространения радиосигналов, отличающихся от распространения в свободном пространстве. Тем более в известном испытательном стенде не заявлено, что на нем возможно проведение исследований по влиянию свойств подстилающей поверхности и высоты полета ЛА на управляемость головки самонаведения ЛА.
Задачей заявляемого изобретения является повышение точности результатов полунатурного моделирования за счет учета влияния подстилающей морской поверхности на систему самонаведения летательного аппарата.
Технический результат заявляемого устройства заключается в возможности осуществления полунатурного моделирования в условиях влияния подстилающей поверхности на управляемость ГСН и расширения функциональных возможностей стенда за счет обеспечения возможности исследования влияния степени волнения моря на систему самонаведения ЛА.
Указанный технический результат заявляемого изобретения, позволяющий решить поставленную задачу, достигается тем, что в известный стенд для полунатурного моделирования, содержащий головку самонаведения, излучатель сигналов, вычислительное моделирующее устройство, при этом головка самонаведения установлена на гиростабилизированной платформе, излучатель сигналов зафиксирован на неподвижном основании и выполнен в виде генератора электромагнитных сигналов, вычислительное моделирующее устройство содержит блок моделей динамики движения ЛА, блок модели движения цели, блок модели движения гиростабилизированной платформы, блок модели управления гиростабилизированной платформой согласно изобретению, введено устройство, изменяющее сигнал в соответствии с интерференционным коэффициентом отражения от подстилающей морской поверхности.
Введение устройства, изменяющего сигнал от цели в соответствии с интерференционным коэффициентом отражения от морской поверхности, позволяет имитировать условия работы головки самонаведения ЛА при полете над морской поверхностью, а испытательный стенд обеспечивает возможность моделирования работы ГСН в реальных условиях функционирования, что повышает точность результатов полунатурного моделирования систем самонаведения ЛА.
Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежом, на котором представлена структурная схема стенда для полунатурного моделирования системы самонаведения ЛА.
Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения ЛА включает излучатель сигналов (имитатор цели) 1, содержащий генератор электромагнитных сигналов 2, выход которого соединен с входом устройства 3, изменяющее сигнал генератора 2 в соответствии с интерференционным коэффициентом отражения от подстилающей морской поверхности, выход устройства 3 соединен с входом рупорной антенны 4, гиростабилизированную платформу 5 с установленной на ней ГСН 7, ГСН 7 подключена к приемной антенне 6, вычислительное моделирующее устройство 8, содержащее блок 9 моделей динамики движения ЛА, блок 10 модели движения цели, блок 11 модели расчета вектора «ЛА - цель» и дальности «ЛА - цель», блок 12 модели управления гиростабилизированной платформы, блок 13 модели движения гиростабилизированной платформы, выход блока 9 модели движения ЛА соединен в первым входом блока 11 модели расчета вектора «ЛА - цель» и дальности «ЛА - цель», второй вход которого соединен с выходом блока 10 модели движения цели. Первый выход блока 11 соединен с входом блока 12 модели управления гиростабилизированной платформой, второй выход - со вторым входом ГСН 7, а третий выход блока 11 соединен со вторым входом блока 3 устройства изменения сигнала генератора 2. Первый вход ГСН 7 соединен с выходом блока 13 модели движения гиростабилизированной платформы с установленной на ней ГСН, вход которого соединен с выходом блока 12 модели управления гиростабилизированной платформой.
В качестве ВМУ может быть использован персональный компьютер, который способен решать уравнения, соответствующие алгоритмам по известным правилам блоками 9-13 [Г.М. Петров, Н.Б. Луканин, Э.Е. Бартольд. Методы моделирования систем управления на аналоговых и аналого-цифровых вычислительных машинах. М., Машиностроение, 1975, стр. 82-102, 127-194]. Устройство 3, изменяющее сигнал генератора 2, выполнено с помощью управляемого аттенюатора и последовательно соединенного с ним фазовращателя [М. Сколник. Справочник по радиолокации, том 2, стр. 40-41, 208-274].
Стенд для полунатурного моделирования работает следующим образом. Перед началом полунатурного моделирования совмещают продольные оси ГСН 7 и рупорной антенны 4, вводят в автопилот ЛА, ГСН 7 и ВМУ 8 данные, характеризующие движение ЛА и цели. От начала и до конца моделирования сигналы, излучаемые рупорной антенной 4 излучателя сигналов 1 (имитатор цели), направляются в сторону ГСН 7. Блок 9 моделей динамики движения ЛА формирует сигналы, пропорциональные координатам движения ЛА x, y, z в стартовой системе координат, и сигналы, характеризующие ориентацию ЛА относительно стартовой системы координат. Блок 10 модели движения цели формирует сигналы пропорциональные координатам движения цели в стартовой системе координат xt, yt, zt. С выхода блока 9 сигналы, пропорциональные координатам движения ЛА, и сигналы, характеризующие ориентацию ЛА, подаются на первый вход блока 11, на второй вход которого поступают сигналы, пропорциональные координатам движения цели. По упомянутым сигналам формируется сигнал вектора направления «ЛА - цель» и дальности R «ЛА - цель».
Figure 00000001
С первого выхода блока 11 сигналы вектора направления «ЛА - цель» подаются на вход блока 12 модели управления гиростабилизированной платформы, по которым формируются команды управления движением гиростабилизированной платформы по курсу и тангажу. Эти сигналы передаются в блок 13 модели движения гиростабилизированной платформы, со второго выхода блока 11 поступают на второй вход ГСН сигналы, пропорциональные углу проекции линии визирования «ЛА - цель» в горизонтальной и вертикальной плоскостях, с третьего выхода блока 11 поступают сигналы пропорциональные дальности R «ЛА - цель», высоте h1 приемопередающей антенны ГСН над морем, установленной на ЛА, и высоте цели h2, на второй вход блока 3 устройства изменения сигнала генератора 2.
Сигнал имитатора цели 1 формируется из сигнала блока 2 электромагнитного генератора путем управляемого ослабления мощности сигнала аттенюатором с последовательно соединенным с ним фазовращателем.
Формульные зависимости ослабления сигнала блока 2 Pr/Po и фазового сдвига ϕ определяются согласно [М. Сколник. Справочник по радиолокации, том 1. М., Советское радио, 1976, стр. 28-34, 60-78; Е.А. Штагер. Отражение радиоволн от кораблей и других морских объектов. СПб, 2005, стр. 47-92].
Figure 00000002
где Pr - мощность отраженного сигнала цели, принимаемого ГСН;
Pt - мощность сигнала, излучаемого ГСН;
G - коэффициент усиления приемопередающей антенны ГСН;
Po - мощность генератора электромагнитных сигналов блока 4;
R - дальность до цели от ГСН;
λ - длина волны сигнала;
σ - эффективная площадь рассеяния цели;
L - коэффициент потерь в антенно-волноводном устройстве ГСН;
V - интерференционный множитель, учитывающий влияние морской поверхности на величину сигнала.
Figure 00000003
где ρs - коэффициент отражения от морской поверхности;
h1 - высота приемопередающей антенны ГСН над морем, установленной на ЛА;
h2 - высота цели.
Figure 00000004
где σM - среднеквадратичное отклонение распределения неровностей морской поверхности;
β - угол зеркального отражения от морской поверхности.
Фазовый сдвиг сигнала блока 4 определяется по формуле
Figure 00000005
Таким образом, представленные описание и чертеж позволяют сделать заключение о том, что заявляемое устройство обладает новизной, отличаясь от прототипа такими существенными признаками, как дополнительное устройство изменения сигнала генератора в соответствии с комплексным интерференционным коэффициентом отражения от подстилающей морской поверхности, что позволяет выполнить поставленную задачу и сделать вывод о наличии изобретательского уровня и промышленной применимости. Использование стенда для полунатурного моделирования позволяет проводить отработку взаимодействия всех бортовых систем ЛА, участвующих в работе системы самонаведения ЛА с учетом динамики контура системы самонаведения ЛА, и позволяет, в отдельных случаях, осуществлять замену натурных испытаний полунатурным моделированием, что обеспечивает значительный экономический эффект.

Claims (1)

  1. Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата (ЛА), содержащий излучатель сигналов, гиростабилизированную платформу с установленной на ней головкой самонаведения, которая подключена к приемной антенне, вычислительное моделирующее устройство, которое содержит блок моделей динамики движения летательного аппарата, блок модели движения цели, блок расчета вектора «летательный аппарат - цель» и дальности «летательный аппарат - цель», блок модели управления гиростабилизированной платформой, блок модели движения гиростабилизированной платформы, выход блока модели движения летательного аппарата соединен с первым входом модели расчета вектора «летательный аппарат - цель» и дальности «летательный аппарат - цель», второй вход которого соединен с выходом блока модели движения цели, первый выход блока модели расчета вектора «летательный аппарат - цель» и дальности «летательный аппарат - цель» соединен с входом блока модели управления гиростабилизированной платформой, второй выход - со вторым входом головки самонаведения, первый вход головки самонаведения соединен с выходом блока модели движения гиростабилизированной платформы, вход которого соединен с выходом блока модели управления гиростабилизированной платформой, отличающийся тем, что после излучателя сигналов введено устройство, изменяющее указанный сигнал, поступающий на первый вход указанного устройства, в соответствии с интерференционным коэффициентом отражения от морской поверхности, второй вход устройства соединен с третьим выходом блока модели расчета вектора «летательный аппарат - цель» и дальности «летательный аппарат - цель», а выход соединен с рупорной антенной.
RU2015114204A 2015-04-16 2015-04-16 Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата RU2637096C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015114204A RU2637096C2 (ru) 2015-04-16 2015-04-16 Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015114204A RU2637096C2 (ru) 2015-04-16 2015-04-16 Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015114204A RU2015114204A (ru) 2016-11-10
RU2637096C2 true RU2637096C2 (ru) 2017-11-29

Family

ID=57267672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015114204A RU2637096C2 (ru) 2015-04-16 2015-04-16 Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2637096C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740434C1 (ru) * 2020-08-24 2021-01-14 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Комплекс оценки помехоустойчивости тепловизионной головки самонаведения управляемого боеприпаса

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1424299A (en) * 1973-08-02 1976-02-11 Krauss Maffei Ag Method and apparatus for simulating a ballistic trajectory
WO2008039226A2 (en) * 2006-03-29 2008-04-03 Raytheon Company Onboard guidance method for ballistic missiles
RU2338992C1 (ru) * 2007-04-12 2008-11-20 Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А.Расплетина" (ОАО "ГСКБ"Алмаз-Антей") Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата
RU2378603C1 (ru) * 2008-07-01 2010-01-10 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации Устройство индивидуальной защиты летательного аппарата от управляемых ракет с оптическими головками самонаведения
RU119087U1 (ru) * 2012-03-28 2012-08-10 Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина" (ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей") Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1424299A (en) * 1973-08-02 1976-02-11 Krauss Maffei Ag Method and apparatus for simulating a ballistic trajectory
WO2008039226A2 (en) * 2006-03-29 2008-04-03 Raytheon Company Onboard guidance method for ballistic missiles
RU2338992C1 (ru) * 2007-04-12 2008-11-20 Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А.Расплетина" (ОАО "ГСКБ"Алмаз-Антей") Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата
RU2378603C1 (ru) * 2008-07-01 2010-01-10 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации Устройство индивидуальной защиты летательного аппарата от управляемых ракет с оптическими головками самонаведения
RU119087U1 (ru) * 2012-03-28 2012-08-10 Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина" (ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей") Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740434C1 (ru) * 2020-08-24 2021-01-14 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Комплекс оценки помехоустойчивости тепловизионной головки самонаведения управляемого боеприпаса

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015114204A (ru) 2016-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Williams et al. Acoustic scattering from a solid aluminum cylinder in contact with a sand sediment: Measurements, modeling, and interpretation
KR101134118B1 (ko) 혼 배열 안테나를 이용하여 밀리미터파 탐색기의 성능을 검증하는 hils 시스템
US11215696B2 (en) Controlled radar stimulation
US11899130B2 (en) Method and device for determining a radar cross section, method for training an interaction model, and radar target emulator and test facility
JPH06505094A (ja) 電磁環境をシミュレートする装置および方法
CN110865555A (zh) 一种仿真试验系统及试验方法
CN103163509B (zh) 一种基于电磁散射的高频近似法的模拟合成孔径雷达
RU2610877C1 (ru) Способ полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата и устройство для его реализации
RU2637096C2 (ru) Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата
CN107907870B (zh) 一种用于验证交会对接微波雷达测角功能的信号生成方法
US11763695B2 (en) Method for computer-implemented simulation of radar raw data
RU119087U1 (ru) Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата
RU2629709C2 (ru) Устройство полунатурного моделирования системы управления беспилотным летательным аппаратом с радиолокационным визиром
CN112307620A (zh) 一种雷达虚拟仿真方法和装置
Martin et al. The Design and Implementation of a Ray-tracing Algorithm for Signal-level Pulsed Radar Simulation Using the NVIDIA® OptiXTM Engine.
RU2338992C1 (ru) Стенд для полунатурного моделирования системы самонаведения летательного аппарата
KR101742126B1 (ko) 고도 측정 제어 장치 및 그 제어 방법
RU2767956C2 (ru) Способ полунатурного моделирования системы управления летательного аппарата с пассивной или полуактивной или активной головкой самонаведения и устройство для его реализации
KR102391870B1 (ko) Lamd용 탐색기 성능 시험 자동화 시스템 및 방법
Miller Real time bottom reverberation simulation in deep and shallow ocean environments
Douchin et al. Performant and high-fidelity solution for complex and large radar scene simulation including wind turbines
RU2708122C1 (ru) Способ оценки эффективности информационных средств ЗРК (ЗРС) при обнаружении ГЗКР и устройство, его реализующее
RU2735418C2 (ru) Пространственная имитационная модель системы управления автоматическим маневренным летательным аппаратом
RU2782035C2 (ru) Имитационная модель системы управления воздушной мишенью на основе беспилотного летательного аппарата из состава мишенного комплекса
RU2740434C1 (ru) Комплекс оценки помехоустойчивости тепловизионной головки самонаведения управляемого боеприпаса

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171211