張永華
(長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院,吉林 長春 130033)
防空導(dǎo)彈在下視工作中運(yùn)用范圍極廣,其主要針對低空范圍的目標(biāo)。同時(shí),地、海雜波的強(qiáng)度分析也是常用的手段,且其也會對引信產(chǎn)生較大干擾。地、海雜波的存在,不但會對引信檢測低空目標(biāo)的過程產(chǎn)生較強(qiáng)的干擾性,還可能會造成引信“早炸”這樣恐怖毀滅性的后果。
本文主要采用計(jì)算機(jī)仿真的技術(shù),對引信在低空中所起到的作用展開相關(guān)的分析,包括雜波啟動(dòng)的性質(zhì)。脈沖多普勒機(jī)制本身所對應(yīng)的引信,是分析雜波相對應(yīng)的引信及其啟動(dòng)緣故的重要方式。具體而言,引信分析的范圍界定在某個(gè)確定的范圍內(nèi),如若出現(xiàn)的雜波信號跌落在某個(gè)多普勒帶的范圍內(nèi),且其強(qiáng)度亦超出了引信的開啟電平范疇;因而,引信的雜波啟動(dòng)性質(zhì)在整個(gè)雜波的研制中占據(jù)著不容忽視的地位。根據(jù)目前的研究現(xiàn)狀來看,主要將視角聚焦于低空俯視攻擊的方面,且在展開低空目標(biāo)分析的過程中,對相關(guān)距離單元的相關(guān)多普勒帶進(jìn)行不同強(qiáng)度的分析。
所謂的脈沖多普勒體制,其引信主要是指其具有多普勒頻率特性的二維辨析功能。當(dāng)落入于其中的信息出現(xiàn)在距離-多普勒分辨單元任一范圍之后,或其雜波也高出引信的啟動(dòng)電平之際,均會產(chǎn)生引信誤啟動(dòng)的激烈反應(yīng)結(jié)果[1]。
引信通過俯視的飛行方式,在具體打擊低空目標(biāo)之際,在天線方位所對應(yīng)的區(qū)域范圍(主要是大地以及海平面2個(gè)主體)會出現(xiàn)雜波的現(xiàn)象。
為了達(dá)到科學(xué)、合理地演算出距離一多普勒二維辨析范圍內(nèi)相應(yīng)雜波的強(qiáng)度數(shù)值,首先要界定好引信在地面以及海面維度上出現(xiàn)的天線徑向上所對應(yīng)的范圍,進(jìn)而確定關(guān)于引信的等距離方程式以及等多普勒頻率的數(shù)學(xué)關(guān)系式;再基于引信相關(guān)距離分辨率以及多普勒頻率等理論知識,展開相關(guān)的區(qū)域性分割演算過程;接著,通過將在距離數(shù)值上具有等同關(guān)系的距離-多普勒分辨單元進(jìn)行劃分,將具有內(nèi)在關(guān)系的雜波信息完成疊加的工作,最后分析其雜波的強(qiáng)度情況。
為了更好地說明天線覆蓋區(qū)域的關(guān)系,引入引信天線電軸的概念,即假定波束軸心和導(dǎo)彈的速度方向相吻合。又因地面以及海面本身所具有的平坦特點(diǎn),散射數(shù)據(jù)信息的決定因素往往與電磁波入射角相掛鉤。同時(shí),確定引信天線方向的主要決定性因素是其距地面或是海面的高度數(shù)值以及導(dǎo)彈速度方向的俯仰角等。相反,導(dǎo)彈速度徑向上所發(fā)生的偏角現(xiàn)象卻與測試的結(jié)果關(guān)系不大。
在這個(gè)過程中,天線方向所相關(guān)區(qū)域的分析展開,往往需要借助于相關(guān)坐標(biāo)系的手段,進(jìn)而求出與之相關(guān)的邊界方程關(guān)系式。
首先,坐標(biāo)系O-XYZ的確定是先導(dǎo)性作用,其方法為:(1)確定坐標(biāo)原點(diǎn)數(shù)值;(2)確定 OX軸的向度,這些參量的方向具有一致性的特點(diǎn);(3)確定OZ軸的方向,主要是保持鉛垂向上的徑向維度。完成上述的工作之后,構(gòu)建起相應(yīng)的O-XYZ右手直角坐體系結(jié)構(gòu)。引信可以在基于地面或是海面參考系的基礎(chǔ)上構(gòu)建區(qū)域結(jié)構(gòu),具體可參見圖1。
設(shè)引信距地面或海面的高度為z0,導(dǎo)彈速度方向即引信天線波束中心與OZ軸負(fù)方向的夾角為θ。其相關(guān)的平面方程式為
圖1 引信天線方向所覆蓋區(qū)域
若令式(1)中的z為0,那么可以得到引信基于地面或是海面為標(biāo)準(zhǔn)的天線方向覆蓋數(shù)值。
在1.2節(jié)下,可以在地面或是海面范圍內(nèi)任意選擇一點(diǎn)(x,y,0),并對其展開相關(guān)的定量化分析,其與(0,0,z0)、引信方位(0,0,z0)之間的距離關(guān)系為
可知,地面或是海面與引信之間存在著等同的距離。通常用r0來加以表示,其關(guān)系可表示為
把式(3)稱作是關(guān)于引信的等距離關(guān)系式。
相類似的,用V來表示導(dǎo)彈的速度,導(dǎo)彈在速度的方向上會出現(xiàn)一定的變化現(xiàn)象,即引信天線波束核心與OZ軸的負(fù)方向會出現(xiàn)一定的偏向角,通常以θ來表示,那么,基于地面或是海面參照系的基礎(chǔ)上,從中選擇其中的任意一點(diǎn)(z,y,0),其與(0,0,z0)之間的徑向速度關(guān)系式為
在(x,y,0)點(diǎn)處相關(guān)回波的多頻率數(shù)值關(guān)系式可以表示為
在式(5)中,由于并未采取正交接收機(jī)的方式,因此相關(guān)的引信在速度徑向也出現(xiàn)了缺位的狀態(tài),正負(fù)多普勒頻率的分辨能力也出現(xiàn)了缺失的現(xiàn)象,尤其是式(5),可以得到關(guān)于地面或是海上在回波多普勒頻率數(shù)值具有等同性的情況下的絕對值fd0的相關(guān)的數(shù)學(xué)關(guān)系式[2-4]為
1.4.1 各距離-多普勒頻率分辨單元的雜波范圍
第k個(gè)多普勒頻率分辨單元所具有的多普勒頻率數(shù)值情況可表示為
式中:Δd——多普勒頻率分辨單元的寬度數(shù)值。
根據(jù)式(5)、式(7),得出第i個(gè)相距分辨單元第k個(gè)多普勒頻率分辨單元相對應(yīng)的無模糊雜波區(qū)域?yàn)?/p>
式中:Δr——距離辨析單位的數(shù)值寬度;
A——在基于式(1)所展開的關(guān)于引信天線徑向維度上的覆蓋數(shù)值。
此外,偽隨機(jī)編碼調(diào)相技術(shù)的運(yùn)用,也相應(yīng)地出現(xiàn)了相參積累現(xiàn)象。原先的回波現(xiàn)象有效地在其相對應(yīng)的多普勒頻率分辨單元中受到了一定程度的限制。當(dāng)然,在此情況下,回波功率拓展到其他多普勒頻率的辨析單元內(nèi)部的多普勒頻率數(shù)值也會受到一定程度的干擾。對第i個(gè)距離分辨單元內(nèi)的第k個(gè)多普勒頻率分辨單元進(jìn)行分析,第j次模糊雜波區(qū)域大致分為兩個(gè)子集,也就是相位失配雜波抑制區(qū)Aijk1以及相位失配雜波擴(kuò)散區(qū)Aijk2。根據(jù)相關(guān)的科學(xué)研究,這些參量之間存在的關(guān)系式為
由于相位失配雜波擴(kuò)散區(qū)Aijk2并不在多普勒頻率行列之內(nèi),因此,其相關(guān)的數(shù)值關(guān)系方程式可以表示為
1.4.2 各距離-多普勒頻率分辨單元統(tǒng)一化的雜波強(qiáng)度分析
從關(guān)系上說,引信各距離-多普勒頻率分辨單元的雜波,在數(shù)值上等同于其雜波范圍之內(nèi)各面積微元回波的數(shù)值之總和。而如若要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)卣归_相關(guān)的分析,那么經(jīng)常采用的方法為相干視頻分析途徑。
引信雜波可以通過啟動(dòng)的方式來達(dá)到相應(yīng)的目的,因此,可對其進(jìn)行一定的刪除過程,并關(guān)注到最不好的狀態(tài),通常所采取的方式為雜波范圍內(nèi)各面積微元回波功率直接相加的途徑,進(jìn)而達(dá)到分析相關(guān)強(qiáng)度的目的。為了規(guī)避引信發(fā)射功率、天線增益等現(xiàn)象對分析產(chǎn)生一定的干擾性,具有實(shí)際性意義的數(shù)據(jù)文本是那些尚未受到干擾的參數(shù),即不需要直接地計(jì)算距離-多普勒頻率的分辨單元的雜波功率數(shù)值,而只需要計(jì)算等同性于特定距離數(shù)值且在回波功率上具有等值性的R0。同時(shí)這二者也同樣地具有相類似的目標(biāo)雷達(dá)截面積數(shù)值功能作用,即在計(jì)算的數(shù)值上具有特定距離R0方面雜波面積數(shù)值上的等同性。主要有:
(1)無模糊雜波范圍內(nèi)等效雜波截面積情況分析。以第i個(gè)距離分辨單元內(nèi)的第k個(gè)多普勒頻率分辨單元對應(yīng)的無模糊雜波區(qū)域?yàn)檠芯繉ο?,在其間選取任意的一點(diǎn)(z,y),其臨近面積數(shù)值大小為dx×dy的微元雷達(dá)截面積的關(guān)系式為
依據(jù)相關(guān)的雷達(dá)數(shù)學(xué)關(guān)系式,可以將其數(shù)值的計(jì)算等效到具體化的某一距離尺度R0上。具體的微元雷達(dá)截面積方程式為
在此基礎(chǔ)上,深入展開第i個(gè)距離分辨單元內(nèi)的第k個(gè)多普勒頻率分辨單元呼應(yīng)的無模糊雜波范圍之內(nèi)的等效雷達(dá)截面積方程式為
σ0(x,y)表示的是在(x,y)處的地面或是海面的散射參數(shù)。由于地面抑或是海面在散射特征上是相吻合的,因此在具體的研究過程中,僅僅考慮擦地角的數(shù)學(xué)關(guān)系式,其關(guān)系式為
用ρ(β)表示天線方向性加權(quán)因子,那么有
其中,β表示的是海面上的點(diǎn)(x,y)和引信上的點(diǎn)(0,0,z0)的連線及其引信天線波束核心的夾角數(shù)值。那么,ρ(β)的數(shù)值大小則能夠查閱的途徑獲得[9-10]。
(2)模糊雜波范圍的等效雜波截面積研究。對第i個(gè)距離分辨單元內(nèi)的第k個(gè)多普勒頻率分辨單元進(jìn)行分析,其第j次模糊雜波范圍的相位失配雜波抑制區(qū)Aijk1的等效雷達(dá)截面積的大小數(shù)值可以表示如下:
η(k)表示的是相位失配抑制的參量。從內(nèi)在的關(guān)系上說,引信的偽隨機(jī)相位編碼和相參積累長度數(shù)值等維度均與該參量具有內(nèi)在上的關(guān)系。
同樣可以得到如下的關(guān)系式:
ξ(x,y,k)表示的是相位失配擴(kuò)散的參量。與前面相類似,從內(nèi)在的關(guān)系上說,引信的偽隨機(jī)相位編碼和相參積累長度數(shù)值等維度也均與該參量具有內(nèi)在上的關(guān)系。
結(jié)合式(17)、式(18),可得出方程關(guān)系式為
式中:σi-k——引信第i個(gè)距離分辨單元內(nèi)的第k個(gè)多普勒頻率分辨單元的模糊雜波區(qū)域等效雜波截面積數(shù)值大小。
(3)研究距離-多普勒頻率分辨單元的等效雜波截面積。結(jié)合式(14)、式(19),可以得出數(shù)學(xué)方程關(guān)系式為
雜波會對引信造成錯(cuò)誤判斷起干擾性作用,如何去判斷啟動(dòng)出現(xiàn)失誤的現(xiàn)象,是需要著重加以關(guān)注的部分內(nèi)容。
在具體的判斷過程中,σ0以及R0是主要的判斷按鍵,并將其視作判決門限的主要根據(jù)。
根據(jù)式(20)得出關(guān)于各距離一多普勒頻率分辨單元的等效雜波截面積數(shù)值,常用σik來表示(其中,i=1,2,…,J;且 k=0,1,…,K)。對 σik以及判決門限σ0進(jìn)行數(shù)值上的比較,如若出現(xiàn)前者小于或等于后者,那么表明該距離一多普勒頻率分辨單元的雜波信號強(qiáng)度不夠大,不能夠使得引信出現(xiàn)失誤啟動(dòng)的現(xiàn)象。
取引信截止距離數(shù)值為30m,而導(dǎo)彈的速度則以1000m/s的速度進(jìn)行。這二者之間會存在著一個(gè)角度偏差,依次取850、600兩個(gè)數(shù)值。同時(shí),取導(dǎo)彈的初始高度為180m,其最后的高度為30m。
圖2 擦地角為850時(shí)第2距離單元內(nèi)雜波的高度截面與多普勒單元截面示意圖
圖3 擦地角為600時(shí)第1、2距離單元內(nèi)雜波的高度截面示意圖
當(dāng)導(dǎo)彈擦地角(φ)的數(shù)值為850時(shí),那么其與海平面的距離為相應(yīng)的157.6m(以垂直高度為準(zhǔn)),在這個(gè)情況下,門限低于雜波的強(qiáng)度。
當(dāng)導(dǎo)彈擦地角(φ)的數(shù)值為600時(shí),其初始與終止距離與前者相同,但最后的計(jì)算結(jié)構(gòu)卻出現(xiàn)的是門限大于雜波強(qiáng)度。
詳細(xì)分析過程如圖2和圖3所示。
本文所展開的是基于防空導(dǎo)彈低空工作方式下地、海過程中,很有可能出現(xiàn)的雜波影響引信的現(xiàn)象;因此,需要借助于雜波信號理論模型的建構(gòu)。創(chuàng)新性地提出了引信距離一多普勒分辨單元雜波信號強(qiáng)度的理論;同時(shí),在借助于計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)的基礎(chǔ)上,展開了較為深入的分析過程。由于計(jì)算機(jī)方法的介入,使得研究的過程更加嚴(yán)謹(jǐn),為探討防空導(dǎo)彈低空性能提出了有效的建議。
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