梅志偉,顧浩卿,凌 麗,劉鄭州,陳 志
(上海機(jī)電工程研究所,上海,201109)
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便攜式防空導(dǎo)彈作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)研究
梅志偉,顧浩卿,凌 麗,劉鄭州,陳 志
(上海機(jī)電工程研究所,上海,201109)
摘要:本文從作戰(zhàn)實(shí)際需求出發(fā),分析了便攜式防空導(dǎo)彈在使用過(guò)程中存在的不足,提出了開(kāi)發(fā)便攜式防空導(dǎo)彈作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)必要性,并介紹了實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案,最后指出了需要解決的關(guān)鍵技術(shù)。
關(guān)鍵詞:便攜式防空導(dǎo)彈;作戰(zhàn)指揮系統(tǒng);關(guān)鍵技術(shù)
現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中,隨著以巡航導(dǎo)彈為代表的現(xiàn)代空襲兵器快速發(fā)展,作為承擔(dān)低空、超低空防空任務(wù)的便攜式防空導(dǎo)彈,所面臨的作戰(zhàn)任務(wù)越來(lái)越嚴(yán)峻,如何在現(xiàn)有條件下進(jìn)一步提升便攜式防空武器的作戰(zhàn)效能成為廣泛研究的熱點(diǎn)。
便攜式防空導(dǎo)彈與其它防空武器相比,具有較多優(yōu)勢(shì):體積小、重量輕、機(jī)動(dòng)靈活、隱蔽性好、操作使用簡(jiǎn)便、價(jià)格低廉和較強(qiáng)的抗電磁干擾能力。但是,在單兵肩射條件下,便攜式防空導(dǎo)彈在作戰(zhàn)使用中也暴露出諸多不足,包括:
射手發(fā)現(xiàn)目標(biāo)距離近,捕獲目標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)。目前便攜式防空導(dǎo)彈射手搜索目標(biāo)主要采取上級(jí)概略指示或射手自我搜索的模式,受能見(jiàn)度等天氣因素影響,觀測(cè)距離受到很大限制,發(fā)現(xiàn)目標(biāo)需要較長(zhǎng)時(shí)間。而若想對(duì)高速目標(biāo)形成有效射擊,射手需要在8~10km的距離就要開(kāi)始發(fā)現(xiàn)目標(biāo),這對(duì)于依靠目視搜索的射手來(lái)說(shuō),很難做到。由于發(fā)現(xiàn)目標(biāo)距離近,最佳攔截時(shí)機(jī)容易錯(cuò)過(guò),甚至出現(xiàn)目標(biāo)飛出殺傷區(qū)的情況。觀測(cè)距離嚴(yán)重限制了便攜式防空導(dǎo)彈作戰(zhàn)性能的提升,傳統(tǒng)的光學(xué)瞄準(zhǔn)具和紅外夜視瞄準(zhǔn)具雖然在一定程度上提升了射手發(fā)現(xiàn)目標(biāo)的概率,但仍無(wú)法及時(shí)準(zhǔn)確判斷來(lái)襲目標(biāo)的種類、速度和方位等信息。
圖1 便攜式防空導(dǎo)彈目標(biāo)導(dǎo)引指揮系統(tǒng)組成圖
難以協(xié)同作戰(zhàn),火力指揮難度大。作為末端防御武器,便攜式防空導(dǎo)彈承擔(dān)了整個(gè)防空體系中對(duì)目標(biāo)的最后攔截任務(wù),必須保證有較高的攔截概率。組織和指揮便攜式防空導(dǎo)彈各單元火力進(jìn)行集火射擊、轉(zhuǎn)火射擊(單目標(biāo)多次攔截、多目標(biāo)分配攔截)是作戰(zhàn)任務(wù)完成的重要保障。而單兵分散作戰(zhàn)的方式,彼此間很難協(xié)同,與其他防空武器更無(wú)法統(tǒng)一指揮,對(duì)指揮帶來(lái)了不便,不易根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行火力分配,會(huì)導(dǎo)致攔截效率的降低。
為了克服便攜式防空導(dǎo)彈使用過(guò)程中存在的不足,充分發(fā)揮其自身優(yōu)勢(shì),需要為單兵射手提供目標(biāo)的信息指示、目標(biāo)搜索導(dǎo)引、射擊目標(biāo)分配等必要信息,以便于射手快速鎖定目標(biāo)并把握最佳發(fā)射時(shí)機(jī)。更進(jìn)一步,將探測(cè)到的目標(biāo)飛行諸元與防空導(dǎo)彈實(shí)現(xiàn)信息共享,導(dǎo)彈發(fā)射前對(duì)目標(biāo)信息進(jìn)行融合處理,并形成相應(yīng)的控制策略,有利于提高導(dǎo)彈命中概率和命中精度。
2.1總體方案
要實(shí)現(xiàn)為單兵射手提供目標(biāo)指示、導(dǎo)引、分配及信息共享等功能,需要解決空勤信息接收(或自主探測(cè))、目標(biāo)分配、信息交互、射手位置信息測(cè)量、裝筒彈當(dāng)前姿態(tài)角度測(cè)量、空勤提供的目標(biāo)信息與射手坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換、裝筒彈指向誤差計(jì)算及導(dǎo)引指示等問(wèn)題。
在實(shí)現(xiàn)方式上將以上功能需求分為四大模塊,分別為指揮控制系統(tǒng)、無(wú)線通信系統(tǒng)、位置及姿態(tài)測(cè)量系統(tǒng)和目標(biāo)信息融合處理終端。
2.2指揮控制系統(tǒng)
指揮控制系統(tǒng)是整個(gè)作戰(zhàn)系統(tǒng)的控制中樞,可通過(guò)以太網(wǎng)接入上級(jí)空情網(wǎng)或友鄰部隊(duì)空情網(wǎng),也可外接低空搜索雷達(dá),接收來(lái)襲的目標(biāo)信息;同時(shí),還可以通過(guò)無(wú)線數(shù)傳電臺(tái)接收各射手終端回傳的位置信息、目標(biāo)指向信息及裝備工作狀態(tài)。
指揮控制系統(tǒng)能夠?qū)δ繕?biāo)進(jìn)行敵我識(shí)別和威脅判斷,根據(jù)威脅程度和射手實(shí)際位置,按照最優(yōu)原則(或手動(dòng)操作)給不同位置射手進(jìn)行目標(biāo)分配/撤銷/更換,并且可以根據(jù)戰(zhàn)場(chǎng)實(shí)際情況下達(dá)目標(biāo)禁射/恢復(fù)射擊等命令。
指揮控制系統(tǒng)由主控計(jì)算機(jī)主機(jī)、顯示控制臺(tái)、信息處理軟件和無(wú)線收發(fā)電臺(tái)組成,考慮作戰(zhàn)使用便攜性要求,將該三部分集成為一臺(tái)體積適中、重量不大于10kg的便攜式設(shè)備。指揮控制系統(tǒng)一般裝備于便攜式防空導(dǎo)彈排,最多可同時(shí)給16個(gè)射手單元提供目標(biāo)導(dǎo)引。
2.3無(wú)線通信系統(tǒng)
無(wú)線通信系統(tǒng)用于連接指揮控制系統(tǒng)與各射手終端,無(wú)線通信系統(tǒng)支持TDMA組網(wǎng)方式,支持?jǐn)?shù)話同傳,數(shù)傳通信距離不小于5km。
指揮控制系統(tǒng)采用通播的方式每間隔0.5s向各射手終端發(fā)送一次數(shù)據(jù)報(bào)文,內(nèi)容包括:源地址、目的地址、流水號(hào)、目標(biāo)批號(hào)、敵我屬性、目標(biāo)控制指令和目標(biāo)位置(含目標(biāo)斜距、方位角和俯仰角)等信息。
各射手終端每間隔1s向指揮控制系統(tǒng)回傳一次數(shù)據(jù)報(bào)文,內(nèi)容包括:源地址、目的地址、流水號(hào)、當(dāng)前位置信息、當(dāng)前指向信息(含方位和俯仰方向)、當(dāng)前工作狀態(tài)。
2.4位置及姿態(tài)測(cè)量
位置測(cè)量裝置用于測(cè)量射手所在的大地坐標(biāo)位置,包括經(jīng)度、緯度和海拔高度信息,并通過(guò)無(wú)線通信方式上傳至指揮控制系統(tǒng)。
姿態(tài)測(cè)量裝置與發(fā)射筒固連,在使用之前需要對(duì)姿態(tài)測(cè)量裝置進(jìn)行指北標(biāo)定,確定方位方向零位;內(nèi)置的姿態(tài)傳感器可以實(shí)時(shí)測(cè)量裝筒彈相對(duì)于水平方向的俯仰角和與北向的方位角。位置測(cè)量裝置和姿態(tài)測(cè)量裝置測(cè)得的位置和姿態(tài)信息統(tǒng)一發(fā)送至目標(biāo)信息融合處理終端。
射手位置和裝筒彈指向姿態(tài)測(cè)量是系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),傳感器測(cè)量誤差直接影響到射手對(duì)目標(biāo)的瞄準(zhǔn)精度。
2.5目標(biāo)信息融合處理終端
目標(biāo)信息融合處理終端接收指揮控制系統(tǒng)給出的目標(biāo)位置信息,并根據(jù)射手的位置信息進(jìn)行解算,將目標(biāo)位置信息轉(zhuǎn)換到射手坐標(biāo)系;同時(shí),根據(jù)姿態(tài)傳感器輸出的裝筒彈實(shí)際高低、方位指向,進(jìn)行求差計(jì)算,并將得到的誤差信號(hào)Δx,Δy顯示在終端屏幕上,用于提示和輔助射手轉(zhuǎn)動(dòng)裝筒彈瞄準(zhǔn)目標(biāo)。同時(shí),目標(biāo)信息融合處理終端還可以顯示上級(jí)指揮控制系統(tǒng)下達(dá)的目標(biāo)禁射/恢復(fù)射擊指令。
2.6目標(biāo)導(dǎo)引算法
目標(biāo)搜索雷達(dá)提供的空情信息包括:雷達(dá)當(dāng)前位置(經(jīng)度(LL)、緯度(BL)、高度(HL))、目標(biāo)位置信息(斜距RL、方位角AL、俯仰角EL);射手終端傳感器測(cè)得的位置及姿態(tài)信息包括:射手當(dāng)前位置(經(jīng)度(LSi)、緯度(BSi)、高度(HSi))、裝筒彈方位指向角()、裝筒彈俯仰指向角()。
將雷達(dá)位置信息和射手位置信息按以下公式從大地坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換到高斯-克呂格平面直角坐標(biāo)系,分別得到雷達(dá)位置坐標(biāo)(XDL,ZDL),高度為HDL;射手位置坐標(biāo)(XDS,ZDS),高度為HDS。
轉(zhuǎn)換公式如下:
其中,
地球橢球的長(zhǎng)半徑 a = 6378245.0000000000 m
地球橢球的短半徑 b = 6356863.0187730473 m
目標(biāo)位置在以搜索雷達(dá)天線陣面中心為原點(diǎn)的大地測(cè)量坐標(biāo)系下的位置用三個(gè)坐標(biāo)分量表示為:
則目標(biāo)位置在以射手肩部為原點(diǎn)的大地測(cè)量坐標(biāo)系下的坐標(biāo)分量(XSi,YSi,ZSi)表示如下:
目標(biāo)的斜距Rsi、方位角Ai、俯仰角Ei為:
射手對(duì)目標(biāo)的指向誤差為:
3.1裝筒彈方位指向測(cè)量
一般傳統(tǒng)的方位指向測(cè)量通常采用微機(jī)械慣組MEMS+GPS為核心的定位定向設(shè)備,MEMS為導(dǎo)航計(jì)算機(jī)提供載體的靜態(tài)方位和姿態(tài)信息,雙GPS天線可以提供載體準(zhǔn)確的靜態(tài)方位信息,MEMS+GPS組合提供載體的動(dòng)態(tài)方位和姿態(tài)信息;由于射手在作戰(zhàn)準(zhǔn)備過(guò)程中位置并不固定,且背負(fù)裝備體積重量嚴(yán)格受限,雙GPS天線測(cè)量方位的方案并不適合本系統(tǒng)。
本文提出了采用指北標(biāo)定的方法,即射手首先通過(guò)輔助儀器確定大地坐標(biāo)系真北方向,然后將裝筒彈對(duì)準(zhǔn)北向,對(duì)傳感器進(jìn)行零位標(biāo)定。
3.2目標(biāo)導(dǎo)引精度
便攜式導(dǎo)彈導(dǎo)引頭視場(chǎng)一般都很小,要想準(zhǔn)確捕獲目標(biāo),系統(tǒng)的引導(dǎo)誤差應(yīng)控制在視場(chǎng)范圍內(nèi)。影響導(dǎo)引精度的誤差分為系統(tǒng)誤差和隨機(jī)誤差,系統(tǒng)誤差包括位置及姿態(tài)測(cè)量裝置結(jié)構(gòu)安裝誤差、位置解算誤差;隨機(jī)誤差包括上級(jí)空情信息測(cè)量誤差、指北零位標(biāo)定誤差、射手位置測(cè)量誤差、裝筒彈姿態(tài)測(cè)量誤差。受限于體積、重量及成本因素,指北零位標(biāo)定和姿態(tài)測(cè)量難以保證很高的精度,是主要的誤差源。
3.3便攜式小型化設(shè)計(jì)
作戰(zhàn)狀態(tài)下,位置及姿態(tài)測(cè)量系統(tǒng)和目標(biāo)信息融合終端與裝筒彈為固連狀態(tài),需要射手肩扛,因此,應(yīng)充分考慮小型化、輕量化設(shè)計(jì),以適應(yīng)單兵攜帶的要求,一般不應(yīng)超過(guò)0.5~1kg??紤]到野外作戰(zhàn)隱蔽性和機(jī)動(dòng)的特點(diǎn),指揮控制系統(tǒng)由單兵攜帶,其重量設(shè)計(jì)也應(yīng)嚴(yán)格控制。
便攜式防空導(dǎo)彈作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)作為便攜式導(dǎo)彈武器系統(tǒng)的重要補(bǔ)充,可以有效解決單兵肩射面臨的諸多使用方面的不足,提高了武器系統(tǒng)的作戰(zhàn)效能。其輕量化、小型化的特點(diǎn),符合單兵武器的實(shí)際要求;同時(shí),較低的設(shè)計(jì)成本也很好的滿足了市場(chǎng)的需求。
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The research of man-portable air defense missile operation command systems
Mei Zhiwei,Gu Haoqing,Ling Li,Liu Zhengzhou,Chen Zhi
(Shanghai Institute of mechanical and electrical engineering, Shanghai, 201109)
Abstract:This article based on the actual requirement of war,analysis the defect of the operation manportable air defense missile,present the necessity of man-portable command systems,finally,give the technical solution and critical technologies.
Keywords:man-portable air defense missile;command systems;critical technologies