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      艦炮末敏彈對(duì)水面無人艇單目標(biāo)射擊效能仿真分析*

      2022-08-02 02:14:54崔東華孫世巖
      艦船電子工程 2022年6期
      關(guān)鍵詞:彈著點(diǎn)子彈穩(wěn)態(tài)

      曹 鑫 周 源 崔東華 孫世巖

      (1.海軍工程大學(xué)兵器工程學(xué)院 武漢 430033)(2.海軍研究院 北京 100161)

      1 引言

      水面無人艇(USV)是一種具有一定自主能力,可在不搭載操作人員情況下自主航行并完成一定作戰(zhàn)或作業(yè)任務(wù)的水上平臺(tái)[1~2]。在現(xiàn)代海戰(zhàn)中,無人艇裝備通常充當(dāng)著先鋒軍或者偵察兵的角色,是海軍戰(zhàn)斗力的“倍增器”[3~5]。它具有個(gè)體目標(biāo)小、機(jī)動(dòng)性能高和裝備成本低等特點(diǎn),因此,在現(xiàn)代海戰(zhàn)中如何解決水面無人艇對(duì)艦艇帶來的威脅,是目前各國(guó)海軍亟需解決的問題[6~10]?;诖吮尘埃芭炁?末敏彈”方案被提出,艦炮末敏彈是一種由艦炮武器系統(tǒng)發(fā)射,能夠在末敏彈彈道末端對(duì)海面目標(biāo)自動(dòng)探測(cè)、捕獲、識(shí)別和命中的智能化彈藥[11]。

      艦炮末敏彈在實(shí)際作戰(zhàn)過程中能否成功擊中來襲無人艇目標(biāo)存在多個(gè)影響因素,主要有探測(cè)系統(tǒng)精度、打擊方案合理性、發(fā)射誤差和末敏子彈性能,即末敏子彈是否具備對(duì)目標(biāo)的捕獲、識(shí)別、命中的能力[12~15]。由此可知,決定末敏彈能否準(zhǔn)確擊中無人艇目標(biāo)的因素是復(fù)雜的,研究分析作戰(zhàn)全過程的所有因素對(duì)末敏彈射擊效能的影響非常困難。僅考慮末敏彈本身,可以發(fā)現(xiàn)末敏子彈穩(wěn)態(tài)掃描階段前,武器系統(tǒng)的所有作用是為將末敏子彈準(zhǔn)確送至目標(biāo)區(qū)域上空,只有末敏子彈成功飛行至目標(biāo)區(qū)域上空進(jìn)行穩(wěn)態(tài)掃描(假設(shè)掃描區(qū)域內(nèi)存在目標(biāo)),末敏子彈才存在命中目標(biāo)的可能性,基于此,可以將全過程分為兩段:穩(wěn)態(tài)掃描前作用過程和穩(wěn)態(tài)掃描段。

      為了更好地研究艦炮末敏彈自身性能參數(shù)對(duì)無人艇目標(biāo)命中概率的影響,本文主要考慮穩(wěn)態(tài)掃描段,研究末敏子彈對(duì)其理論掃描區(qū)域內(nèi)各無人艇單一目標(biāo)的命中概率,采用仿真模擬法研究分析落速、轉(zhuǎn)速、穩(wěn)態(tài)掃描角、敏感器定位精度、EFP散布、環(huán)境風(fēng)速、末敏子彈彈著點(diǎn)散布等因素對(duì)無人艇單目標(biāo)命中概率的影響。

      2 仿真模型構(gòu)建

      2.1 坐標(biāo)系定義

      1)大地坐標(biāo)系O-xyz( E)

      此坐標(biāo)系記為( )E ,其原點(diǎn)O 為末敏子彈理論掃描區(qū)域中心點(diǎn),即不考慮子彈實(shí)際起始掃描點(diǎn)(實(shí)際彈著點(diǎn))與理論起始掃描點(diǎn)(理論彈著點(diǎn))之間的偏差,Ox 軸在水平面內(nèi)與末敏彈射向一致,Oy 鉛直向上,Oz 在水平面內(nèi)按右手法則確定。該坐標(biāo)系用于生成無人艇目標(biāo)及末敏子彈實(shí)際掃描中心位置,并確定兩者的相對(duì)關(guān)系。

      2)掃描坐標(biāo)系Osj-XsjYsjZsj( )S

      將大地坐標(biāo)系原點(diǎn)平移至末敏子彈實(shí)際起始掃描中心在Oxz 平面上的投影點(diǎn)osj( )xsj,0,zsj處,坐標(biāo)軸方向不變,得到每枚子彈的掃描坐標(biāo)系。其中j=1,2,3…表示第j 枚子彈。該坐標(biāo)系用于描述每枚子彈的掃描運(yùn)動(dòng)規(guī)律。

      2.2 穩(wěn)態(tài)掃描模型

      穩(wěn)態(tài)掃描階段的傘-彈系統(tǒng)對(duì)地面目標(biāo)的探測(cè)、搜索和識(shí)別過程可簡(jiǎn)化為如圖1 所示的末敏子彈對(duì)地面的穩(wěn)態(tài)示意圖。圖中,H 為末敏子彈起始掃描高度,L 為敏感器作用距離,V 為子彈落速,ω 為掃描角速度(末敏子彈繞鉛錘軸旋轉(zhuǎn)角速度),θ 為末敏子彈掃描角,即子彈縱軸與鉛錘軸之間的夾角,Δ 為螺距。

      任意時(shí)刻掃描軌跡點(diǎn)坐標(biāo)可表示為式(1):

      圖1 末敏子彈穩(wěn)態(tài)掃描示意圖

      敏感軸掃描軌跡掃過目標(biāo)區(qū)域的距離大于判寬lk時(shí)通常認(rèn)為即捕獲目標(biāo);捕獲目標(biāo)后進(jìn)行識(shí)別判斷,抽取隨機(jī)數(shù)μ ,與末敏子彈識(shí)別概率p 比較,大于p 時(shí)即認(rèn)為目標(biāo)識(shí)別成功;識(shí)別成功后將掃描軌跡進(jìn)入目標(biāo)區(qū)域中點(diǎn)位置設(shè)為理想瞄準(zhǔn)點(diǎn)[16],在敏感器定位精度影響下,實(shí)際瞄準(zhǔn)點(diǎn)與理論瞄準(zhǔn)點(diǎn)存在偏差,EFP 散布主要造成實(shí)際命中點(diǎn)與實(shí)際瞄準(zhǔn)點(diǎn)之間的偏差,根據(jù)兩個(gè)誤差的分布特性及誤差水平,代入計(jì)算模型生成實(shí)際命中點(diǎn),判斷目標(biāo)命中情況。

      2.3 無人艇目標(biāo)模型

      以美國(guó)“海軍水面無人艇主計(jì)劃”中確定的X級(jí)、港口級(jí)、通氣管級(jí)、艦隊(duì)級(jí)等4 級(jí)不同尺度的無人艇平臺(tái)為打擊對(duì)象,其對(duì)應(yīng)幾何尺寸分別設(shè)定為3m×1.5m 、7m×1.9m 、9m×2.1m 、11m×3.5m ,仿真計(jì)算時(shí),在末敏子彈理論掃描區(qū)域內(nèi)隨機(jī)生成目標(biāo)中心點(diǎn),根據(jù)打擊目標(biāo)選取種類的不同,分別圍繞目標(biāo)中點(diǎn)生成不同幾何尺寸的目標(biāo)區(qū)域。

      3 射擊效能計(jì)算及參數(shù)影響分析

      3.1 仿真條件設(shè)定

      艦炮末敏彈自發(fā)射后,沿預(yù)定的飛行軌跡往打擊區(qū)域中心點(diǎn)上空飛行,根據(jù)打擊方案的制定原則,末敏彈攜帶的每枚末敏子彈存在理想打擊區(qū)域,該區(qū)域是以末敏子彈理想彈著點(diǎn)為中心、以其最大掃描距離為半徑的圓形區(qū)域,假設(shè)末敏子彈的理想打擊區(qū)域內(nèi)存在一無人艇目標(biāo),目標(biāo)幾何中心隨機(jī)分布在大地坐標(biāo)系下的末敏子彈理想打擊區(qū)域內(nèi),目標(biāo)中心點(diǎn)分布如圖2所示。

      由于末敏彈實(shí)際飛行過程中受各種誤差因素影響,末敏子彈實(shí)際彈著點(diǎn)與理想彈著點(diǎn)存在偏差[18~19],假設(shè)末敏子彈實(shí)際彈著點(diǎn)相對(duì)理想彈著點(diǎn)的散布在x、z軸方向上都服從正態(tài)分布。考慮子彈散布仿真計(jì)算時(shí),在大地坐標(biāo)下理論掃描區(qū)域內(nèi)隨機(jī)生成目標(biāo)幾何中心位置坐標(biāo),同時(shí)根據(jù)末敏子彈實(shí)際彈著點(diǎn)分布特性隨機(jī)生成末敏子彈實(shí)際彈著點(diǎn)坐標(biāo),將目標(biāo)幾何中心與末敏子彈實(shí)際彈著點(diǎn)之間的相對(duì)位置轉(zhuǎn)入掃描坐標(biāo)系內(nèi),掃描坐標(biāo)系原點(diǎn)為末敏子彈實(shí)際初始穩(wěn)態(tài)掃描運(yùn)動(dòng)中心點(diǎn),基于穩(wěn)態(tài)掃描模型,在掃描坐標(biāo)系內(nèi)求解末敏子彈對(duì)無人艇單目標(biāo)的命中概率??紤]子彈彈著偏差時(shí)目標(biāo)中心相對(duì)彈著點(diǎn)的分布如圖3所示。

      圖2 大地坐標(biāo)系下目標(biāo)隨機(jī)分布示意圖

      圖3 掃描坐標(biāo)系下目標(biāo)隨機(jī)分布示意圖

      3.2 仿真流程

      基于蒙特卡洛法對(duì)末敏子彈理論掃描區(qū)域內(nèi)單目標(biāo)的命中概率進(jìn)行計(jì)算,具體計(jì)算流程如圖4所示。

      3.3 射擊效能計(jì)算

      各參數(shù)設(shè)定如下:初始掃描高度h=120m,掃描平臺(tái)轉(zhuǎn)速ω=4r/s ,落速v=12m/s ,掃描角θ=30° ;彈著點(diǎn)誤差服從正態(tài)分布,誤差水平為Ex=90m、Ez=27m ;敏感器定位誤差服從正態(tài)分布,誤差水平為Ex=Ez=0.5m;EFP 散布誤差服從正態(tài)分布,誤差水平為Ex=Ez=0.3m;目標(biāo)捕獲后識(shí)別概率P識(shí)別|捕獲=0.9,受恒風(fēng)Vf=5m/s 影響[20]。仿真步長(zhǎng)0.0005s,仿真次數(shù)1000次,識(shí)別判寬分別為不同目標(biāo)寬度的一半,采用一次捕獲準(zhǔn)則,將以上參數(shù)代入仿真程序,計(jì)算所得捕獲概率、命中概率結(jié)果如表1所示。

      圖4 仿真流程圖

      表1 不同目標(biāo)捕獲、命中概率表

      由結(jié)果可知,基于當(dāng)前末敏子彈性能參數(shù)水平,考慮環(huán)境風(fēng)速和末敏子彈落點(diǎn)偏差的影響,艦炮發(fā)射末敏彈后,末敏子彈對(duì)其打擊區(qū)域內(nèi)靜止?fàn)顟B(tài)下、隨機(jī)位置處各型無人艇單目標(biāo)都具有超過56%的捕獲概率和43%的命中概率,且隨著無人艇目標(biāo)尺寸的增大,末敏子彈捕獲和命中目標(biāo)的概率相應(yīng)增大。

      3.4 參數(shù)影響分析

      進(jìn)行參數(shù)分析時(shí),為了更好地研究各因素的影響效果及程度,除研究末敏子彈彈著點(diǎn)偏差、風(fēng)速自身因素對(duì)命中概率的影響外,對(duì)其他參數(shù)的分析不考慮彈著點(diǎn)偏差和風(fēng)速,即無風(fēng)條件下在大地坐標(biāo)系進(jìn)行命中概率的仿真計(jì)算。下列圖中X、G、T、J 所代表的分別為X 級(jí)、港口級(jí)、通氣管級(jí)、艦隊(duì)級(jí)無人艇目標(biāo)命中概率在不同因素影響下的命中概率變化情況。

      圖5 掃描平臺(tái)參數(shù)變化對(duì)命中概率的影響

      1)掃描平臺(tái)參數(shù)的影響

      由結(jié)果可知,對(duì)通氣管級(jí)、港口級(jí)、艦隊(duì)級(jí)無人艇目標(biāo),落速、轉(zhuǎn)速、掃描角在上述數(shù)值范圍內(nèi)變化,末敏子彈對(duì)其命中概率基本保持不變;對(duì)X 級(jí)無人艇目標(biāo),落速、轉(zhuǎn)速和掃描角的任一因素的變化都會(huì)對(duì)命中概率產(chǎn)生比較明顯的影響,其中,落速 由8m∕s 變 化 至16m∕s 時(shí),命 中 概 率 下 降 了 約15%,轉(zhuǎn)速由2r∕s 變化至5r∕s 時(shí),命中概率增加約27.5%,繼續(xù)增加轉(zhuǎn)速對(duì)命中概率影響較小,穩(wěn)態(tài)掃描角由20°變化至40°時(shí),命中概率下降約16%。

      2)敏感器定位精度、EFP散布的影響

      敏感器定位誤差與EFP 散布誤差對(duì)命中概率的影響類似,假設(shè)兩者都服從正態(tài)分布,敏感器定位誤差期望中值Ex變化范圍設(shè)為0~2m,EFP散布期望中值E′x 變化范圍設(shè)為0~1.5m ,改變單一因素的取值對(duì)無人艇目標(biāo)命中概率的變化情況如圖6、圖7所示。

      圖6 敏感器定位精度對(duì)命中概率的影響

      圖7 EFP散布誤差對(duì)命中概率的影響

      由結(jié)果可知,兩種誤差因素誤差水平的變化對(duì)各型無人艇目標(biāo)的命中概率都有比較明顯的影響。對(duì)通氣管級(jí)、港口級(jí)、艦隊(duì)級(jí)無人艇目標(biāo)Ex≤0.25m 、E′x ≤0.5m 時(shí),命中概率基本保持不變,后續(xù)誤差水平提升會(huì)造成命中概率下降;對(duì)X級(jí)無人艇目標(biāo)Ex≤0.1m 、E′x≤0.2m 時(shí),命中概率基本保持不變,后續(xù)誤差水平提升會(huì)造成命中概率下降。

      3)環(huán)境風(fēng)速的影響

      環(huán)境風(fēng)速主要影響傘-彈系統(tǒng)的穩(wěn)定狀態(tài),穩(wěn)態(tài)掃描角的大小發(fā)生動(dòng)態(tài)變化,同時(shí)在環(huán)境風(fēng)速的影響下,傘-彈系統(tǒng)隨海風(fēng)方向運(yùn)動(dòng),使穩(wěn)態(tài)掃描中心發(fā)生偏移,從而改變穩(wěn)態(tài)掃描軌跡,部分區(qū)域掃描軌跡密集,部分區(qū)域掃描軌跡線螺距增大,最終對(duì)其掃描區(qū)域內(nèi)目標(biāo)的捕獲、命中概率影響由螺距增大區(qū)域、螺距減小區(qū)域的目標(biāo)的命中概率變化情況共同決定。

      其他參數(shù)保持不變,環(huán)境風(fēng)速使目標(biāo)在任意方向的橫向絕對(duì)速度處于0~30m∕s 區(qū)間,計(jì)算末敏子彈對(duì)不同無人艇目標(biāo)的命中概率,結(jié)果如圖8 所示。

      圖8 風(fēng)速變化對(duì)命中概率的影響

      圖9 子彈彈著偏差對(duì)命中概率的影響

      由結(jié)果可知,環(huán)境風(fēng)速使傘-彈系統(tǒng)橫向絕對(duì)速度在0~3.75m/s 之間時(shí),X 級(jí)無人艇目標(biāo)命中概率基本保持不變,之后逐漸遞減;速度在0~3.75m/s時(shí),對(duì)艦隊(duì)級(jí)、港口級(jí)、通氣管級(jí)無人艇目標(biāo)的命中概率增大,速度大于3.75m/s 后,命中概率逐漸減小。

      4)末敏子彈彈著點(diǎn)散布誤差的影響

      敏子彈彈著點(diǎn)的散布主要影響對(duì)目標(biāo)的捕獲概率,進(jìn)而影響命中概率。根據(jù)理論分析及實(shí)際情況,假設(shè)實(shí)際彈著點(diǎn)位置相對(duì)理想彈著點(diǎn)在x 軸、z 軸方向上分別服從兩個(gè)不同大小的期望中值的正態(tài)分布,則目標(biāo)中心點(diǎn)在掃描坐標(biāo)系下的分布如圖3 所示,部分目標(biāo)中心點(diǎn)出現(xiàn)在子彈理論掃描區(qū)域范圍外,該部分目標(biāo)不存在捕獲、命中情況,因此,整體降低了末敏子彈對(duì)理論掃描區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)的目標(biāo)的捕獲概率,從而引起命中概率下降。其他參數(shù)保持不變,x 軸方向彈著散布期望中值Ex分布在0~135m 區(qū)間,z 軸方向彈著散布期望中值Ez分布在0~40.5m 區(qū)間,計(jì)算末敏子彈對(duì)不同無人艇目標(biāo)的命中概率,結(jié)果如圖9所示。

      由結(jié)果可知,存在末敏子彈彈著點(diǎn)誤差時(shí),對(duì)各型無人艇命中概率都下降,其中,射向方向上彈著散布期望中值Ex不大于20m(此時(shí)Ez為6.75m)時(shí)對(duì)子彈的命中概率影響較小,大于該值時(shí)捕獲概率、命中概率下降明顯。

      4 結(jié)語

      筆者針對(duì)艦炮末敏彈打擊水面無人艇單目標(biāo)的射擊效能分析問題,基于傳統(tǒng)艦炮作用流程、末敏彈現(xiàn)有性能參數(shù)水平和相關(guān)誤差的分布特性及分布水平,仿真計(jì)算得到末敏子彈對(duì)其理論掃描區(qū)域內(nèi)隨機(jī)存在的4 型無人艇水面艇平臺(tái)的單目標(biāo)捕獲概率為56.4%~60.6%、命中概率為43.5%~58.1%;分別研究了落速、轉(zhuǎn)速、穩(wěn)態(tài)掃描角、敏感器定位精度、EFP 散布、環(huán)境風(fēng)速、末敏子彈彈著點(diǎn)散布等因素單一因素改變對(duì)無人艇單目標(biāo)命中概率的影響,通過仿真程序進(jìn)行大量計(jì)算,并對(duì)各單一因素改變引起的命中概率變化結(jié)果、變化原因、變化規(guī)律進(jìn)行了分析,可以為艦炮末敏彈的論證、研制及其性能水平的設(shè)計(jì)提供一定的參考。

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