制導系統是指控制和引導飛彈的系統。制導系統設計則是運用一系列原理知識方法設計一個控制和引導飛彈的系統。
制導系統是實現將戰鬥部導向目標提高命中精度的關鍵部分,在很大程度上決定著作戰武器的戰術技術性能,特別是制導精度和殺傷機率。它由導航系統和控制系統組成。
基本介紹
- 中文名:制導系統設計
- 外文名:Guidance system design
- 類別:控制科學與工程
- 本質問題:對飛彈質心進行位置控制
- 系統設計理論:PID控制等
- 設計要求:穩定性和可控性
研究現狀
頻率回響校正方法
頻率回響校正方法就是在頻域內對現行定常控制系統進行校正的方法。所謂校正,就是在系統中加入一些其參數可以根據需要而改變的機構或裝置,使系統整個特性發生變化,從而滿足給定的各項性能指標。
PID控制
控制工程界中廣泛採用的一種控制器是PID控制器,也稱三項控制器。其傳遞函式包括一個比例項、一個積分項和一個微分項。
ITAE最優傳遞函式設計法
對一個階次較低的控制系統的動態品質,可以用超調量、阻尼以及調節時間等參數來衡量。而對一個階次較高的控制系統無法確定系統解與上述三項指標的顯函式。因此,在工程上常用系統的瞬時輸出誤差的泛函指標來表示控制系統品質的優劣。輸出誤差的泛函可取為輸出誤差的積分、輸出誤差平方的積分等幾種,在工程上用的較多的即ITAE泛函指標,其中I一積分,T一時間,A一絕對值,E一誤差。
極點配置
一個系統的性能和它的極點位置密切相關,因此採用極點配置設計控制系統在工程上廣泛套用。其基本思路是引入狀態反饋陣使系統的特徵多項式與理想系統的特徵多項式相等,即把系統的極點配置在理想的位置。
變結構控制
廣義地說,變結構控制就是在控制過程中,系統的結構(或模型)可發生變化的系統。而我們常說的變結構控制是指系統按照給定的切換函式,系統的控制信號發生改變的一種控制方式,也稱為滑動模態控制。
設計要求
制導方式
自主式制導方式
自主制導是根據發射點和目標的位置,擬定一條理想預定彈道。飛行中通過彈上的制導設備,測出彈體相對理想彈道的偏差形成控制信號。彈發射後,彈、發射點、目標三者沒有直接的信息聯繫,命中精度等信息完全由彈上制導設備決定,不依賴於目標,一切均按發射前給它安排好的程式導向目標。方案制導、天文制導、地圖匹配製導和GPS制導都屬於自主式制導。
遙控式制導方式
遙控制導的導引系統的全部或一部分控制信號由制導站產生並傳送給彈上接收設備,將戰鬥部導向目標或預定區域。制導過程中,目標、彈體、制導站的運動學關係由目標、飛彈的位置和導引方法確定。導引方法使彈體按預先選定的空間運動規律飛向目標。遙控制導又可分為駕束制導和遙控指令制導。如雷達駕束制導、雷射駕束制導和電視指令制導、光電指令制導等。
尋的式制導方式
尋的制導是利用裝在彈上的導引頭接收目標輻射或反射的某種能量,確定目標和飛彈的相對位置在彈上形成控制信號,自動將飛彈導向目標的制導。尋的制導能夠實現目標識別是精確制導的主要體制。其中比較先進的導引手段有毫米波制導、雷射制導紅外點源制導等。毫米波制導為美國和歐洲國家尋的制導的研究主流。雷射制導是俄羅斯的研究主流。
複合制導方式
複合制導系統就是各類制導系統的有機組合,它是一種高制導精度度制導體制,己成為制導技術發展的重要趨勢。從本質上講,每種制導技術都有自己其獨特的優點和缺點,組合系統可以充分發揮各個子系統的優點,互相取長補短從而達到精確制的目的。
制導系統的組成
為了實現火箭彈的自動飛行,必須通過彈載控制系統構成迴路。根據飛行任務的不同,可以組成舵迴路、穩定迴路和制導迴路等各種不同的迴路。
舵迴路
舵迴路是伺服機構,其工作原理主要是通過控制系統輸入信號的大小與極性形成控制指令從而控制舵面,使之產生相應的舵偏角。圖中設定的速度感測器是為了增大舵迴路的阻尼,起到改善動態性能的作用。舵迴路由放大器、舵機及反饋元件組成,如圖所示。
穩定迴路
放大計算裝置、敏感元件以及舵迴路組成自動駕駛儀。自動駕駛儀與彈體組成迴路,即穩定迴路。穩定迴路如圖所示。
穩定控制系統把彈體作為被控制對象,當轉動控制面在操縱控制發動機和改變推力矢量時,彈體按照要求俯仰或航向機動,如果彈體上裝有慣導,可以對伺服機構形成附加反饋,以修正彈體運動。
制導迴路
事實上,在彈丸發射後的飛行過程中,制導系統將不斷地測量其實際運動與導引律確定的理想運動之間的偏差,據此偏差的大小和方向形成控制指令,通過穩定控制系統形成控制力修正飛行軌跡,因此,制導系統是實現將火箭彈導向目標提高命中精度的關鍵部分。制導迴路如圖所示。