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首先介绍了高超声速飞行器的发展概况,指出高超声速技术可能首先应用在打击武器上,然后详细给出了国外对高超声速打击武器突防能力的研究结果,并提出了几种提高高超声速打击武器突防能力的可能措施. 相似文献
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为分析机动飞行导弹的突防能力,提出一种简化的突防概率计算方法.利用不同的拦截制导模型,对平面机动方式产生的脱靶量进行理论分析.以高超声速巡航导弹为例,采用蒙特卡罗仿真方法计算机动飞行时的突防概率,与理论分析结果进行对比以证明方法的正确性.最后计算当拦截弹以不同射面拦截时,对机动导弹突防能力的影响. 相似文献
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高超声速巡航导弹对雷达的突防分析 总被引:1,自引:0,他引:1
文中研究了高超声速巡航导弹对防空雷达的突防,给出了有效的突防模型.该模型的主要特点是考虑了导弹不断接近目标过程中防空雷达发现概率的累积,即认为在整个飞行过程中的雷达发现概率是逐渐积累的;同时还考虑了巡航速度对防御方拦截概率的影响.最后,通过一个算例详细分析了不同参数(速度、高度和RCS)对突防效果的影响,并对导弹的参数设定提出了建议. 相似文献
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高超声速巡航导弹作战效能建模与评估 总被引:1,自引:0,他引:1
在高超声速巡航导弹概念设计阶段,为了避免对某些性能指标要求过高,需要对其作战效能进行评估与分析。分析了高超声速巡航导弹攻防对抗过程和高超声速巡航导弹在作战任务剖面中所面临的威胁,采用美国武器工业界效能咨询委员会的ADC方法,建立了高超声速巡航导弹作战效能评估顶层模型,进一步分解顶层模型并对该模型进行合理改进。在分析作战能力各个指标的基础上,建立了突防能力指标、命中概率指标和杀伤概率指标的解析解模型,并给出了效能评估结果。最后对影响高超声速巡航导弹作战效能的关键因素进行了分析,结果表明:缩减巡航导弹的雷达反射截面积(RCS)有助于降低其被雷达发现的概率和发现距离;增大巡航速度则可以降低防御系统的可射击概率和拦截毁伤概率,从而提高其作战效能。 相似文献
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建立超声速巡航导弹设计参数与突防能力间定量关系成为突防能力分析的难点和关键环节。传统导弹突防能力量化分析采用概率参量,这一方法已难以满足超声速巡航导弹总体方案论证中的突防能力分析需求。文中从突防对抗的机理出发,提出采用地空导弹杀伤区概念定量描述超声速巡航导弹对抗防御系统PAC-3拦截弹的突防效能。在此基础上,结合地空导弹杀伤区计算原理,建立了超声速巡航导弹对抗PAC-3拦截弹的突防效能指标量化计算模型和流程。仿真算例表明,飞行高度和飞行速度等性能参数是影响杀伤区大小的主要因素,同时验证了基于杀伤区分析方法能够较好的满足超声速巡航导弹总体方案论证需求。 相似文献
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介绍了雷达基本方程的内容及运用,建立了雷达对抗条件下警戒雷达和地空导弹雷达系统的作战效能模型以及地空导弹杀伤概率模型,给出了单机突防概率模型,最后通过仿真说明了雷达对抗的重要性. 相似文献