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激光引信与预制破片战斗部引战配合设计

于玉亭 舒敬荣 丁伯圣

于玉亭, 舒敬荣, 丁伯圣. 激光引信与预制破片战斗部引战配合设计[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(3): 303003-0303003(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0303003
引用本文: 于玉亭, 舒敬荣, 丁伯圣. 激光引信与预制破片战斗部引战配合设计[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(3): 303003-0303003(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0303003
Yu Yuting, Shu Jingrong, Ding Bosheng. Design of fuze-warhead coordination based on laser fuze and prefabricated fragment ammunition[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(3): 303003-0303003(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0303003
Citation: Yu Yuting, Shu Jingrong, Ding Bosheng. Design of fuze-warhead coordination based on laser fuze and prefabricated fragment ammunition[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(3): 303003-0303003(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0303003

激光引信与预制破片战斗部引战配合设计

doi: 10.3788/IRLA201847.0303003
基金项目: 

国家自然科学基金(11272356)

详细信息
    作者简介:

    于玉亭(1982-),女,讲师,硕士,主要从事激光探测与目标识别方面的研究。Email:yuyu0005@163.com

  • 中图分类号: TN249

Design of fuze-warhead coordination based on laser fuze and prefabricated fragment ammunition

  • 摘要: 针对预制破片弹破片飞散的特点,提出了一种基于激光近炸引信控制的预制破片战斗部引战配合的设计思路。通过公式推导、Matlab软件仿真和计算预制破片战斗部对等效面积靶板的毁伤,获得战斗部理想的起爆高度。在理想起爆高度条件下,选择合适的激光探测视场进行引信设计,从而完成预制破片弹引战配合在特定条件下的最优设计。结果表明:在导弹散布误差为5 m、俯仰角为60,攻击目标特征为5 m3 m3 m的指挥车时,战斗部起爆高度在4~6 m间,命中目标的有效破片密度最大,在此起爆高度内对引信的探测概率和探测高度进行分析、计算得出:激光引信最优光束发射角在17~30。这种引战配合设计对于激光引信控制的预制破片弹的工程应用具有实际的参考价值。
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-10-10
  • 修回日期:  2017-12-20
  • 刊出日期:  2018-03-25

激光引信与预制破片战斗部引战配合设计

doi: 10.3788/IRLA201847.0303003
    作者简介:

    于玉亭(1982-),女,讲师,硕士,主要从事激光探测与目标识别方面的研究。Email:yuyu0005@163.com

基金项目:

国家自然科学基金(11272356)

  • 中图分类号: TN249

摘要: 针对预制破片弹破片飞散的特点,提出了一种基于激光近炸引信控制的预制破片战斗部引战配合的设计思路。通过公式推导、Matlab软件仿真和计算预制破片战斗部对等效面积靶板的毁伤,获得战斗部理想的起爆高度。在理想起爆高度条件下,选择合适的激光探测视场进行引信设计,从而完成预制破片弹引战配合在特定条件下的最优设计。结果表明:在导弹散布误差为5 m、俯仰角为60,攻击目标特征为5 m3 m3 m的指挥车时,战斗部起爆高度在4~6 m间,命中目标的有效破片密度最大,在此起爆高度内对引信的探测概率和探测高度进行分析、计算得出:激光引信最优光束发射角在17~30。这种引战配合设计对于激光引信控制的预制破片弹的工程应用具有实际的参考价值。

English Abstract

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