Phương pháp nâng cao độ chính xác hiệu chỉnh quỹ đạo bằng ma trận động cơ xung bên
38 lượt xemDOI:
https://doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.103.2025.3-10Từ khóa:
Ma trận động cơ xung; Bám sát quỹ đạo tham chiếu; Dự đoán điểm va chạm.Tóm tắt
Bài báo trình bày các phương pháp hiệu chỉnh quỹ đạo bằng ma trận động cơ xung trên thiết bị bay sử dụng hệ thống dẫn đường định vị toàn cầu (GNSS). Trong thuật toán điều khiển ma trận động cơ xung, thời gian kích hoạt giữa hai lần xung liên tiếp không được cố định ở một giá trị cho trước mà được xác định theo đặc trưng của thiết bị bay và tham số quỹ đạo. Kết quả mô phỏng và so sánh giữa các trường hợp cho thấy, phương pháp hiệu chỉnh quỹ đạo đề xuất trong bài báo có ưu điểm hơn các phương pháp còn lại khi yêu cầu số lượng xung và giá trị mỗi xung là nhỏ nhất để đảm bảo sai lệch điểm va chạm nằm trong ngưỡng cho trước.
Tài liệu tham khảo
[1]. Zilong Deng, Qiang Shen and Zhaowei Deng, “Roll angle measurement for a spinning vehicle based on GPS signals received by a single-patch antenna,” Sensors 2018, 18, 3479, (2018); doi:10.3390/s18103479. DOI: https://doi.org/10.3390/s18103479
[2]. Luo et al., “Single antenna GPS measurement of roll rate and roll angle of spinning platform,” Patent No.: US 9429660B2, Aug. 30, (2016).
[3]. Jitpraphai Thanat, Costello Mark, “Dispersion reduction of a direct fire rocket using lateral pulse jets,” Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 38, No. 6, pp. 929-36, (2001). DOI: https://doi.org/10.2514/2.3765
[4]. S.K. Gupta, S. Saxena, Ankur Singhal and A.K. Ghosh, “Trajectory correction flight control system using pulsejet on an artillery rocket,” Defence Science Journal, Vol. 58, No. 1, pp. 15-33, (2008). DOI: https://doi.org/10.14429/dsj.58.1621
[5]. B. Pavkovic, M. Pavic, and D. Cuk, “Frequency-modulated pulse-jet control of an artillery rocket. Journal of Spacecraft and Rockets,” Vol. 49 (2): 286–294, (2012), doi: 10.2514/1.57432. DOI: https://doi.org/10.2514/1.57432
[6]. B. Pavkovic, M. Pavic and D. Cuk, “Enhancing the precision of artillery rockets using pulsejet control systems with active damping,” Scientific Technical Review, 62(2):10–19, (2012).
[7]. Nguyen Văn Khoi et al., “Simulation flight trajectory of the missle type accular corrected by the one-time lateral pulse engine matrix,” Journal of Military Science and Technology, Vol. 77, (2022).
[8]. Frank Fresconi, Gene Cooper and Mark Costello, “Practical assessment of real-time impact point estimators for smart weapons,” Journal of Aerospace Engineering, Vol. 24, No. 1, (2011). DOI: https://doi.org/10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000044
[9]. Adrian Szklarski, Robert Glebocki, Mariusz Jacewicz, “Impact point prediction guidance parametric study for 155 mm rocket assisted artillery projectile with lateral thrusters,” Archive of Mechanical Engineering, Vol. 67, (2020). DOI: https://doi.org/10.24425/ame.2020.131682
[10]. Robert Glebocki, Mariusz Jacewicz, “Parametric study of guidance of a 160‐mm projectile steered with lateral thrusters,” Aerospace, Vol. 7(61), (2020). DOI: https://doi.org/10.3390/aerospace7050061
[11]. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С., “Динамика полета беспилотных летательных аппаратов”. Изд. 2-е, М., “Машиностроение”, 616с, (1973).