第322章 一级工程师,激光制导技术(2 / 2)
确立目标之后。
赵学成开始利用计算机编写初级的程序。
要是放在以前,这个工作可能会非常的困难。
但是现在有了赵学成自己研发出来的华夏操作系统。
可以说编写这些程序简直就是手到擒来。
他首先编写出了导弹飞行轨迹模拟和制导算法的原型程序。
这些程序运用了复杂的飞行动力学方程以及纵横比计算,可以准确模拟不同型号导弹的飞行轨迹。
其中还包含大量的气动力学计算,以精确描绘导弹在飞行中与空气的交互作用。
通过这些精密的计算,软件可以清楚地模拟出导弹的俯仰翻滚角速度,推力值,升力值以及阻力值的变化情况。
在此基础上,赵学成专门开发了一套激光制导下的轨迹修正算法。
这套算法的核心是实时读取导弹头部光电探测器采集的目标图像,然后计算导弹当前与目标之间的距离角度偏差。
经过连续多个采样计算后,软件可以预测出导弹的预定击中点,并根据偏差距离算出修正轨迹所需的飞控翼面转角。
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最终形成闭环反馈,使导弹持续朝激光点逼近,实现高精度的终端跟踪与打击。
为了使该算法可以广泛使用,赵学成进行了模块化设计,形成了通用的接口框架。
不同型号的导弹只需替换动力学模型,就可以计算出特定情形下的最优修正航线。
同时还设计了人机交互界面,允许手动输入外界环境参数,如风速风向、目标运动状态等。
这样就大大增强了算法的适用范围,既可用于常规导弹,也可应用于多种战场环境。
在此基础上,赵学成又制定了一份详细的导弹制导系统研发计划。
计划中安排了一部分芯片工程师和程序员进行硬件电路和软件算法的开发设计。
主要研制激光制导头中的图像处理芯片、计算机中央处理芯片以及稳定控制处理器。
这些芯片将承担图像采集、信号解调、计算处理和控制指令输出等复杂功能。
另外一部分则安排了材料工程师,研究导弹头部的光电探测器以及控制翼的压电陶瓷材料。
这些材料的敏感度和响应速度将直接影响到制导头的捕捉跟踪性能。
只有材料达到最优水准,方可实现毫米级的高精度打击。
最后则是安排制造单位进行部件组装和系统集成测试,完成从零件到成品的全流程生产。
赵学成自己则主要负责整个项目的总体规划和算法程序设计。
他设计开发的通用激光制导算法有着很强的适用性。
这套算法不仅可以应用于空对空导弹实现对机动空中目标的高精确拦截。
还可以安装在地面发射的空对地导弹上,利用前置的激光瞄准镜点示来精确打击坦克车辆等机动目标。
这套系统的优点是源头简单隐蔽,只需一个便携激光点示设备。
但是终端效果显着,实现了毫米级的高精度打击。
这主要得益于激光辐射的高度方向性,可以形成清晰的光点从而精确标定目标。
相比传统导弹的圆形几率区,这无疑是飞跃式的精确提高。
通过后续的仿真测试可以看出,这套激光制导系统性能出色。
空对空模式下,可实现百米开外机动战机的实弹射击;空对地模式下,则可精确打击全速行驶的坦克和车辆。
这类精准打击结果之惊人,足以改变未来战争的进程和效能。
可以预见,这套先进的激光制导算法和系统一经成熟,定会大幅提高种花在局部战争中的反击能力。
届时我军战机只需一发空对空导弹就可百米外射落敌机;
陆基导弹也可像狙击一样精确打击远方机动目标。
……
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