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    基于系留氣球的測控系統(tǒng)研究

    2019-09-25 09:43:38洋1趙伊寧2李夢超杜以林
    計(jì)算機(jī)測量與控制 2019年9期
    關(guān)鍵詞:錨泊升空遙測

    汪 洋1,趙伊寧2,李夢超,杜以林

    (1.中國人民解放軍92941部隊(duì)44分隊(duì),遼寧 葫蘆島 125001;2.北京航天飛行控制中心,北京 100091;3.北京機(jī)電工程研究所,北京 100074)

    0 引言

    當(dāng)前,對導(dǎo)彈動(dòng)目標(biāo)實(shí)施遙測任務(wù)的主要平臺有車載遙測站、遙測船以及遙測飛機(jī)等。采用車載遙測站和遙測船的方式,因受視距限制,作用距離較短,需布置多個(gè)遙測站才能滿足長距離的全程遙測任務(wù),且保障設(shè)備需求較多,其難度較大;遙測飛機(jī)能夠通過升空解決視距影響,但此種情形帶來的問題是,飛機(jī)、飛機(jī)改造以及單次使用成本均較高,同時(shí),飛機(jī)起降需要機(jī)場保障,且對天氣條件有一定要求,保障需求較高,并且遙測飛機(jī)接收到的數(shù)據(jù)不能實(shí)時(shí)處理,時(shí)效性較差。

    系留氣球是一種自身不帶動(dòng)力,依靠浮力升空的浮空飛行器,是近些年研究和應(yīng)用較多的平臺形式,其具備的特點(diǎn)為:第一,滯空時(shí)間長,大型系留氣球可連續(xù)滯空30天以上;第二,系統(tǒng)覆蓋范圍大,一般系留氣球部署高度可達(dá)4 km以上,系統(tǒng)覆蓋范圍可達(dá)200 km以上,美國JLENS系統(tǒng)探測距離為550 km,俄羅斯美洲豹探測距離超過700 km;第三,載荷能力強(qiáng),理論上其搭載的任務(wù)載荷沒有尺寸限制;第四,生存能力強(qiáng),系留氣球的球體結(jié)構(gòu)材料,一般具有很好的透波性,在受到炮火飽和攻擊后,獲得足夠的回收和維修時(shí)間;第五,費(fèi)效比較高,載荷1噸的系留氣球產(chǎn)品,留空一天僅需花費(fèi)3 000~4 000元;第六,系統(tǒng)要求低,可以采用系留纜繩實(shí)現(xiàn)電源、信號與信息的雙向傳遞。在美國,系留氣球的應(yīng)用已經(jīng)覆蓋軍用及民用的各個(gè)領(lǐng)域,2017年,美國TALONS系統(tǒng)首次在海軍現(xiàn)役艦船上開展試驗(yàn),該系統(tǒng)為一款翼傘系統(tǒng),由海事應(yīng)用物力公司研發(fā),具有低成本、完全自動(dòng)化的特點(diǎn),可攜帶重量不超過68 kg的情報(bào)、監(jiān)視、偵查和通信載荷,達(dá)到150 m~450 m的飛行高度。因此,采用系留氣球構(gòu)建遙測站,一方面可以通過升空解決視距問題,另一方面,由于充分利用系留氣球的系留纜繩特點(diǎn),可以比較簡單地構(gòu)建測控系統(tǒng),是一種值得研究開發(fā)的新型平臺。

    本文第一部分簡要介紹提出基于系留氣球的測控系統(tǒng)技術(shù)的背景,并簡要分析了該技術(shù)的突出優(yōu)點(diǎn);第二部分對組成該系統(tǒng)的球體結(jié)構(gòu)、系留纜繩、任務(wù)載荷、錨泊平臺、地面控制系統(tǒng)的五部分進(jìn)行簡要介紹;第三部分對該系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)技術(shù)、相控陣與天線罩一體化設(shè)計(jì)技術(shù)、微系統(tǒng)技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了初步分析,并簡要給出了解決思路。

    1 基于系留氣球的測控系統(tǒng)組成

    系留氣球載測控系統(tǒng)主要由球體結(jié)構(gòu)、系留纜繩、任務(wù)載荷、錨泊平臺、地面控制系統(tǒng)五大部分組成,示意圖如圖1所示。

    圖1 基于系留氣球的測控系統(tǒng)示意圖

    以下分別對五個(gè)部分進(jìn)行簡要介紹。

    1.1 球體結(jié)構(gòu)

    承載平臺所使用的系留氣球的外形一般可為水滴或紡錘形。但系留氣球存在一定的限制性,其本身不具有動(dòng)力,同時(shí)有不具有操縱面,這些限制性需要系動(dòng)氣球擁有氣動(dòng)穩(wěn)定性。系留氣球具有三層結(jié)構(gòu),分別是連接層、承力層和阻氦層。氣球的囊體材料由多層播磨和織物粘合組成。

    系留氣球的結(jié)構(gòu)可以分為四個(gè)部分,頭錐構(gòu)成了氣球的前部,氦氣囊和空氣囊兩個(gè)氣囊組成了氣球的中部,充氣尾翼構(gòu)成了氣球的后端,氣球的下部安裝整流罩,整流罩也被稱為防風(fēng)罩。充氣的尾翼的布局通常為十字形或者倒Y字形,這兩種形式的布局,都可以對加強(qiáng)系留氣球的穩(wěn)定性。當(dāng)前,國外對系留氣球的尾翼通常采用倒Y字形結(jié)構(gòu)布局,這樣會(huì)在保證其穩(wěn)定性的情況下,增強(qiáng)其可操作性和工程穩(wěn)定性。

    1.2 系留纜繩

    系纜纜繩包括多個(gè)側(cè)系纜和一個(gè)主系纜,側(cè)系纜分成多股,將力分散在球體側(cè)面;主系纜連接在球體的主節(jié)點(diǎn)上,從而保證在載荷重量改變時(shí)不會(huì)影響系留氣球仰角。多個(gè)側(cè)線纜也可以為載荷提供安裝空間;主系纜為復(fù)合纜,集成了承力纜(一般為復(fù)合材料織物如芳綸)、供電纜(一般為高壓)和通信纜(可以是電纜或光纜),一方面可以提供拉力約束球體,另一方面為氣球設(shè)備載荷提供能源,并實(shí)現(xiàn)控制指令的上傳和載荷數(shù)據(jù)的下傳。

    1.3 任務(wù)載荷

    載荷安裝在球體腹部,由以下主要部分組成:

    1)任務(wù)載荷控制器。任務(wù)載荷控制器用于接收、響應(yīng)地面控制系統(tǒng)發(fā)出的控制指令,并對球上設(shè)備的工作狀態(tài)的進(jìn)行控制。

    2)二次電源模塊。二次電源模塊負(fù)責(zé)將通過系留纜繩提供的電源轉(zhuǎn)換成任務(wù)載荷各個(gè)模塊所需要的電源,并符合系統(tǒng)設(shè)計(jì)的電源品質(zhì)。

    3)環(huán)境和狀態(tài)感知模塊。環(huán)境和狀態(tài)感知模塊包含環(huán)境參數(shù)傳感器和組合導(dǎo)航設(shè)備兩大部分,其中環(huán)境參數(shù)傳感器能夠?qū)⑷蝿?wù)載荷處的溫度、電壓等環(huán)境參數(shù)送給任務(wù)載荷控制器,慣導(dǎo)衛(wèi)星組合導(dǎo)航設(shè)備通過慣導(dǎo)衛(wèi)星組合導(dǎo)航設(shè)備,可獲取載荷的位置、姿態(tài)以及時(shí)間信息,并通過衛(wèi)星信息,及時(shí)修正位置及姿態(tài)誤差。

    4)數(shù)據(jù)傳輸模塊。該模塊在任務(wù)載荷控制器的綜合控制下,一方面負(fù)責(zé)接收由地面提供的指令信息,另一方面將采集到的遙測信息進(jìn)行回傳。

    5)遙測數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)是任務(wù)載荷的主體部分,采用相控陣天線和一體化綜合射頻系統(tǒng)組成,一體化綜合射頻系統(tǒng)一方面接收相控陣天線接收的遙測射頻信號,進(jìn)行濾波、放大,下變頻至中頻后采樣,將采樣后的數(shù)字信號送入DBF和信號處理設(shè)備,在數(shù)字域進(jìn)行數(shù)字波束成形和極化合成及解調(diào)調(diào)制等信號處理,然后送至數(shù)據(jù)傳輸模塊,由數(shù)據(jù)傳輸模塊傳遞至地面控制系統(tǒng)。

    1.4 錨泊平臺

    錨泊平臺是球載測控接收站系統(tǒng)的操控平臺,一般有陣地式、車載式和艦載式三種,錨泊平臺的主要作用是確保系留氣球能夠安全可靠地升空和回收,并在指定的高度上正常工作,當(dāng)氣球在地面系留時(shí),能夠方便地對氣球及球上設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和修理。

    大型系留氣球所使用的錨泊平臺一般是陣地式的錨泊平臺,其通常的組成部分有:圓形導(dǎo)軌、機(jī)械轉(zhuǎn)臺、旋轉(zhuǎn)基座、系留塔、水平橫梁、防護(hù)艙和控制艙、絞盤等。車載式錨泊平臺組成部分有:系留塔、水平支臂、絞盤、控制艙和半掛車等。該平臺一般稱為錨泊車,適用小型系留氣球。艦載式錨泊平臺通常,在艦艇的后甲板的左右兩側(cè)分別安裝了單條導(dǎo)軌,兩條導(dǎo)軌之間存在一定距離,導(dǎo)軌的上架有可以前后移動(dòng)的滑架,滑架允許360°旋轉(zhuǎn),同時(shí)系留系統(tǒng)固定在滑架上。在構(gòu)建基于系留氣球的測控系統(tǒng)時(shí),可以根據(jù)任務(wù)特點(diǎn)分別應(yīng)用三種錨泊平臺于不同的場景。

    1.5 地面控制系統(tǒng)

    地面控制中心包括遙控、遙測和指揮系統(tǒng)。地面控制中心將用來檢測,同時(shí)控制氣球上的通信設(shè)備設(shè)施。其不僅可以完成連續(xù)監(jiān)測升空氣球的各項(xiàng)工作數(shù)據(jù)和環(huán)境數(shù)據(jù),比如升空高度、風(fēng)速、溫度、氣球姿態(tài)、供電狀態(tài)等,還能完成遙測數(shù)據(jù)的分析與處理。

    2 基于系留氣球的測控系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)分析

    基于系留氣球的測控系統(tǒng)是一種新的測控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式,系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)時(shí)需要解決系留氣球設(shè)計(jì)和載荷設(shè)計(jì)中的若干關(guān)鍵技術(shù),以下給出幾個(gè)核心關(guān)鍵技術(shù)。

    2.1 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)技術(shù)

    系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)中,重點(diǎn)解決系留氣球設(shè)計(jì)和選型問題,是該測控系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一,設(shè)計(jì)中需要重點(diǎn)根據(jù)作用距離確定氣球升空高度,并根據(jù)升空高度和載荷能力需求約束,確定系留氣球的種類和尺寸,從而支撐完成系留氣球的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。

    1)升空高度的設(shè)計(jì)。

    系留氣球需要根據(jù)需求合理設(shè)置聲控的高度以盡可能降低系統(tǒng)對系留氣球的要求。由于測控系統(tǒng)使用微波通信,工作于微波視距,該視距存在兩個(gè)制約條件:無線電視距和鏈路電平。無線電視線距離指兩個(gè)天線之間保持無障礙通信的最大通信距離,該距離與地球曲率、大氣折射、地面反射、氣候、地形等諸多因素有關(guān)。根據(jù)以往來自測控系統(tǒng)數(shù)據(jù)和得出的結(jié)論,數(shù)學(xué)模型可以簡化為只用地球曲率計(jì)算的幾何視線距離作為無線電視距。僅使用地球曲率計(jì)算的視線距離公式為:

    (1)

    式中,h1、h2為天線高度,單位m;R為視線距離,單位km。根據(jù)公式可以得到目標(biāo)與測控站無線電視距和目標(biāo)飛行高度的關(guān)系,根據(jù)此公式,在確定測控目標(biāo)的飛行包絡(luò)后,可以確定出最小視距,從而可以確定氣球升空高度。

    2)載荷能力約束。

    測控系統(tǒng)分析時(shí),作用距離公式一般可以采用如下公示進(jìn)行:

    (2)

    在確定升空高度、載荷能力等重要參數(shù)后,可以完成系留氣球的選型與設(shè)計(jì)。

    2.2 微系統(tǒng)射頻集成技術(shù)

    根據(jù)系統(tǒng)任務(wù)需求,載荷部分具備將前端(導(dǎo)彈、飛行器)遙測信號接收并將采集到遙測數(shù)據(jù)下傳到地面測控站和將地面指令發(fā)送到導(dǎo)彈、飛行器實(shí)現(xiàn)遙控功能,同時(shí)還要完成系留氣球本身控制是系統(tǒng)核心。載荷體積重量直接決定系留氣球測控系統(tǒng)的升空高度、滯空時(shí)間和系統(tǒng)成本,是本系統(tǒng)設(shè)計(jì)關(guān)鍵,應(yīng)進(jìn)行綜合規(guī)劃高集成度設(shè)計(jì)力圖保證系統(tǒng)功能前提下實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)輕小。首先系統(tǒng)分析任務(wù)剖面,將功能接近的模塊合并,如姿態(tài)控制計(jì)算機(jī)和測控轉(zhuǎn)發(fā)處理器可硬件合并軟件分時(shí)處理,在此基礎(chǔ)上采用三維SiP封裝和SOC等微系統(tǒng)技術(shù)達(dá)到系統(tǒng)輕小。對于射頻部分應(yīng)分析系統(tǒng)上下行全部工作頻率選擇適當(dāng)帶寬,采用濾波器組分時(shí)采集或全帶寬高速采集數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn)射頻信道集成。通過綜合孔徑技術(shù)實(shí)現(xiàn)天線公用,綜合以上微系統(tǒng)射頻集成技術(shù)最終實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)小體積輕量化要求。

    2.3 相控陣與天線罩一體化設(shè)計(jì)技術(shù)

    測控系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)時(shí),高增益天線是其中的核心關(guān)鍵內(nèi)容,根據(jù)系統(tǒng)使用約束的輕量化和大掃描角度要求,基于系留氣球的測控系統(tǒng)采用數(shù)字相控陣模式,在實(shí)現(xiàn)高增益的同時(shí),采用相位控制的方式實(shí)現(xiàn)對測控目標(biāo)的跟蹤,其中相控陣天線系統(tǒng)包括相控陣天線陣面、頻綜模塊、數(shù)字波束形成模塊、基帶信號采集模塊、電源模塊等部分,對電路部分,采用上述微系統(tǒng)技術(shù)與其余系統(tǒng)進(jìn)行一體化綜合化設(shè)計(jì);考慮到環(huán)境對系統(tǒng)性能的影響,需要采用柔面天線罩實(shí)現(xiàn)對相控陣天保護(hù),為了達(dá)到系統(tǒng)效果最優(yōu),在相控陣設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)時(shí)進(jìn)行相控陣天線和柔面天線罩一體化設(shè)計(jì)。

    3 小結(jié)

    本文在對現(xiàn)有主要遙測遙控收發(fā)系統(tǒng)特點(diǎn)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合導(dǎo)彈、飛行器遙測遙控需求,提出了一種基于基于系留氣球的新的測控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式,并進(jìn)行了使用便捷性和低成本性分析。給出了系留氣球的測控系統(tǒng)的主要組成,簡要分析了關(guān)鍵技術(shù)技術(shù)體系,并對總體設(shè)計(jì)技術(shù)、微系統(tǒng)射頻集成技術(shù)以及相控陣與天線罩一體化設(shè)計(jì)技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了初步分析,進(jìn)行了初步系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)途徑,后續(xù)將開展進(jìn)一步研究,以期此模式在導(dǎo)彈飛行器遙測遙控領(lǐng)域盡快得以廣泛應(yīng)用。

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