基于红外遮蔽的地面烟幕防空阵地部署模型研究论文

基于红外遮蔽的地面烟幕防空阵地部署模型研究

曾照凯1,2, 朱东升1, 郭潇迪1, 王丁1, 高晓辉1

(1.军事科学院 防化研究院, 北京 102205; 2.中国人民武装警察部队研究院 装备技术研究所, 北京 100012)

摘要: 现代防空作战中,本着及时响应、快速反应、发挥烟幕最大遮蔽效能的原则,发烟装备必须实现预先阵地配置。将解析几何分析和数值分析算法应用于阵地部署模型的研究:基于三维战场空间和烟幕需求,通过解析几何分析构建了垂直烟幕空间尺度计算模型;基于烟幕扩散模式——高斯烟羽模式,应用数学推导、牛顿下山法构建了单点施放垂直烟幕计算模型。以单点施放烟幕为构成单元,以空间烟幕需求为最终标准,综合建立了多点施放垂直烟幕计算模型,即防御红外制导武器的地面发烟装备阵地部署模型。结合试验对比分析表明:模型计算结果与试验数据一致性较好,构建的模型是合理可行的。

关键词: 烟幕; 防空; 阵地部署; 高斯烟羽模式; 红外遮蔽

0 引言

随着光电技术的发展,现代战争中光电制导对战场重要目标的生存构成了极大威胁[1]。而烟幕在对抗红外制导、激光制导、毫米波探测等光电武器方面具有显著成效[2-3],尤其是对探测灵敏度高、抗干扰能力强、空间分辨率高、能自动识别远程小目标和多目标并选择命中点的高精度红外末制导武器(应用红外成像制导技术),可实现有效干扰[4];加之近年来在烟幕干扰材料[5]、烟幕干扰效果[4]、烟幕干扰技术[6]等方面的深入研究,其防空作战效能日益凸显[7],因此高效费比[8-9]的烟幕干扰手段也得到各国军队的普遍重视[10]。然而,现有各型发烟装备在实际作战中缺乏科学的决策手段,难以快速、有效地形成空间遮障,大大降低了烟幕的防空效能,亟待建立辅助决策模型,以实现发烟的科学决策。对此,朱安国等[11]研究了目标预测、阵地配置、防空预警、建立空间遮障、火力分配等辅助决策模型,通过空中爆炸发烟弹施放烟幕实现了对光电侦察与光电制导的干扰。基于此,需要继续研究地面发烟装备的作战辅助决策模型,以配合空中烟幕施放,为未来形成空地一体立体化烟幕奠定基础。

在肉制品中加入乳酸菌,主要是可改善肉的色泽和风味,稳定肉制品的色泽。乳酸菌能产生一些特殊的酶系,如分解有机酸的酶系,分解脂肪酸的酶系,分解亚硝胺的酶系,控制肉毒素的酶系,提高肉制品的安全性[15]。乳酸菌等微生物能抑制亚硝胺的形成是由于添加乳酸菌到肉制品中,微生物发酵糖类,能产生大量的乳酸,亚硝酸盐在酸性的环境中,能够分解成NO,NO又会与肌红蛋白、血红蛋白结合生成亚硝基肌红蛋白、亚硝基血红蛋白,减少肉制品中亚硝酸盐的残留量。

发烟车、发烟罐等地面施放烟幕的发烟装备[9],与发烟弹相比具有成烟量大、持续时间长、效费比高的优点,合理配置地面发烟装备以充分发挥其作战效能,并配合空中烟幕弹、形成空地一体立体化烟幕墙,是烟幕防空作战研究的重要方向。当敌主攻方向与风向垂直或夹角较大时,采用多点顺风发烟装备配置方式[12],在保障目标与空袭武器之间形成一道垂直地面且与地面相连的烟幕墙,可达到干扰光电制导的目的,实现对保障目标特定方位的对空防御;而如何部署发烟点、形成所需的烟幕墙成为解决问题的关键。为此,本文基于红外遮蔽烟幕对抗末制导,探索构建地面发烟装备预先阵地部署模型,以期为未来防御激光、毫米波等其他光电武器的相关模型构建研究奠定基础。

(1)听前听力策略。了解学生的听力困难和阻碍因素。教师可以通过听力测试,小组讨论,一对一访谈和问卷调查,自我诊断表格填写等形式,清晰和清楚地分析学生的听力弱点。需要注意学生在听力理解的过程中,存在着共性和个体差异的阻碍因素。除了了解学生遇到的听力阻碍之外,教师应了解其目前正在使用的听力策略。因此,在听力策略训练实施之前,教师应重视学生的弱点,立足学生的实际需求。

1 烟幕扩散模式

获得烟幕在大气扩散作用下的浓度分布是评估发烟器材效能及研究烟幕使用的基础,而可预测烟幕时空分布的烟幕扩散模式必然成为烟幕防空领域研究的重点[13]。烟幕扩散模式可区分为解析解模式与数值模式,就本文研究的连续扩散点源——发烟车、发烟罐而言,发展较为成熟的扩散模式为:1)数值模式的代表——随机游走粒子模式,在复杂地形、风场和湍流场中可较为精确地模拟烟幕的时空分布,但模拟速度较慢,无法满足烟幕防空的时间要求;2)解析解模式的代表——高斯模式,输入参数少、表达式简单,便于各物理量之间关系的分析和数学推导,计算速度快且具有相当的预测精度。姚禄玖等[13]认为,在辅助发烟装备设计与评价时,需采用精度较高的模式,而在试验场辅助设计或烟幕应用计算时,可采用较为简单的模式。因此,解析解模式适用于战场烟幕使用的实时计算与预测。

高斯假设理论认为,连续独立随机变量和的概率密度函数随其数量趋于无穷大而趋向于高斯分布,即使烟幕的瞬时空间浓度非高斯分布,但在一个远比拉格朗日积分时间长的时段内求解的平均浓度也会具有高斯分布的形式。美军于1987年10月和11月在印第安纳州中南部艾登堡预备役空军训练中心(ARFTC)开展了“艾登堡-87雾油和六氯乙烷(HC)烟幕野外研究”,研究过程及结论在美国AD报告(AD-A212983)中有详细描述。该项研究证明了雾油烟幕的粒径分布符合对数正态分布,98的烟幕粒径D 在0.3~3.0 μm间,其烟幕粒径D 与红外遮蔽烟幕粒径均小于15 μm. 故在相同环境条件下的扩散规律符合相同的高斯模式,即雾油烟幕可理想地看作是红外遮蔽烟幕中的一员。另外,该项研究基于单点烟幕施放,于下风向预设了5个垂直风向的横截面,并将每个横截面2 m高度处采集的雾油浓度数据分布与高斯烟羽模型解算的浓度数据分布相对比,从而确认高斯烟羽模型在下风距离较小(≤250 m)时显示出与试验数据较好的一致性。由于烟幕防空作战对时间要求很高,单点所需遮蔽的区域于下风向的距离必在250 m范围内。综合上述分析可知,高斯烟羽模式应用于防空作战中战场红外遮蔽烟幕的实时计算具有科学性。

于是,在较稳定、均匀的气象条件(有风情况下烟轴高度的平均风速u ≥1.5 m/s)下,若以红外遮蔽烟幕(D <15 μm)施放点的地面投影为原点建立空间直角坐标系,则其浓度分布服从如下高斯烟羽模型:

(1)

式中:(x ,y ,z )为烟幕施放点下风向某点空间坐标;H e为烟轴高度(m),不考虑烟幕热抬升时即为发烟点高度;Q 为发烟源强(g/s);K u为发烟剂有效利用率,为中间变量;水平扩散参数σ y γ 1x α1 ,α 1、γ 1为水平扩散参数回归指数;垂直扩散参数σ z2x α2 ,α 2、γ 2为垂直扩散参数回归指数。

步骤1 取x ′=x ′A =s 0=(u ×(t -t r))2,得到:

m b=C lp =C (l p)dl p

(2)

首先,当C lp x ′,z ′m b时,可达到恰好遮蔽。分别取H e=0 m、H e≠0 m作图4,曲线与坐标轴的封闭区域为可遮蔽区域。图4中,x ′F 、x ′E 分别为取H e=0 m和H e≠0 m达到最大遮蔽高度z ′h 0、z ′h n时所对应的坐标;x ′B (用x ′V )、x ′A (及x ′P )分别为取H e=0 m和H e≠0 m于h sk高度达到恰好遮蔽时所对应的横坐标;x ′m 、x ′M 分别为取H e=0 m和H e≠0 m时烟幕最大遮蔽长度。

(2)式为烟幕使用计算中最基本的数学原理与依据,是一切复杂烟幕使用样式计算的理论基础。

本文考虑单点施放垂直烟幕、实现对空防御,即应用单个或多个发烟车、发烟罐形成一个较大源强的连续扩散点源,基于烟幕在下风向的水平、垂直扩散形成烟墙;基于高斯烟羽模型,以烟幕遮蔽基本方程为理论基础,运用数值方法研究单点施放垂直烟幕计算模型,并应用于多点顺风施放垂直烟幕计算模型的研究中;最终构建起多点顺风配置的烟幕防空阵地部署计算模型。

2 垂直烟幕空间尺度计算模型

图1 发烟装备阵地部署示意图
Fig.1 Schematic diagram of smoke equipment position disposition

在无防御依托条件下的实际作战中,一般将防御空域划分为8个等界方位[15],每个方位跨度为45°. 如图3所示,当防御方向与风向之间的方位夹角θ <90°时,需要基于夹角θ 对h sk和l sk进行修正。

图1中:TG为等效保障目标,即基于风向和保障目标(规则或不规则目标)外形特点所构建的轴向平行于风向且能包含原目标的最小长方体。以TG上风向边缘线中点的地面投影为原点建立空间直角坐标系Oxyz ;M 1、M 2、M 3、M 4为布设的发烟点;s 0为发烟点M 1与垂直烟幕墙的距离(m);a 为发烟点配置间距(m);l sk为烟幕墙最小长度(m);R sk为保障目标沿垂直风向与发烟线的最短距离(m);l 、d 分别为保障目标的长度(m)与宽度(m)。计算获得有效遮蔽烟幕墙的特征参数及位置参数,是发烟装备阵地配置的前提。

2 .1 基本模型构建

当武器来袭方位恰好与风向呈90°夹角时,于保障目标侧面以图1方式布设发烟点成烟,实现有效的烟幕遮蔽,即形成图2所示的烟墙Sk 1Sk 2,保证来袭目标于成烟距离处Em 1至极限距离处Em 2之间寻的制导时不能发现保障目标TG. 为了解算方便,本文引入3个概念:1)成烟距离R s,表示来袭目标进入末端制导阶段时与保障目标的距离(m);2)成烟时间t ,表示防空预警至空袭目标到达成烟距离处的时间(s);3)极限距离R e,表示来袭目标发现保障目标但无法调整飞行姿态时距保障目标的距离(m);三者均可基于空袭目标预测获得。

图2 烟幕对空防御示意图
Fig.2 Smoke air defense diagram

并作图5,研究水平遮蔽质量沿x ′轴的变化规律,其中x ′W 为h sk高度处达到最大面密度时所对应的横坐标。图5与图4的相关点存在一一对应关系。

l sk=d ,

(3)

(4)

式中:tanα H -h l +R e,由来袭目标性能H 、R e决定,当空袭武器无法预测时,tanα 应基于数据库中空袭武器参数取最大值;R Al +R sk,表示沿防御方向保障目标距发烟线最大距离(m)。

2 .2 计算模型修正

多点顺风配置发烟装备是在一条平行风向的发烟线上,每隔一定距离布设一个发烟点并同时施放,以构成首尾相连的有效遮蔽烟幕,如图1所示。考虑到防空作战对成烟时间t 有很高要求,等源强配置方式不易有效地控制成烟时间,因此本文采用等间隔配置方式来配置发烟点。

中国原子能科学研究院的李静晶等用ERICA预评估了在建的海阳核电站对海洋生物产生的辐射剂量。海洋生物、海水和沉积物中Cs和Co的浓度用中子活化分析测得,从而计算当地Cs和Co的转移因子。进而,当地的134Cs、137Cs和60Co在生物体内和沉积物中的活度浓度便可以通过当地的转移因子和预测的核电站排出液中的浓度来算得。ERICA软件用于估算134Cs、137Cs和60Co对生物体的辐射剂量率,结果显示这三种核素对生物体产生的剂量率之和<0.001μGy/h。

图3 烟幕对空防御俯视图
Fig.3 Vertical view of smoke air defense

图3(a)中h sk的修正需要基于参数R A的修正:

(5)

图3(b)中l sk的修正需要基于l sk+、l sk-进行:

(2)了解钢渣的特性是解决钢渣难题的重要依据,钢渣组成中的游离态f-CaO容易与水或水蒸气反应产生体积膨胀,造成钢渣稳定性差,导致利用率始终提高有限,未来应当在钢渣处置过程中实现f-CaO的消解,为钢渣大规模资源化利用提供支撑;另外,也应当加快推进类似热闷技术的钢渣快速稳定化技术,推进和提升钢渣快速稳定化工业应用规模。

(6)

式中:l sk+=l +R sktan8-θ ;l sk-l +R sktanθ -3π8

总之,运用上述模型可得到所需烟幕的最小空间遮障及其位置。垂直烟墙的上风向起始坐标为(-l sk+,R sk+l 2,发烟点M 1的坐标为(-l sk+-s 0,R sk+l 2

3 单点施放垂直烟幕计算模型

垂直烟墙由单个点源或多个顺风配置点源同时发烟、首尾相接而成,计算单个点源所成烟幕的浓度、面密度及效应尺寸等是发烟装备作战使用的最基础性工作[13]。本节以发烟点为坐标原点构建空间坐标系O ′x ′y ′z ′,研究单点施放成烟问题。

3 .1 遮蔽方程的建立

保障目标具有一定高度h ,烟幕于侧面的扩散规律较为复杂,可做如下假设:在坐标系Oxyz 下观察,空间{(x ,y ,z )|x [0,d ],y [l 2,∞),z [0,h ]}内烟幕存在镜面反射,其他空间为自由空间;不考虑保障目标高度h 对保障目标正上方烟幕浓度的影响。

自由空间内烟幕浓度服从高斯烟羽模型,而镜面空间需修正为

(2)城区河道底泥性状给清淤工作增加难度。随着河道污染日益严重,水体中有毒金属及有机污染物通过吸附、凝聚、重力沉降等作用逐渐在河底形成一层厚厚的底泥,导致河水发黑发臭。在清淤工程实施过程中,难铲抓,清淤效果并不理想,且地表下沉,复又加剧河道淤塞和污染,形成恶性循环。

(7)

两个浓度式所处坐标系与坐标系O ′x ′y ′z ′重叠,在坐标系O ′x ′y ′z 下解算时,可沿y ′轴方向积分两个浓度式,均得到水平遮蔽方程为

(8)

式中:面密度C lp 与源强Q 呈正相关。只有保证C lp x ′,z ′≥m b时,才能实现烟幕的遮蔽。

3 .2 计算模型构建

式中:m b为烟幕遮蔽质量(g/m2);l p为下风距离(m);C lp 为烟幕面密度(g/m2);L p=L p2 -L p1 为辐射通过烟幕的光程(m),L p1 、L p2 分别为光程微积分的下限、上限;C (l p)为烟幕在下风任意位置的浓度分布方程;C lp =m b指烟幕可实现恰好遮蔽。

图4 单点施放烟幕水平遮蔽示意图
Fig.4 Screening based on sing shot smoke laying

当C lp (x ′,z ′)=m b、H e=0 m时:取z ′x ′的导数等于0,可解得

(9)

取z ′(x ′)=0可得

(10)

式中:x ′m 为烟幕最大遮蔽长度。

当H e≠0 m时,由于H e较小,空间烟幕浓度发生了较小变化。面密度函数C lp (x ′,z ′)对z ′求偏导可得

(11)

在z ′ ≥H e时,必有∂C lp ∂z ′<0.

大林迟疑了一下,拿出电话。一条未读短信:少给孩子吃那些,美国人都不吃这些垃圾食品。饺子给你冻着了。你们晚上吃。

“食品卫生学”是我国高等院校食品科学与工程专业、食品质量与安全专业重要的专业基础课程,其主要内容包括食品污染及其预防、食品添加剂、各类食品卫生及其管理[2]。学生通过学习该课程,可掌握食品安全的基本概念,了解食品中存在的危及人体健康的有害物质和因素,为其将来从事与食品相关行业的工作奠定良好的理论基础。

在实际作战中,H e较小,相比于h sk几乎可忽略,故结合偏导方程可知:z ′=h sk高度处的烟幕水平遮蔽能力可以代表烟墙的最小遮蔽能力。于是,图4阴影区域可表示为单点源施放烟幕形成的有效烟墙,烟墙有效长度为|AP |,且有x ′A s 0. 结合图4与(8)式分析可知:s 0取值过小会造成发烟点源强过大或在有限源强下达不到所需烟幕高度,s 0取值过大又会使得在成烟时间t 内可能无法形成有效遮蔽烟幕。综合考虑,取s 0初值为s 0=s max/2. 其中,s max为成烟时间内有效遮蔽烟幕沿风向到达的最远距离(m)。假设烟幕沿风向扩散到达之处即形成有效遮蔽烟幕,可取s max=u ×(t -t r),t r为装备发烟准备时间(s),该式可基于试验进一步优化。

取z ′=h skh n,建立关系式:

Δm b(x ′)=m b-C lp (x ′;z ′=h sk),

(12)

图2中,α 为来袭目标到达极限处与保障目标连线对地面的夹角;h 为保障目标的高度(m);s 为来袭目标的战斗航程(m);H 为来袭目标飞行高度(m);h sk为烟墙最小高度(m);R sk越小,h sk越小,烟幕的遮蔽效能越好;同时考虑到烟墙的厚度较大,应保证自由空间中烟幕粒子尽可能多地集中于保障目标一侧,故R sk取值应适中:发烟车,可取R skW e2(W e为该型发烟车的红外干扰烟幕宽度,装备性能参数);发烟罐采用单点多罐布设时的源强一般也弱于发烟车,可取R sk(Q e/Q t)·(W t/2)(Q e为发烟车红外干扰烟幕标准源强,即形成W e烟幕宽度所对应的源强;Q t为该型红外干扰发烟罐标准发烟源强;W t为该型发烟罐的烟幕宽度;三者均为装备性能参数)。基于解析几何分析可计算l sk与h sk

图5h sk处面密度C lp 变化曲线
Fig.5 Changing curve of C lp ath sk

式中:U 1-(h sk-H e)2-(h sk+H e)2有如下判断:

1) 取f (x ′)=Δm b(x ′),有

信息服务作为高校图书馆工作的重点工作之一,随着技术的发展一直处于改革与创新当中,这既是信息化社会发展的需要,也是促进高校图书馆自身发展的需要。笔者在分析论述新媒体环境下信息服务特征的基础上,面对民族高校图书馆信息服务创新发展面临的障碍,提出民族图书馆信息服务发展要充分认识新媒体环境下对高校图书馆的影响,主动改进信息服务模式,拓展技术服务的发展空间,将技术创新与服务创新有机结合,依托技术力量不断创新服务理念,深化改革服务方式,开拓信息服务新模式,这样才能为读者提供更贴心、更方便、更快捷、更有针对性的信息服务,构筑民族高校图书馆的核心竞争力。

(13)

2)对f (x ′)求导,有


(1+2U 2)exp(U 2)),

(14)

研究发现,若有必有x ′m >x ′V ,x ′m 位于单调区间(x ′W ,∞)内。证明如下:

由于大型设备使用场景的专业性及特殊性,大型设备的管理都处于分散状态,设备基本信息及使用情况透明度都不高。同时,各单位作为资产占有使用者,管理站位高度不够,仅为满足了本单位事业发展需求占有使用,各自为政,导致整体管理水平低下,是加强大型设备使用绩效管理的“拦路虎”。

(15)

(16)

f ′(x ′=x ′m )>0,

(17)

得证。

由此可得到如下单点源施放垂直烟幕计算模型:①基于(12)式,求解取x ′=x ′A =s 0、C lp =m b时的发烟源强Q =Q p,Q p为Q 的求解值;②在Q =Q p基础上,以x ′m 为初值采用数值计算方法(见3.3节)迭代求解x ′P ;③取l sk0=x ′P -x ′A ,得到单点源施放烟幕有效遮蔽长度。

3 .3 计算模型求解

基于Q p、x ′m ,采用牛顿下山法[16],可求解x ′P .

步骤1 准备。选定初始近似值x 0x ′m ,计算f 0=f (x ′x 0),并取λ 1.

步骤2 迭代。计算f ′0=f ′(x ′x 0),按(18)式迭代一次,得到新的近似值x 1,并计算f 1=f (x ′x 1)。

(18)

步骤3 控制。若|f 0|≤|f 1|,则取λ =λ 2,返回步骤2再次解算。否则,继续判断:若|f 1|ε (ε 为允许误差),则x ′P =x 1即为解算结果;否则执行步骤4.

“咱们和他们相比有些差距,通过这几天的学习,我下定决心,明年要把咱这个地方的蔬菜合作社一定要搞起来,还要加大规模、提高质量,把我们的蔬菜销售到乌鲁木齐市。”二二二团一连万发合作社社长万广平充满信心地说。

步骤4 修改。若迭代次数达到某指定次数n ,则终止计算;否则取λ 1,f 0=f 1,x 0=x 1,返回步骤2继续迭代。

获得x ′P 后,取l sk0x ′P -x ′A ,即可得到单点源施放烟幕有效遮蔽长度。

4 烟幕防空阵地部署计算模型

烟幕防空阵地部署计算模型是结合实际战场环境,以垂直烟幕空间尺度计算模型、单点施放垂直烟幕计算模型为基础构建的多点施放垂直烟幕计算模型。根据如下模型解算配置诸元,等间隔多点顺风配置发烟装备,可实现垂直烟幕的对空遮蔽。

同时,根据烟幕遮蔽质量[14]的定义有,如下烟幕遮蔽基本方程:

(19)

判断:若Q p>Q max,需取s 0=s 0+Δ (Δ 为计算步长,可根据解算精度需求设定为2,1.5,1,…,0.1等任意值)循环解算直至满足条件;然后,计算单点同时发烟的装备数量n =Q pQ 0. 其中:Q 0为单个发烟装备最大源强,对于发烟车Q 0≥Q e,发烟罐Q 0=Q t;Q max为单点最大源强,需根据实际进行界定,例如发烟车一般单点单车布设,可取Q max=Q 0.

步骤2 在满足x ′A =s 0时已经满足h sk≤h n. 考虑简化计算,若垂直烟幕空间尺度计算模型解算的则可基于单点源施放垂直烟幕计算模型获得l sk0.

步骤3 基于l sk0及成烟时间获得发烟点间隔a =min(l sk0,(u ×(t -t r))2)。

步骤4 基于所需要的有效烟幕墙长度l sk,确定发烟点个数N =l ska

每组样品混合样品后,由7名经过训练的科研人员组成感官评定小组,对黄瓜条进行品尝评分。口感评分标准为:9,非常好;7,较好;5,一般;3,不好;1,非常不好。脆度评分标准为:9,清脆;7,较清脆;5,轻微绵软;3,较绵软;1,非常绵软。

供水保障有力。小浪底水利枢纽投运以来,共下泄水量3266亿m3,通过水库调节补水1035亿m3,已先后多次为引黄济津、引黄济青、引黄济淀提供稳定水源,不仅提高了下游约5400万亩(360万hm2)引黄灌区的灌溉保证率,缓解了下游沿黄地区生产和生活用水的紧张局面,而且提高了北京、天津、青岛等城市和河北等区域的用水保障率。2013年,小浪底水库年下泄水量310亿m3,调节供水105亿m3,在下游地区春灌和秋播期间恰逢干旱的特殊时期,多次加大小浪底水库下泄流量,全力支援下游抗旱。

至此,完成了地面发烟装备阵地配置诸元的解算。

5 模型分析评估

本文多点施放垂直烟幕本质上是单点施放垂直烟幕的空间几何叠加;故验证单点施放垂直烟幕计算模型即可实现对多点施放垂直烟幕计算模型的验证。由于遮蔽方程(9)式是所构建的单点模型的核心,其解算的正确性决定了模型解算结果的正确性。因此,本节将基于该方程和某型发烟装备(雾油烟幕)的历史定型试验数据对所构建模型进行分析验证。

5 .1 试验方法

试验条件:气温T 为常温;1 m高处风速u 1为35 m/s(风向基本稳定);大气垂直稳定度为逆温或等温,即n 分别为离地2 m和0.5 m的气温;相对湿度Rh >40;试验场地开阔平坦,无明显沟坎,无高大树木,植被不高于50 cm.

主要器材:某型车载式发烟机1台,DRV-TCR310E型摄像机、CCD-TR75E型摄像机、M3000型摄像机等7台,录放像机3台,LYR-205型激光测距仪1台,TG332A型微量分析天平1台,塔层气象要素测试仪1套,对讲机10台。由于采用历史数据,试验器材的厂家信息等已遗失。

如今,包括外语学科在内的诸多学科,都特别重视从跨学科视角对特定国家深入研究,国别与区域研究正在高校和智库兴起。这为美国学概念的推介,为美国学在外语学科的建设发展,奠定了深厚的学术基础。

测试方法:1)零前测试程序:测试气象,确定预定风向及试验预定零时;按预定风向布设器材、仪器,并调试、启动、预热。2)零时测试程序:发烟机正式发烟,以此为实际试验零时;采用“无标尺”摄像及图像分析法[13]的标准步骤测试、采集,并处理数据。

5 .2 试验分析

气象参数测试结果如表1所示;连续发烟试验处理后的测试结果如表2、表3所示。

表1 气象参数测试结果(平均值)

Tab.1 Test results of meteorological parameters(average value)

表2 烟幕施放参数

Tab.2 Smoke laying parameters

发烟机发烟高度设为2 m,忽略烟气热抬升影响,并忽略烟幕有效利用率问题,即假设K u=1,雾油烟幕在中等湿度条件下的遮蔽质量为0.88,n =0.94对应大气稳定度为C(弱对流),将参数代入(9)式并求解,可得到表3的计算烟高。通过表3中的数据对比可以看出,试验结果与计算结果的一致性较好,尤其在烟幕长度≤250 m范围内。其中:一方面,本文模型计算忽略了烟幕有效利用率问题,若加入该因素进行重新解算,则重新解算的烟高应小于现解算值;另一方面,试验数据来自于全景观测,采集数据时烟幕可能尚未稳定,故实测烟高可能小于实际稳定烟高。综合上述分析可知,模型解算值应小于实际烟幕扩散,模型未高估烟高;同时,如第1节中所述,雾油烟幕可理想地看作是红外遮蔽烟幕中的一员。因此,佐证了本文所构建模型应用于战场红外遮蔽烟幕使用的实时解算是合理可行的。

6 结论

本文从烟幕扩散模式选择到烟幕遮蔽方程建立,再到模型构建过程的严密推导可以看出,所给出的防御红外末制导武器的地面发烟装备阵地部署模型是较为科学的。结合雾油试验结果分析可以看出,所构建模型应用于实际战场红外遮蔽烟幕的解算是合理可行的。当然,该模型属于特定方位防御阵地部署模型,在使用中存在局限性:一方面,机载导弹存在极限距离,但对于巡航导弹可能不存在,此时烟幕墙无法实现对空防御;另一方面,地面施放烟幕在烟幕高度上劣于空中爆炸成烟,单独使用时烟幕要求高度不能过高。因此,实际使用中需要根据敌情、我情及环境条件选择保障方式,或者与多波段光电伪装武器系统射击辅助决策模型相结合,从而构成空地一体烟幕施放辅助决策模型,克服本文模型在烟幕高度上的使用局限性,增强对红外制导武器的防御能力。

表3 雾油烟幕遮蔽性能观测及计算结果

Tab.3 Observed and calculated results of fog-oil smoke screening performance

注:有效摄像时段内的实际烟长标准偏差为193 m,实际烟高标准偏差为10 m.

参考文献

[1] 杨希伟, 李长伟. 光电成像末制导烟幕干扰效果评估研究[J]. 激光与红外, 2012, 42(2):170-174.

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Research on Anti -aircraft Smoke Equipment Position Disposition Model Based on Infrared Shielding

ZENG Zhaokai1,2, ZHU Dongsheng1, GUO Xiaodi1, WANG Ding1, GAO Xiaohui1

(1.Research Institute of Chemical Defense, Academy of Military Science, Beijing 102205, China;2.Institute of Equipment Technology, Academy of People’s Armed Police, Beijing 100012, China)

Abstract : In the modern air defense operation, the smoke equipment should be prepositioned timely and rapidly, and the shielding effectiveness of smokescreen should be maximized. The analytic geometry and numerical analysis methods are applied to the research on the position disposition. A calculation model of smoke scale and location is established by using the analytic geometry according to the three-dimensional battlefield space and smoke demand, and a calculation model of single point smoke laying is established by using the mathematical derivation and Newton down-hill method based on the smoke diffusion model—Gaussian plume mode. And finally, a calculation model of multi-point smoke laying, viz., the anti-aircraft smoke equipment position disposition model for IR guided weapons, is established by taking the single point smoke laying as constituent unit and the smoke demand as final standard. The comparison between the calculated and test results show that the calculated results are in good agreement with the test results.

Keywords : smokescreen; air defense; position disposition; Gaussian plume mode; infrared shielding

中图分类号: E951.4

文献标志码: A

文章编号: 1000-1093(2019)06-1244-08

DOI :10.3969/j.issn.1000-1093.2019.06.015

收稿日期: 2018-09-03

作者简介: 曾照凯(1993—), 男, 助理工程师。 E-mail: kingzengyi@163.com

通信作者: 朱东升(1963—), 男, 高级工程师。 E-mail: zhudsrose@sina.com

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基于红外遮蔽的地面烟幕防空阵地部署模型研究论文
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