一种基于基准转换的间接瞄准测量方法.pdf
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1、第 2 期一种基于基准转换的间接瞄准测量方法2024 年 4 月第 44 卷 第 2 期宇航计测技术Journal of Astronautic Metrology and MeasurementApr.2024Vol.44No.2文章编号:1000-7202(2024)02-0069-05DOI:10.12060/j.issn.1000-7202.2024.02.12一种基于基准转换的间接瞄准测量方法高明杰,狄世超,李发动,陈 雨,王 岩(北京航天发射技术研究所,北京 100076)摘要:针对无瞄准窗口的飞行器,给出一种基于基准转换的间接瞄准测量方法,通过在飞行器尾部安装基准转换装置,水平和
2、竖直状态分别采集飞行器惯组及基准转换装置姿态信息,竖直状态通过地面捷联在激光捷联惯组上的自准直光管瞄准基准转换装置棱镜,测量其棱镜法线北向方位角,再经矩阵转换等解算得到飞行器惯组初始方位角,实现飞行器瞄准测量。关键词:基准转换;瞄准测量中图分类号:V249.1,TH741文献标识码:A收稿日期:2023-11-23;修回日期:2024-03-05作者简介:高明杰(1976-),男,高级工程师,硕士,主要研究方向:定位定向瞄准系统设计。An Indirect Aiming Measurement Method Based onReference ConversionGAO Mingjie,DI
3、Shichao,LI Fadong,CHEN Yu,WANG Yan(Beijing Institute of Space Launch Technology,Beijing 100076,China)Abstract:An indirect aiming measurement method based on reference conversion was developed for the aircraftwithout aiming window.By installing a reference conversion device at the tail of the aircraf
4、t,the attitude information of theaircraft inertial measurement unit and the reference conversion device are collected in the horizontal and vertical states,andthe vertical state is aimed at the prism of the reference conversion device through the ground strapdown on the laserstrapdown inertial unit
5、to obtain the northward azimuth angle of the prism,and the initial azimuth angle of the aircraft inertialmeasurement unit is obtained through matrix conversion and other calculations,so as to realize the aiming measurement of theaircraft.Keywords:Reference conversion;Aiming measurement0 引 言飞行器瞄准1通常采
6、用瞄准仪、自准直光管等在飞行器水平状态或竖直状态下直接瞄准飞行器惯组棱镜2,得到飞行器初始方位角。针对飞行器无瞄准窗口不能采用传统瞄准测量方法直接瞄准飞行器惯组棱镜的问题,提出一种基于基准转换的瞄准测量方法。在飞行器尾部安装基准转换装置,通过瞄准基准转换装置棱镜,将惯组自主定向的北向方位基准传递至基准转换装置棱镜,再经矩阵变换等解算得到飞行器惯组初始方位角,实现飞行器瞄准测量。宇航计测技术2024 年1 瞄准测量方法1.1 测量系统组成及功能地面瞄准测量系统由激光捷联惯组、自准直光管、基准转换装置、综合控制器等组成,设备安装相对位置如图 1 所示。其中,激光捷联惯组安装在测试平台舱内,用于提供
7、北向方位基准;自准直光管与激光捷联惯组固连,飞行器竖直状态时光管光轴对准基准转换装置棱镜法线方向,实现自动瞄准测角3;基准转换装置(包含三维倾斜测量仪与基准棱镜组合体)安装在飞行器尾部壳体上,用于北向基准传递,同时测量水平和竖直状态下的三轴水平度误差;综合控制器控制瞄准测量流程,接收各单机相关瞄准数据,解算出飞行器惯组初始方位角。图 1 瞄准测量系统设备安装相对位置关系Fig.1 Relative positional relationship of aimingsystem installation图 1 为飞行器竖直状态,其中,OMXMYMZM为飞行器载体坐标系,符合右手直角坐标系规则,O
8、MXM为飞行器纵轴方向指向上方,OMYM沿飞行器横轴方向指向右侧。OCXCYCZC为基准转换装置坐标系,符合右手直角坐标系规则,OCXC方向指向上方,OCYC轴方向指向右侧。1.2 总体设计测试平台设置在试验场地,在飞行器尾部安装基准转换装置,启动激光捷联惯组寻北;飞行器在水平和竖直状态下分别同步采集飞行器头部惯组及尾部基准转换装置姿态信息,获得飞行器惯组与基准转换装置相对姿态偏差;飞行器竖直状态下通过自准直光管瞄准基准转换装置棱镜测得其方位失准角;激光捷联惯组完成寻北,综合控制器通过以上信息进行瞄准解算,获取飞行器初始方位角。2 瞄准测量原理飞行器水平状态时,其惯组与尾部安装的基准转换装置位
9、置关系如图 2 所示。安装在飞行器尾部的基准转换装置敏感三个正交方向(OCXC、OCYC、OCZC)三轴的水平度误差(X1,Y1,Z1),得其载体坐标系 OCXCYCZC(b 系)的俯仰角和横滚角(1,1),其 中,1=X1;1=-arcsin(sinY1/cosY1),同步获取此时飞行器惯组敏感三个正交方向(OMXM、OMYM、OMZM)三轴水平度误差,得其载体坐标系 OMXMYMZM(B 系)的俯仰角和横滚角(2,2)。飞行器竖直后,如图 1 所示,尾部基准转换装置敏感三个正交方向的三轴水平度误差,得其 b 系下的俯仰角和横滚角(3,3),再通过激光捷联惯组寻北及自准直光管瞄准基准转换装置
10、棱镜测得方位失准角及预先标定的基准转换装置棱镜安装参数、惯组光管安装参数,解算获得基准转换装置-OCYC轴方位角 3;同步获取此时飞行器惯组的三轴水平度误差,得其 B 系下的俯仰角和横滚角(4,4)。通过以上测量数据计算得到竖直状态飞行器惯组-OMYM轴方位角,作为飞行器的初始方位角。图 2 基准转换装置在飞行器的相对位置(自飞行器尾部向头部方向)Fig.2 Relative position of reference conversion deviceon the aircraft(from tail to head)飞行器水平状态时为 H 状态,竖直状态下为 V状态,由于飞行器为刚体,则C
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