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题名基于纵程解析解的飞行器智能横程机动再入协同制导
被引量:15
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作者
张晚晴
余文斌
李静琳
陈万春
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机构
北京航空航天大学宇航学院
北京宇航系统工程研究所
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出处
《兵工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期1400-1411,共12页
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基金
国家自然科学基金项目(62003012)。
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文摘
针对高超声速飞行器协同饱和打击需求,提出一种基于深度Q-学习网络(DQN)算法的深度强化学习横程机动再入协同制导方法。解耦设计高超声速飞行器横纵制导方法,基于高精度的纵程解析解,解析计算纵向升阻比得到倾侧角模值。抽象横向制导倾侧反转逻辑为马尔可夫决策问题,引入强化学习思想,设计一种基于DQN算法的横向智能机动决策器,构建智能体离线学习-在线调用模式,计算倾侧角剖面的符号变化。以典型高超声速飞行器CAV-H为对象,基于数学分析MATLAB平台通过弹道仿真对该制导方法进行验证。仿真结果表明:新制导方法制导精度高,任务适应性强,可以在线使用,能够严格满足飞行时间约束和能量管理需求;相比于基于三维解析解的再入协同制导方法,新制导方法可以更大程度发挥飞行器的横向机动能力,具备更高的突防潜力。
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关键词
高超声速飞行器
再入协同制导
纵程解析解
深度强化学习
深度Q-学习网络
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Keywords
hypersonic vehicle
cooperative reentry guidance
downrange analytical solution
deep reinforcement learning
deep Q-learning network
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分类号
V448.235
[航空宇航科学与技术—飞行器设计]
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