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1)  Missile Trajectory
导弹弹道
2)  ballistic missile
弹道导弹
1.
Influence of Wind Field on the Hit Accuracy of Ballistic Missile in Reentry Stage;
再入段风场对弹道导弹射击精度影响的仿真试验研究
2.
Sliding Mode Control of Moving-Mass-Center System for Terminal Guidance of Ballistic Missile;
弹道导弹末制导变质心系统的滑模变结构控制
3.
Research on precession of ballistic missile warhead based on micro-Doppler analysis;
基于微多普勒分析的弹道导弹目标进动特性研究
3)  TBM
弹道导弹
1.
Simulation of Midcourse RCS of TBM;
弹道导弹被动段雷达截面积仿真计算研究
2.
TBM′s Midcourse Infrared Radiation Traits Modeling and Simulation
弹道导弹中段红外辐射特性数学建模与仿真
3.
The index system and model of TBM Threat Evaluation are built up on the base of studying on the typical operation use of TBM.
在研究 TBM 典型作战使用的基础上,建立弹道导弹的威胁评估指标体系,构建威胁评估模型。
4)  Antiballistic missile missile
反弹道导弹导弹
5)  ballistic missile
弹道式导弹
1.
The ballistic missile launched on fixed base can make use of triaxial gyro platform compass system to realize all - azimuth self - alignment.
固定基座发射的弹道式导弹,可以利用三轴陀螺平台罗盘系统来实现全方位自对准。
6)  Antiballistic missile
反弹道导弹
补充资料:导弹弹道
      导弹质心运动的轨迹。弹道的高度、射程、弹道上飞行速度和过载的分布以及弹道相对于目标的关系,如脱靶量(沿弹道飞行的导弹与目标的最短间距)等弹道特性是导弹战术技术性能的重要指标,关系到导弹能否完成预定的任务。因此在导弹的初步设计阶段就必须进行弹道设计,研究和初步确定弹道特性。导弹的弹道因导弹类型、制导方法和动力装置的不同而异。对于某一确定的导弹,其弹道还决定于运动的初始条件、受力情况和所选取的坐标系。
  
  弹道分类  弹道按飞行过程中有无推力分为主动段和被动段两段。主动段是有推力作用的,被动段的推力为零。地空导弹弹道的大部分甚至全部是主动段。弹道按选取的坐标系不同分为绝对弹道和相对弹道。绝对弹道是在惯性坐标系中描述的。惯性坐标系是固定不动的或在空间只有平行移动而无加速度运动的坐标系。对于射程不大的导弹,如地空导弹、 岸舰导弹、 近程的地地导弹等,可以把固连在地球上的坐标系近似地当作惯性坐标系来研究弹道。相对弹道是在动坐标系中描述的,如空空导弹相对于目标的弹道(见导弹导引弹道)。弹道按制导方法的不同分为自主弹道和导引弹道两种。自主制导时,导弹按发射前预先确定的、飞行过程中不改变的方案所飞经的路线称自主弹道,又称方案弹道。弹道导弹的主动段弹道(见弹道导弹弹道)、巡航导弹的初始段和巡航段弹道等都是自主弹道。导引弹道不是预先确定的,而是根据目标运动特性以某种方法导引导弹飞经的路线。空空导弹、地空导弹、空地导弹的弹道以及巡航导弹的末段弹道等都是导引弹道。兼有自主段和导引段的弹道叫复合弹道,如巡航导弹的弹道前段是自主段,临近目标时是导引段。弹道按力学特征和用途,又可分为弹道式弹道、滑翔弹道、巡航弹道等。战略导弹、远程火箭、航空火箭弹的弹道多是弹道式弹道。滑翔弹道是配有不大的空气动力面的弹道导弹在再入段(或降弧段)内利用空气动力所飞经的路线,有增大射程和迷惑敌人的作用。巡航弹道往往是巡航导弹巡航飞行(通常是有动力的、定高的飞行)的轨迹,目的是快速地、隐蔽地接近目标。
  
  研究方法  以经典的力学定律为基础。导弹的运动有两个特点:运动过程中有控制作用和质量随时间快速变化。在导弹质量变化不大的飞行过程中,可以把它看作常质量的物体,用经典的力学定律来研究弹道。当质量快速变化时,须用变质量力学原理来研究弹道(见火箭运动方程)。对导弹的控制作用能使弹体产生绕质心的转动,从而引起导弹受力情况的变化。这表明导弹质心的平行移动和绕质心的转动是紧密地联系在一起的。只是在采用了一些简化假设的情况下,才可以单独地研究导弹质心运动方程组,求出弹道(见大气层飞行动力学)。对远程导弹机动弹道的研究、以现代控制理论为基础的最佳导引弹道的研究和应用正日益受到重视。
  

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