O 引 言
对付狙击手一直以来都没有很好的技术手段,一般采用“以毒攻毒”,即以己方的狙击手对付敌方的狙击手的方式。然而这种方式存在着太多的不确定性,不能确保发现敌方的狙击手,因此不适于不容有失的安全保卫行动。随着技术的发展,很多国家开发出狙击手探测系统,主要有声探测系统、红外探测系统和激光探测系统。这些系统或以被动方式测定射击弹道、确定狙击手位置,或以主动方式发现潜伏的狙击手,在一定程度上缓解了狙击手的威胁。
红外反狙击手探测系统通过探测枪口闪光和飞行弹丸的红外信号,来确定敌方狙击手的位置。红外探测器可以探测子弹出膛时的闪光,发现1 km距离内视线不被阻断的目标。激光反狙击手探测系统利用的是“猫眼”效应,猫眼在黑暗中发光,是由于猫的视网膜比身体其他部位的反射能力强。同样,即狙击手的瞄准望远镜也比周围背景的反射能力强,当不可见光波段的激光束照射到其表面时,就会产生狙击手不易察觉而激光探测系统能够检测到的较强反光,从而发现狙击手。狙击手声探测定位系统(如图1)通过布置一系列声传感器,通过精确测定枪口激波和弹丸飞行激波到达每个传感器的时间差,可以精确计算出射击位置,以及弹丸飞行弹道、飞行速度和枪械口径。
在国外,声信号探测是价格最低廉、测定最精确、使用最广泛的狙击手探测系统,而国内在这方面的研究还比较少。现以声探测技术在反狙击系统中的应用为目的,对该系统的组成及定位方法进行研究。
1 系统的组成
图2为被动声定位系统的硬件部分。系统将采集到的声信号送入数字信号处理器,通过时延估计和定位算法实现对目标的定位。
(1)传声器是智能雷弹系统的耳朵,它通过其敏感元件把声信号转换成电信号,再经过前置精密放大电路后以电压形式输出。其质量和性能直接影响到系统的精度和能否正确反映被测信号的全部信息。本系统采用的是驻极体式电容传声器。
(2)因为声源的位置不同,到达接收器的信号幅度强弱不同,因此选用数控放大电路。
(3)信号采集电路的分辨率和采样率是影响时延估计精度的重要因素,因此,采集电路的设计必须采用高分辨率,高采样率的数据采集系统。
(4)DSP是信号处理的核心,处理速度影响整个反狙击系统的反应速度,所以在成本允许的情况下,应选用处理能力越强、运算速度越快的DSP。本系统采用TI公司的TMS320C6711浮点型DSP芯片,其指令周期为6.7 ns。
(5)由于DSP直接接口需要DSP插入大量的等待周期,会导致实时显示与高速显示存在难以调和的矛盾,影响了通用方便性。鉴于此,用一片单片机来实现显示功能,DSP只要往外部存储器里写进数据,单片机根据读出的信息看是否显示,这样方便了编制程序以显示DSP的运行状态,克服了上述矛盾。
(6)由于测量精度的原因(假设目标距离为100 m,如果测出的角度有O.1°的误差,则子弹击中的目标距实际声源将有0.17 m的误差)及怕误伤到别人,因此本系统中未包含狙枪自动反击部分,而只是对目标方位进行检测和显示,人为进行反击。 |