Open Access

Analysis of Impact of Disruptions Coming from a Ship on the Accuracy of Determining the Location of the Tracked Air Target by The Modified Optoelectronic Scanning and Tracking Ir Seeker


Cite

[1] Begovic E., Day A. H., Incecik A., Experimental Ship Motion and Load Measurements in Seeker and Beam Seas, Atilla 2011, [in:] 9th Symposium in High Speed Marine Vehicles, 2011.05.26-2011.05.27, Naples, ID code: 44031.Search in Google Scholar

[2] Das S. N., Das S. K., Determination of Coupled Sway, Roll, and Yaw Motions of a Floating Body in Regular Waves, ‘Mathematical Problems in Engineering - Specjal Issue on Modeling Experimental Nonlinear Dynamics and Chaotic Scenarios’, IJMMS 2004, 41, pp. 2181-2197.10.1155/S0161171204305363Search in Google Scholar

[3] Gapiński D., Analiza układu optoelektronicznego zmodyfikowanego koordynatora celu, XIV Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności ASMOR, Jastrzębia Góra, 9-11 października 2013, pp. 79-87 [The analysis of an optoelectronic set of a modified target coordinator - available in Polish].Search in Google Scholar

[4] Gapiński D., Koruba Z., Krzysztofik I., The model of dynamics and control of modified optical scanning seeker in anti-aircraft rocket missile, ‘Mechanical System and Signal Processing’, 2014, Vol. 45, Issue 2, pp. 433-447.10.1016/j.ymssp.2013.11.016Search in Google Scholar

[5] Gapiński D., Krzysztofik I., Koruba Z., Analysis of the dynamics and control of the modified optical target seeker used in anti-aircraft rocket missiles, ‘Journal of Theoretical and Applied Mechanics’, 2014, Vol. 52, No. 3, pp. 629-639.Search in Google Scholar

[6] Gapiński D., Krzysztofik I., Koruba Z., Stabilność zaprojektowanego koordynatora skanującego w przeciwlotniczym pocisku rakietowym, ‘Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie. Lotnictwo. Inżynieria bezpieczeństwa, 2015, Vol. 6, No. 1, pp. 56-70 [Stability of a designed scanning coordinator in an anti-aircraft missile - available in Polish].10.5604/20815891.1149756Search in Google Scholar

[7] Gapiński D., Krzysztofik I., Programowa selekcja celów powietrznych wykrytych przez głowicę skanująco-śledzącą [Software based selection of air targets detected by a scan-track warhead], [bilingual], ‘Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej’, 2014, No. 3, pp. 39-50.10.5604/0860889X.1133249Search in Google Scholar

[8] Gapiński D., Optyczny koordynator skanujący, patent PL 199721 B1, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2008 [Optical scanning coordinator -available in Polish].Search in Google Scholar

[9] Gapiński D., Stefański K., A control of modified optical scanning and tracking seeker to detection and tracking air targets, ‘Solid State Phenomena’, 2014, Vol. 2010, pp. 145-155.10.4028/www.scientific.net/SSP.210.145Search in Google Scholar

[10] Gapiński D., Stefański K., Control of designed target seeker, used in self-guided anti-aircraft missiles, by employing motors with a constant torque, ‘Aviation’, 2014, Vol. 18, pp 20-27.10.3846/16487788.2014.865943Search in Google Scholar

[11] Gapiński D., Wpływ zmiany ustawień zwierciadeł skanujących zaprojektowanej głowicy skanująco- śledzącej na dokładność wyznaczania położenia celu, ‘Mechanika w Lotnictwie’, 2014, Vol. II, pp. 393-400 [The effect of changes in settings of scanning mirrors in a scan-track warhead on the accuracy of target position location - available in Polish].Search in Google Scholar

[12] Hu Q., Cai F., Yang C., Shi C., An Algorithm for Interpolating Ship Motion Vectors, ‘TransNav the international Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation’, 2014, Vol. 8, No. 1, DOI: 10.12716/1001.08.01.04.10.12716/1001.08.01.04Search in Google Scholar

[13] Ibrahim R. A, Grace M. I., Modeling of Ship Roll Dynamics and Its Coupling with Have and Pitch, ‘Mathematical Problems in Engineering’, Vol. 2010, DOI: 10.1155/2010/934714.10.1155/2010/934714Open DOISearch in Google Scholar

[14] Janowski W., Matematyka - podręcznik dla wydziałów mechanicznych i elektrycznych politechnik, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, t. 1, wyd. VII, Warszawa 1973 [Mathematics - a manual for mechanical and electric engineering departments of universities of technology - available in Polish].Search in Google Scholar

[15] Kornev N., Ship Dynamics in waves, Universität Rostock Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik, Rostock 2011.Search in Google Scholar

[16] Koruba Z., Dynamika i sterowanie giroskopem na pokładzie obiektu latającego, ‘Monografie. Studia. Rozprawy’, No. 25, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001 [Dynamics and control of a gyroscope aboard a flying platform - available in Polish].Search in Google Scholar

[17] Koruba Z., Elementy teorii i zastosowań giroskopu sterowanego, ‘Monografie, Studia, Rozprawy’, M 7, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008 [Elements of theory and application of a control moment gyroscope - available in Polish].Search in Google Scholar

[18] Koruba Z., Krzysztofik I., Dziopa Z., An analysis of the gyroscope dynamics of an anti-aircraft missile launched from a mobile platform, ‘Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences’, 2010, Vol. 58, No. 4, pp. 651-656.10.2478/v10175-010-0069-4Search in Google Scholar

[19] Koruba Z., Osiecki J. W., Budowa, dynamika i nawigacja pocisków rakietowych bliskiego zasięgu, cz. 1, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1999 [Construction, Dynamics and navigation of shot-range missiles - available in Polish].Search in Google Scholar

[20] Koskinen K., Numerical simulation of ship motion due to waves and manoeuvring, Degree project in Naval Architecture second cycle, KTH Engineering Sciences, Stockholm 2012.Search in Google Scholar

[21] Krzysztofik I., Osiecki J. W., Wykrywanie i śledzenie celów, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008 [Detecting and tracking targets - available in Polish].Search in Google Scholar

[22] Maki A., Umeda N., Bifurcation and Chaos in Yaw Motion of a Ship at Lower Speed in Waves and Its Prevention Using Optimal Control, Proceedings of the 10th International Conference on Stability of Ships and Ocean Vehicles, 2009, pp. 429-440.Search in Google Scholar

[23] Milewski S., Kobierski J. W., Chmieliński M., Trenażery morskich zestawów rakietowo- rtyleryjskich, ‘Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej’, 2012, No. 3, pp. 87-100 [Training simulators based on naval artillery and missile sets - available in Polish].Search in Google Scholar

[24] Milewski S., Kobierski J. W., Szkolenie funkcyjnych okrętowych systemów rozpoznawczo- -ogniowych z wykorzystaniem trenażera TR ZU-23-2MR, ‘Mechanika w Lotnictwie’, Vol. I, pp. 241-254 [Training operators of shipboard reconnaissance and fire conduct systems using TR ZU-23-2MR training simulator - available in Polish].Search in Google Scholar

[25] Pawlędzio A., Badania modelowe kołysań swobodnych okrętu na wodzie spokojnej, ‘Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej’, 2009, No. 3, pp. 29-38 [Model-based study on ship free rotational motion on calm water - available in Polish].Search in Google Scholar

[26] Pawlędzio A., Wyznaczanie kąta przechyłu dynamicznego okrętu na podstawie badań modelowych, ‘Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej’, 2009, No. 2, pp. 29-38 [Calculating the ship angle of dynamic heel using model based investigations - available in Polish].Search in Google Scholar

[27] Resnick R., Halliday D., Fizyka 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997 [Physics 1 - available in Polish].Search in Google Scholar

[28] Spyrou K. J., The Nonlinear Dynamics of Ships in Broaching, ‘Marie Curie Fellowships Annals’, 2000, Vol. 1.Search in Google Scholar

[29] Wełnicki W., Mechanika ruchu okrętu, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1989 [Ship motion mechanics - available in Polish]. Search in Google Scholar