予測着弾点(PIP)とは、弾道ミサイル(爆弾、ミサイル、銃弾など)が発射された場合に着弾すると予想される位置のことです。PIPはほぼ常に照準コンピューターによって決定され、ヘッドアップディスプレイ(HUD)にPIPマーカー(「ピッパー」)が投影されます。最新のHUDは、射手の視線の位置に関係なく、マーカーが着弾点の真上に投影されるように調整されています。
現代の戦闘機は、搭載兵器のPIP(点射角)をいつでも計算できる機能を備えている。PIPマーカーを使用することで、パイロットは地上目標であろうと空中目標であろうと、数キロメートルまでの距離で高い精度を達成できる。計算に含まれる変数には、航空機の速度、目標の速度、目標の高度、目標までの距離、発射体にかかる力(抗力、重力)などがある。
PIP(着弾点)を表示する装置のもう一つの例は、M68 Aimpointのようなレッドドットサイトです。HUD(ヘッドアップディスプレイ)に搭載されているものと同様に、このようなサイトはコリメート反射式サイトであるため、射手の目の位置に関係なく、ドットは常に武器の着弾点上に表示されます。レッドドットサイトは内部コンピューターを使用しないため、最高の精度を得るには手動でゼロイン調整を行う必要があります。
衝撃点予測(IPP)とは、衝撃点を評価する方法を指します。
衝突点予測方法には、モデルと必要な初期状態およびパラメータの観点から複雑さが低下する順に並べられた次の 7 つのカテゴリの 1 つ以上が含まれます。 [ 1 ]
・6自由度剛体(6DoF)
・修正線形理論(MLT)
・改良型点質量(MPM)
・フルポイント質量(FPM)
・単純点質量(SPM)
・ハイブリッド点質量(HPM)
・真空点質量(VPM)
弾道ミサイルの誘導方法は、操縦の不確実性に起因する発射前の予測の難しさを補うために用いられる。これらの方法では、ニューラルネットワークなどの機械学習技術を用いて、妥当な時間と計算リソースで現在の飛行状態に基づいて予測着弾点を更新することができる。[ 2 ]
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