1.一种远程预警雷达探测NSHT时布置位置约束方法,其特征在于,包括:获取雷达站与防御要地的地表距离、地球半径、探测目标飞行高度和探测目标飞行的平均速度,设置预警时间与雷达布置位置的约束模型,并计算预警时间,其中,所述预警时间与雷达布置位置的约束模型包括: ,其中, 为预警时间, 为雷达站与防御要地的地表距离, 为地球半径, 为探测目标飞行高度, 为探测目标飞行的平均速度;获取拦截飞行器在拦截飞行器上升段的飞行平均速度和拦截飞行器在拦截飞行器迎击段的飞行平均速度,并根据探测目标飞行的平均速度、地球半径和探测目标飞行高度,设置拦截时间与雷达布置位置的第一约束模型,计算雷达布置位置到拦截飞行器发射井的位置的第一距离,及拦截时间与雷达布置位置的第二约束模型,计算雷达布置位置到拦截飞行器发射井的位置的第二距离,其中,当探测目标、雷达站和拦截飞行器发射井三者与地面形成的地面角为90度,且雷达站部署在拦截飞行器发射井的侧方时,采用拦截时间与雷达布置位置的第一约束模型;当探测目标、雷达站和拦截飞行器发射井三者与地面形成的地面角为180度,且雷达站部署在拦截飞行器发射井的正前方时,采用拦截时间与雷达布置位置的第二约束模型;计算拦截时间与雷达布置位置的第一约束模型和拦截时间与雷达布置位置的第二约束模型的组成因子: ,其中, 为拦截飞行器在 段的飞行平均速度, 为拦截飞行器在 段的飞行平均速度, 为第一组成因子, 为第二组成因子, 为第三组成因子, 为第四组成因子, 为第五组成因子;所述拦截时间与雷达布置位置的第一约束模型包括: ,其中, 为第一距离, 为拦截时间;所述拦截时间与雷达布置位置的第二约束模型包括: ,其中, 为第二距离, 为拦截时间;根据所述预警时间、所述第一距离和/或所述第二距离完成雷达布置位置的约束。
2.如权利要求1所述的一种远程预警雷达探测NSHT时布置位置约束方法,其特征在于,拦截时间 小于预警时间 。
3.一种远程预警雷达探测NSHT时布置位置约束系统,其特征在于,包括:预警模块,用于预警时间模块,用于获取雷达站与防御要地的地表距离、地球半径、探测目标飞行高度和探测目标飞行的平均速度,设置预警时间与雷达布置位置的约束模型,并计算预警时间,其中,所述预警时间与雷达布置位置的约束模型包括: ,其中, 为预警时间, 为雷达站与防御要地的地表距离, 为地球半径, 为探测目标飞行高度, 为探测目标飞行的平均速度;拦截模块,用于获取拦截飞行器在 段的飞行平均速度和拦截飞行器在 段的飞行平均速度,并根据探测目标飞行的平均速度、地球半径和探测目标飞行高度,设置拦截时间与雷达布置位置的第一约束模型,计算雷达布置位置到拦截飞行器发射井的位置的第一距离,及拦截时间与雷达布置位置的第二约束模型,计算雷达布置位置到拦截飞行器发射井的位置的第二距离,其中,当探测目标、雷达站和拦截飞行器发射井三者与地面形成的地面角为90度,且雷达站部署在拦截飞行器发射井的侧方时,采用拦截时间与雷达布置位置的第一约束模型;当探测目标、雷达站和拦截飞行器发射井三者与地面形成的地面角为180度,且雷达站部署在拦截飞行器发射井的正前方时,采用拦截时间与雷达布置位置的第二约束模型;计算拦截时间与雷达布置位置的第一约束模型和拦截时间与雷达布置位置的第二约束模型的组成因子: ,其中, 为拦截飞行器在 段的飞行平均速度, 为拦截飞行器在 段的飞行平均速度, 为第一组成因子, 为第二组成因子, 为第三组成因子, 为第四组成因子, 为第五组成因子;所述拦截时间与雷达布置位置的第一约束模型包括: ,其中, 为第一距离, 为拦截时间;所述拦截时间与雷达布置位置的第二约束模型包括: ,其中, 为第二距离, 为拦截时间;约束模块,用于根据所述预警时间、所述第一距离和/或所述第二距离完成雷达布置位置的约束。