<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">pimi</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Приборы и методы измерений</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Devices and Methods of Measurements</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2220-9506</issn><issn pub-type="epub">2414-0473</issn><publisher><publisher-name>BNTU</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/2220-9506-2025-16-4-344-357</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">pimi-1002</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Средства измерений</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Measuring instruments</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Семейство электронных стрелковых тренажёров «СТрИж»: вычислительная оптимизация моделирования баллистической траектории</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Electronic Shooting Simulator Family "STrIzh": Computational Optimization of Ballistic Trajectory Modeling</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Егоров</surname><given-names>С. Ф.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Egorov</surname><given-names>S. F.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Адрес для переписки: ул. имени Т. Барамзиной, 34, г. Ижевск 426067, Россияe-mail: stos.mitm@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence:Baramzina str., 34, Izhevsk 426067e-mail: stos.mitm@mail.ru</p></bio><email xlink:type="simple">stos.mitm@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>24</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><volume>16</volume><issue>4</issue><fpage>344</fpage><lpage>357</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Егоров С.Ф., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Егоров С.Ф.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Egorov S.F.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://pimi.bntu.by/jour/article/view/1002">https://pimi.bntu.by/jour/article/view/1002</self-uri><abstract><p>Разработка стрелковых электронных тренажёров (т.е. для ручного оружия и не использующих боеприпасы) является важной задачей, т. к. производство любого вида стрелкового вооружения требует также производства тренажёра для привития навыков прицеливания и стрельбы. Целью данной работы являлась вычислительная оптимизация моделирования баллистической траектории с учётом внешних условий (температуры, давления, ветра) и с упрощениями для различных уровней реализации стрелковых тренажёров семейства «СТрИж». Проведён анализ вычислительной эффективности алгоритмов расчёта внешней баллистики. Данный анализ проводился с целью решения «задачи встречи» пули с препятствием (местными предметами, мишенями или рельефом) с учётом всех внешних факторов для разрабатываемого семейства общедоступных стрелковых тренажёров «СТрИж» (включающего начальный, базовый и виртуальные уровни реализации). При решении «задачи встречи» оружейного боеприпаса имитатора оружия с элементом виртуальной мишенной обстановки (рельефом, местным предметом, целью) просчитывалась баллистическая траектория после каждого выстрела с шагом 0,5–1 м. При этом учитывались все типы боеприпасов, атмосферные факторы (температура, давление, ветер), углы места цели и курса. Синхронно с эволюцией мишенной обстановки решалась задача пересечения баллистической траектории с поверхностью стрельбища, мишенями или местными предметами. Кроме фиксации попадания, регистрировался близкий промах и время обстрела цели для последующей оценки. Для оптимизации быстродействия процесса моделирования баллистической кривой предложена её аппроксимация полиномом помимо классического интегрирования дифференциальных уравнений. Исследования на погрешность представления баллистической траектории по сравнению с эталонными таблицами показали соответствие требованиям на самом важном нисходящем участке траектории в пределах точности самих таблиц ± 5 см, а на малых прицелах ± 1,5 см. Исследования на быстродействие алгоритмов различных моделей баллистики выявили соответствие методов разным уровням реализации тренажёров: начальному, базовому или виртуальному по ресурсоёмкости. Сделан вывод о перспективности дальнейших исследований и разработке семейства электронных стрелковых тренажёров благодаря совершенствованию вычислительных средств и развитию программных библиотек с целью расширения функциональных возможностей тренажёров и снижения их себестоимости и, значит, повышения конкурентоспособности.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Development of shooting electronic simulators (i.e. for hand weapons and without use ammunition) is an important task since the production of any type of small arms also requires the production of a simulator to instill aiming and shooting skills. Purpose of this work was to computationally optimize the ballistic trajectory modeling taking into account external conditions (temperature, pressure, wind) and with simplifications for various levels of the STrIzh family shooting simulators implementation. An analysis of the calculating external ballistics’ algorithms computational efficiency. This analysis was carried out in order to solve the "problem of bullet meeting" with an obstacle (local objects, targets or relief), taking into account all external factors for the developed family of publicly available shooting simulators "STrIzh" (including the initial, basic and virtual levels of implementation). When solving the "problem of meeting" a weapon ammunition of a weapon simulator with an element of a virtual target situation (relief, local object, target), a ballistic trajectory was calculated after each shot with a step of 0.5–1 m. In this case all types of ammunition, atmospheric factors (temperature, pressure, wind), angles of the target and course were taken into account. Synchronously with the evolution of the target situation, the problem of intersection of the ballistic trajectory with the surface of the shooting range, targets or local objects was solved. In addition to fixing the hit, a close miss and the time of shelling the target were recorded for subsequent assessment. To optimize the speed of the ballistic curve modeling process, its polynomial approximation was proposed in addition to the classical integration of differential equations. Studies on the error in representing the ballistic trajectory compared to the reference tables showed compliance with the requirements on the most important descending section of the trajectory within the accuracy of the above tables ± 5 cm, and on small sights ± 1.5 cm. Studies of various ballistics models’ algorithms performance revealed compliance with different levels of simulator implementation: initial, basic or virtual in terms of resource intensity. It was concluded that development of a family of electronic shooting simulators will be promising due to the improvement of computing tools and development of software libraries in order expanding the functionality of the simulators and reducing their cost and, therefore, increasing competitiveness.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>стрелковый тренажёр</kwd><kwd>математическая модель баллистики</kwd><kwd>полиноминальная модель</kwd><kwd>баллистический коэффициент</kwd><kwd>угол бросания</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>shooting simulator</kwd><kwd>mathematical ballistics model</kwd><kwd>polynomial model</kwd><kwd>ballistic coefficient</kwd><kwd>throwing angle</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Огрыза А.В. Практическая значимость использования электронных тренажеров на занятиях по огневой подготовке / А.В. Огрыза, С.А. Ульрих, А.Н. Таран // Евразийский юридический журнал. 2022. – № 1 (164). – С. 419–420.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ogryza AV, Ul'rikh SA, Taran AN. Practical significance of using electronic simulators in fire training classes. Eurasian Law Journal. 2022;1(164):419-420. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Иньшин Ю.Ю. Стрелять хорошо и много инновационные подходы в обучении курсантов стрельбе с использованием боевого лазерного интерактивного высокоточного комплекса «БЛИКВТ» / Ю.Ю. Иньшин, А.В. Липаткин // Вестник военного образования. – 2022. – № 3 (36). – С. 28–33.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">In'shin YuYu, Lipatkin AV. Shoot well and many innovative approaches in training cadets in shooting using the combat laser interactive high-precision complex "BLIKVT". Bulletin of Military Education. 2022;3(36):28-33. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Моисеенко А.А. Применение инновационных технологий в процессе обучения огневой подготовке курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России / А.А. Моисеенко, Д.М. Еноткина // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. – 2023. – № 1 (44). – С. 343–346.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Moiseenko AA, Enotkina DM. The use of innovative technologies in the process of training in the fire training of cadets and students of educational organizations of the MIA of Russia. Bulletin of the Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023;1(44):343-346 (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Горлов О.Ю. Методика разработки упражнений учебных стрельб из пистолета в типовых ситуациях служебной деятельности (на примере охранно-конвойных подразделений полиции) / О.Ю. Горлов // Полицейская деятельность. – 2023. – № 1. – С. 43–54. DOI: 10.7256/2454-0692.2023.1.38047</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gorlov OYu. Methodology for the development of training exercises from a pistol in typical situations of official activity (using the example of security and escort police units). Policing. 2023;(1):43-54. (In Russ.). DOI: 10.7256/2454-0692.2023.1.38047</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Булавин А.А. Внедрение игрового и соревновательного методов обучения в практические занятия по огневой подготовке со слушателями УИС / А.А. Булавин, Г.М. Ватылев // Вестник МПА ВПА (сборник научных трудов). – 2023. – № 3. – С. 132–137.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bulavin AA, Vatylev GM. Implementation of game and competitive training methods in practical fire training sessions with UIS students. IPA VPA Bulletin (collection of scientific papers). 2023;(3):132-137. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Горбунов Б.Д. Использование дополненной реальности для улучшения эффективности обучения по огневой и тактической подготовке / Б.Д. Горбунов // Современные научные исследования и инновации. – 2023. – № 4 (144). – С. 55–64.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gorbunov BD. Use augmented reality to improve the effectiveness of fire and tactical training. Modern scientific research and innovation. 2023;(4):55-64. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Митрофанов О.А. Разработка комплекса мер по актуализации и совершенствованию обучения сотрудников МЧС огневой подготовке / О.А. Митрофанов, С.В. Безнедельный, А.А. Воеводин // Современный ученый. – 2024. – № 1. – С. 206– 211.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mitrofanov OA, Beznedel'nyi SV, Voevodin AA. Development of a set of measures to update and improve the training of employees of the Ministry of Emergency Situations in fire training. Modern scientist. 2024;(1):206-211. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Воробьева С.М. Развитие массового студенческого спорта на примере секции пулевой стрельбы Московского авиационного института / С.М. Воробьева // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2024. – №11. – С. 68-74. DOI: 10.24412/2305-8404-2024-11-68-74</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vorob'eva SM. The development of mass university sports on the example of the bullet shooting section of the Moscow Aviation Institute. News of Tula State University. Physical education. Sports. 2024;(11):68-74. (In Russ.). DOI: 10.24412/2305-8404-2024-11-68-74</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петрушин А.В. Совершенствование качества стрельбы из положения стоя у квалифицированных биатлонистов с использованием стрелкового тренажера СКАТТ / А.В. Петрушин // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2024. – № 8. – С. 166–169.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrushin AV. Improving the quality of shooting from a standing position among qualified biath-letes using the SKATT shooting simulator. Scientific notes of the University named after P.F. Lesgaft. 2024;(8):166-169. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Викторов А.А. Анализ материально-технического обеспечения дисциплины «Огневая подготовка» / А.А. Викторов // Символ науки: международный научный журнал. – 2024. – Т. 1. – № 3-2. – С. 139–143.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Viktorov AA. Analysis of material and technical support of the discipline "Fire training". Symbol of science: international scientific journal. 2024;1(3-2):139-143. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зиамбетов В.Ю. Стендовая стрельба в рамках военно-прикладной физической подготовки студентов-курсантов военных учебных центров / В.Ю. Зиамбетов // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. – 2025. – № 1. – С. 125–128.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ziambetov VYu. Bench shooting as part of the military applied physical training of student cadets of military training centers. Actual problems of physical and special training of power structures. 2025;(1):125-128. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Егоров С.Ф. Семейство электронных стрелковых тренажёров «СТрИж»: уровни реализации и структура свободного программного обеспечения / С.Ф. Егоров // Приборы и методы измерений. – 2023. – Т. 14. – № 4. – С. 251–267. DOI: 10.21122/2220-9506-2023-14-4-251-267</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Egorov SF. Family of electronic shooting simulators «STrIzh»: levels of implementation and structure of free software. Devices and methods of measurements. 2023;14(4):251-267. (In Russ.). DOI: 10.21122/2220-9506-2023-14-4-251-267</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Егоров С.Ф. Стрелковый тренажер «Ингибитор»: программное обеспечение баллистической «задачи встречи» / С.Ф. Егоров, Ю.К. Шелковников // Интеллектуальные системы в производстве. – 2022. – Т. 20. – № 2. – С. 114–127. DOI: 10.22213/2410-9304-2022-2-114-127</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Egorov SF, Shelkovnikov YuK. Shooting simulator «Inhibitor»: ballistic «meeting task» software. Intelligent systems in production. 2022;20(2):114-127. (In Russ.). DOI: 10.22213/2410-9304-2022-2-114-127</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Егоров С.Ф. Стрелковый тренажер «Ингибитор»: функциональная схема программного обеспечения / С.Ф. Егоров // Интеллектуальные системы в производстве. – 2019. – Т. 17. – № 2. – С. 19–29. DOI: 10.22213/2410-9304-2019-2-19-29</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Egorov SF. Shooting simulator «Inhibitor»: functional diagram of the software. Intelligent systems in production. 2019;17(2):19-29. (In Russ.). DOI: 10.22213/2410-9304-2019-2-19-29</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Коновалов А.А. Внешняя баллистика/А.А. Коновалов, Ю.В. Николаев. Ижевск. – 2003. – 192 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Konovalov AA, Nikolaev YuV. Exterior ballastics. Izhevsk. 2003:192. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Егоров С.Ф. Исследование необходимости использования переменного значения баллистического коэффициента при моделировании траектории пули в стрелковом тренажере / С.Ф. Егоров, А.Ю. Вдовин // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. – 2023. – Т. 23. – № 2. – С. 253–263. DOI: 10.18500/1816-9791-2023-23-2-253-263</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Egorov SF, Vdovin AYu. Study of the need to use a variable value of the ballistic coefficient when modeling the trajectory of a bullet in a shooting simulator. News of Saratov University. New series. Series: Mathematics. Mechanics. Computer science. 2023;23(2):253-263. (In Russ.). DOI: 10.18500/1816-9791-2023-23-2-253-263</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Karapetyan A., Ter-Martirosyan A., Badalyan B., Karapetyan A. Modelling and Testing of the Application Designed for Ballistic Calculations of Detected Objects. Journal Electrical and Electronic Engineering. – 2020. – Vol. 8. – № 1. – С. 16–20. DOI: 10.11648/j.jeee.20200801.13</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Karapetyan A, Ter-Martirosyan A, Badalyan B, Karapetyan A. Modelling and Testing of the Application Designed for Ballistic Calculations of Detected Objects. Journal Electrical and Electronic Engineering. 2020;8(1):16-20. DOI: 10.11648/j.jeee.20200801.13</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jokela A.C. Modeling Ballistic Trajectories with Calculus and Numerical Methods, 2024 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tinycomputers.io/posts/modeling-ballistic-trajectories-with-calculus-and-numerical-methods.html</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jokela AC. Modeling Ballistic Trajectories with Calculus and Numerical Methods [Electronic resource] – Electronic data. [2024]. Access mode: https://tinycomputers.io/posts/modeling-ballistic-trajectories-with-calculus-and-numerical-methods.html</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zvîncu N-D, Garnier A, Moldoveanu C-E, Dîrloman F-M, Ungureanu M-I, Berechet D-C, Simion A-C. Ballistic Assessment for Shooting Range Validation in Case of Direct Fire. Journal of Military Technology. – 2024. – Vol. 7. – № 1. DOI: 10.32754/JMT.2024.1.01</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zvîncu N-D, Garnier A, Moldoveanu C-E, Dîrloman F-M, Ungureanu M-I, Berechet D-C, Simion A-C. Ballistic Assessment for Shooting Range Validation in Case of Direct Fire. Journal of Military Technology. 2024;7(1). DOI: 10.32754/JMT.2024.1.01</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Go Y-B, Kang Y-J. Numerical Ballistic Modeling in Game Engines. International Journal of Advanced Smart Convergence. – 2023. – Vol. 12. – №. 2. – Pp. 117– 126. DOI: 10.7236/IJASC.2023.12.2.117</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Go Y-B, Kang Y-J. Numerical Ballistic Modeling in Game Engines, International Journal of Advanced Smart Convergence, 2023;12(2):117-126. DOI: 10.7236/IJASC.2023.12.2.117</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
