基于STK的綜合態(tài)勢顯示與控制系統(tǒng)的研究
發(fā)布時間:2021-07-17 15:08
隨著世界各國軍事科技的快速發(fā)展,對高技術裝備性能開發(fā)和高效使用的研究也一直深入持續(xù)。XXX裝備系統(tǒng)是針對衛(wèi)星目標進行對抗的裝備,因此,如何深入挖掘該裝備的潛能,使裝備能夠高效的完成任務是當前部隊的重要任務。本文首先從我國當前面臨的國際形勢入手,分析了敵對勢力對我國軍事力量上帶來的巨大壓力。結合XXX裝備系統(tǒng)的發(fā)展現狀,指出了對綜合態(tài)勢顯示與控制系統(tǒng)進行研究的必要性和現實意義。綜合態(tài)勢顯示與控制系統(tǒng)的研究是基于商業(yè)軟件STK進行的,所以論文對STK的功能和模塊進行了研究,提出了將STK控件加載至綜合態(tài)勢顯示與控制系統(tǒng)以實現系統(tǒng)主要功能的方法。其次,通過對各裝備部隊的調研走訪,得到了大量的有用信息,這就為綜合態(tài)勢顯示與控制系統(tǒng)的需求分析提供了依據。綜合態(tài)勢顯示與控制系統(tǒng)應該能夠將作戰(zhàn)要素和空間作戰(zhàn)態(tài)勢信息以二維和三維方式直觀顯示,使指揮員能夠全面掌握戰(zhàn)場內的動態(tài)和對戰(zhàn)場資源的進行管理;能夠根據戰(zhàn)場各要素間相互關系提供各種計劃預案,輔助指揮員進行決策,得出最優(yōu)的作戰(zhàn)計劃。再次,對綜合態(tài)勢顯示與控制系統(tǒng)的一些關鍵技術進行了研究。一是將STK功能以控件的形式加載至c#中,摒棄了以往需要協議鏈接才...
【文章來源】:山東大學山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數】:85 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
STKConnect模式接口與用戶連接示意圖
??圖2-2第三方應用程序通過Connect模塊與STK通信流程圖??2.?2.?2?STK/X?組件??STKX組件允許用戶通過編寫代碼的方式來調用STK組件GUI界面的操作,以增??強應用程序的交互性[29]。因此,用戶可以同時載入多個二維場景和三維場景,用??來實現不同畫面、不同視角的觀察戰(zhàn)場態(tài)勢,體現了態(tài)勢顯示的靈活性。用戶能??夠應用VB、VC、J#、C#、JAVA、ASP.?net等語言輕松地完成軟件設計,其最大特??點是開發(fā)者能夠根據要求比較容易地完成軟件的一體化設計,達到各種用戶對系??統(tǒng)使用的要求。STK/X組件主要分為分析引擎接口組件、2D組件和3D組件及圖形??分析組件。STK/X組件的原理圖如圖2-3所示。??I?
應該包括六大功能,其中包括綜合態(tài)勢顯示功能、作戰(zhàn)籌劃功能、指揮控制功能、??文件管理功能、系統(tǒng)管理功能和數據管理功能等。??綜合態(tài)勢顯示與控制系統(tǒng)的具體功能劃分圖,如圖3-1所示。??I??1???態(tài)勢顯示?作戰(zhàn)籌劃??N?/??\?/??\?/??\?Z??I??\?I?I???基于STK態(tài)勢顯??系統(tǒng)管理?4???-??指揮控制??不與控制系統(tǒng)??/?\??數據管理?文件管理??圖3-1系統(tǒng)功能劃分圖??3.2.1工作模式選擇??本節(jié)主要的目的就是對系統(tǒng)中的三種工作模式的功能和流程進行詳細分析。??1.推演模式??推演模式主要是通過作戰(zhàn)想定構建一個虛擬的戰(zhàn)場環(huán)境,用來進行實戰(zhàn)運用??的仿真推演。它可以檢驗指揮員在兵力選擇、裝備部署、指揮體系結構、偵察和??干擾時機、樣式選擇和協同作戰(zhàn)等作戰(zhàn)運用方案的時效性和正確性,從中查找不??足進行改進。啟發(fā)指揮員應用創(chuàng)新思維進行作戰(zhàn)籌劃,不斷探索新的戰(zhàn)法并在推??演中加以實踐以驗證戰(zhàn)法的可行性,從中選擇優(yōu)秀的作戰(zhàn)方案,形成作戰(zhàn)方案庫,??以便自己和他人在今后的訓練和實戰(zhàn)中應用。??當系統(tǒng)工作在推演模式時,首先需要將STK的二維、三維顯示場景加載到系??統(tǒng)內,然后通過任務選擇菜單新建任務或者通過任務選擇列表選擇任務。推演任??務加載完畢后,根據作戰(zhàn)籌劃模塊的功能完成目標暴露區(qū)、衛(wèi)星過境時間等參數??10??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]當今世界太空戰(zhàn)最新發(fā)展(二)[J]. 李大光. 國防科技工業(yè). 2018(08)
[2]基于FLAMES/STK的航天電子對抗仿真態(tài)勢生成框架[J]. 吳付祥,朱林. 火力與指揮控制. 2018(03)
[3]基于STK/Matlab的Walker星座設計與優(yōu)化[J]. 李基,邵瓊玲. 兵工自動化. 2017(12)
[4]基于STK的MEO衛(wèi)星通信系統(tǒng)的仿真與覆蓋分析[J]. 吳昊,王宇. 電子設計工程. 2017(22)
[5]如何構建安全的SUN SOLARIS系統(tǒng)[J]. 陳栓. 電子技術與軟件工程. 2017(21)
[6]面向反恐處突的軍地聯動平行系統(tǒng)研究[J]. 許啟亮,張永亮,周波,孫繼紅. 指揮控制與仿真. 2017(05)
[7]MATLAB/STK聯合仿真方法研究及GUI設計[J]. 苗繼松,邵瓊玲,任元,呂永申,王琛. 計算機測量與控制. 2017(08)
[8]基于STK/X的反導預警可視化仿真方法研究[J]. 陶強,蔡敦波,趙彤洲. 軟件導刊. 2017(02)
[9]利用遺傳算法實現導航衛(wèi)星星座優(yōu)化設計[J]. 于亮,張英利,朱璇,張毓琴,謝方. 導航定位學報. 2016(04)
[10]合訓院校初級指揮軍官信息素質培養(yǎng)問題探析[J]. 汪霞,王偉嘉. 計算機工程與科學. 2016(S1)
碩士論文
[1]多目標實時三維態(tài)勢顯示方法研究與實現[D]. 席輝榮.電子科技大學 2013
[2]空間電磁輻射場強的建模與仿真[D]. 蒲鋆.西安電子科技大學 2011
[3]一體化態(tài)勢綜合表達技術研究[D]. 彭會湘.西安電子科技大學 2009
[4]STK在作戰(zhàn)仿真中的應用研究[D]. 余賢圣.北京郵電大學 2007
本文編號:3288410
【文章來源】:山東大學山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數】:85 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
STKConnect模式接口與用戶連接示意圖
??圖2-2第三方應用程序通過Connect模塊與STK通信流程圖??2.?2.?2?STK/X?組件??STKX組件允許用戶通過編寫代碼的方式來調用STK組件GUI界面的操作,以增??強應用程序的交互性[29]。因此,用戶可以同時載入多個二維場景和三維場景,用??來實現不同畫面、不同視角的觀察戰(zhàn)場態(tài)勢,體現了態(tài)勢顯示的靈活性。用戶能??夠應用VB、VC、J#、C#、JAVA、ASP.?net等語言輕松地完成軟件設計,其最大特??點是開發(fā)者能夠根據要求比較容易地完成軟件的一體化設計,達到各種用戶對系??統(tǒng)使用的要求。STK/X組件主要分為分析引擎接口組件、2D組件和3D組件及圖形??分析組件。STK/X組件的原理圖如圖2-3所示。??I?
應該包括六大功能,其中包括綜合態(tài)勢顯示功能、作戰(zhàn)籌劃功能、指揮控制功能、??文件管理功能、系統(tǒng)管理功能和數據管理功能等。??綜合態(tài)勢顯示與控制系統(tǒng)的具體功能劃分圖,如圖3-1所示。??I??1???態(tài)勢顯示?作戰(zhàn)籌劃??N?/??\?/??\?/??\?Z??I??\?I?I???基于STK態(tài)勢顯??系統(tǒng)管理?4???-??指揮控制??不與控制系統(tǒng)??/?\??數據管理?文件管理??圖3-1系統(tǒng)功能劃分圖??3.2.1工作模式選擇??本節(jié)主要的目的就是對系統(tǒng)中的三種工作模式的功能和流程進行詳細分析。??1.推演模式??推演模式主要是通過作戰(zhàn)想定構建一個虛擬的戰(zhàn)場環(huán)境,用來進行實戰(zhàn)運用??的仿真推演。它可以檢驗指揮員在兵力選擇、裝備部署、指揮體系結構、偵察和??干擾時機、樣式選擇和協同作戰(zhàn)等作戰(zhàn)運用方案的時效性和正確性,從中查找不??足進行改進。啟發(fā)指揮員應用創(chuàng)新思維進行作戰(zhàn)籌劃,不斷探索新的戰(zhàn)法并在推??演中加以實踐以驗證戰(zhàn)法的可行性,從中選擇優(yōu)秀的作戰(zhàn)方案,形成作戰(zhàn)方案庫,??以便自己和他人在今后的訓練和實戰(zhàn)中應用。??當系統(tǒng)工作在推演模式時,首先需要將STK的二維、三維顯示場景加載到系??統(tǒng)內,然后通過任務選擇菜單新建任務或者通過任務選擇列表選擇任務。推演任??務加載完畢后,根據作戰(zhàn)籌劃模塊的功能完成目標暴露區(qū)、衛(wèi)星過境時間等參數??10??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]當今世界太空戰(zhàn)最新發(fā)展(二)[J]. 李大光. 國防科技工業(yè). 2018(08)
[2]基于FLAMES/STK的航天電子對抗仿真態(tài)勢生成框架[J]. 吳付祥,朱林. 火力與指揮控制. 2018(03)
[3]基于STK/Matlab的Walker星座設計與優(yōu)化[J]. 李基,邵瓊玲. 兵工自動化. 2017(12)
[4]基于STK的MEO衛(wèi)星通信系統(tǒng)的仿真與覆蓋分析[J]. 吳昊,王宇. 電子設計工程. 2017(22)
[5]如何構建安全的SUN SOLARIS系統(tǒng)[J]. 陳栓. 電子技術與軟件工程. 2017(21)
[6]面向反恐處突的軍地聯動平行系統(tǒng)研究[J]. 許啟亮,張永亮,周波,孫繼紅. 指揮控制與仿真. 2017(05)
[7]MATLAB/STK聯合仿真方法研究及GUI設計[J]. 苗繼松,邵瓊玲,任元,呂永申,王琛. 計算機測量與控制. 2017(08)
[8]基于STK/X的反導預警可視化仿真方法研究[J]. 陶強,蔡敦波,趙彤洲. 軟件導刊. 2017(02)
[9]利用遺傳算法實現導航衛(wèi)星星座優(yōu)化設計[J]. 于亮,張英利,朱璇,張毓琴,謝方. 導航定位學報. 2016(04)
[10]合訓院校初級指揮軍官信息素質培養(yǎng)問題探析[J]. 汪霞,王偉嘉. 計算機工程與科學. 2016(S1)
碩士論文
[1]多目標實時三維態(tài)勢顯示方法研究與實現[D]. 席輝榮.電子科技大學 2013
[2]空間電磁輻射場強的建模與仿真[D]. 蒲鋆.西安電子科技大學 2011
[3]一體化態(tài)勢綜合表達技術研究[D]. 彭會湘.西安電子科技大學 2009
[4]STK在作戰(zhàn)仿真中的應用研究[D]. 余賢圣.北京郵電大學 2007
本文編號:3288410
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