無人機(jī)蜂群對海作戰(zhàn)威脅分析
發(fā)布時(shí)間:2021-11-21 07:39
針對無人機(jī)蜂群對海作戰(zhàn)的威脅分析問題,選取無人機(jī)蜂群對海作戰(zhàn)威脅的影響因素,設(shè)計(jì)了無人機(jī)蜂群攻擊水面艦船的仿真實(shí)驗(yàn)流程,建立了仿真實(shí)驗(yàn)關(guān)鍵數(shù)學(xué)模型,構(gòu)建了無人機(jī)蜂群對海作戰(zhàn)威脅分析的仿真原型系統(tǒng)。通過設(shè)計(jì)仿真想定,實(shí)驗(yàn)分析了各因素對無人機(jī)蜂群攻擊水面艦船效果的影響,得到了無人機(jī)數(shù)量和速度、艦船離岸距離是最主要影響因素的結(jié)論。結(jié)論可為探尋更為有效的無人機(jī)蜂群對海作戰(zhàn)攻防措施提供參考。
【文章來源】:指揮控制與仿真. 2019,41(06)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
“宙斯盾”導(dǎo)彈驅(qū)逐艦防空作戰(zhàn)流程
圖1 “宙斯盾”導(dǎo)彈驅(qū)逐艦防空作戰(zhàn)流程從上述防空作戰(zhàn)流程可以看出,無人機(jī)蜂群對艦船形成的威脅程度主要取決于艦船能否在最短的時(shí)間探測到無人機(jī),并對其穩(wěn)定跟蹤,繼而對其開火實(shí)施有效殺傷。因艦船同時(shí)穩(wěn)定跟蹤或開火攔截的無人機(jī)數(shù)量有限,故無人機(jī)蜂群規(guī)模是艦船所受威脅的一個(gè)重要影響因素。同時(shí),圍繞艦船對無人機(jī)探測跟蹤和有效殺傷的能力作進(jìn)一步分解,可得無人機(jī)屬性(包括雷達(dá)散射截面積、速度、光學(xué)特性、電子特性)、艦載對空探測傳感器屬性、艦載防空武器屬性、海上可見性、海況等關(guān)鍵影響因素[6]。若艦船航行于狹窄海峽,艦船易遭受來自陸基發(fā)射平臺的蜂群攻擊且機(jī)動范圍受限,故將艦船離岸距離亦視為關(guān)鍵影響因素。
小型無人機(jī)外形等效圖
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]無人機(jī)集群蜂群作戰(zhàn)綜述及其預(yù)警探測應(yīng)對策略[J]. 李浩,孫合敏,李宏權(quán),王晗中. 飛航導(dǎo)彈. 2018(11)
[2]蜂群作戰(zhàn)技術(shù)與反制措施跟蹤與啟示[J]. 羅陽,鞏軼男,黃屹. 飛航導(dǎo)彈. 2018(08)
[3]無人機(jī)蜂群對海作戰(zhàn)概念與關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 鈕偉,黃佳沁,繆禮鋒. 指揮控制與仿真. 2018(01)
[4]基于質(zhì)量控制的汽車熱成型B柱零件質(zhì)量問題改善[J]. 葉青亮,周炳海. 機(jī)械制造. 2017(07)
[5]解析美海軍低成本無人機(jī)蜂群技術(shù)[J]. 陳晶. 飛航導(dǎo)彈. 2016(01)
[6]基于IDEF0和UML的海上防空作戰(zhàn)軍事概念模型[J]. 張玉杰,葉江華,孫彥良,馬心意. 指揮控制與仿真. 2015(06)
[7]美;爸嫠苟堋奔夹g(shù)發(fā)展分析[J]. 方有培,童櫟,汪立萍,趙霜,蔣長菊. 航天電子對抗. 2015(05)
[8]近程防御系統(tǒng)指揮控制建模與仿真[J]. 王會龍,李波,王范范,段曉穩(wěn). 兵工自動化. 2014(07)
[9]反艦導(dǎo)彈末段機(jī)動突防密集陣研究[J]. 曹彪,張金春,傅魯江. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù). 2010(06)
[10]反艦導(dǎo)彈未端機(jī)動突防“密集陣”系統(tǒng)的模型與仿真[J]. 王慶江,高曉光. 系統(tǒng)仿真學(xué)報(bào). 2008(06)
本文編號:3509079
【文章來源】:指揮控制與仿真. 2019,41(06)
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
“宙斯盾”導(dǎo)彈驅(qū)逐艦防空作戰(zhàn)流程
圖1 “宙斯盾”導(dǎo)彈驅(qū)逐艦防空作戰(zhàn)流程從上述防空作戰(zhàn)流程可以看出,無人機(jī)蜂群對艦船形成的威脅程度主要取決于艦船能否在最短的時(shí)間探測到無人機(jī),并對其穩(wěn)定跟蹤,繼而對其開火實(shí)施有效殺傷。因艦船同時(shí)穩(wěn)定跟蹤或開火攔截的無人機(jī)數(shù)量有限,故無人機(jī)蜂群規(guī)模是艦船所受威脅的一個(gè)重要影響因素。同時(shí),圍繞艦船對無人機(jī)探測跟蹤和有效殺傷的能力作進(jìn)一步分解,可得無人機(jī)屬性(包括雷達(dá)散射截面積、速度、光學(xué)特性、電子特性)、艦載對空探測傳感器屬性、艦載防空武器屬性、海上可見性、海況等關(guān)鍵影響因素[6]。若艦船航行于狹窄海峽,艦船易遭受來自陸基發(fā)射平臺的蜂群攻擊且機(jī)動范圍受限,故將艦船離岸距離亦視為關(guān)鍵影響因素。
小型無人機(jī)外形等效圖
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]無人機(jī)集群蜂群作戰(zhàn)綜述及其預(yù)警探測應(yīng)對策略[J]. 李浩,孫合敏,李宏權(quán),王晗中. 飛航導(dǎo)彈. 2018(11)
[2]蜂群作戰(zhàn)技術(shù)與反制措施跟蹤與啟示[J]. 羅陽,鞏軼男,黃屹. 飛航導(dǎo)彈. 2018(08)
[3]無人機(jī)蜂群對海作戰(zhàn)概念與關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 鈕偉,黃佳沁,繆禮鋒. 指揮控制與仿真. 2018(01)
[4]基于質(zhì)量控制的汽車熱成型B柱零件質(zhì)量問題改善[J]. 葉青亮,周炳海. 機(jī)械制造. 2017(07)
[5]解析美海軍低成本無人機(jī)蜂群技術(shù)[J]. 陳晶. 飛航導(dǎo)彈. 2016(01)
[6]基于IDEF0和UML的海上防空作戰(zhàn)軍事概念模型[J]. 張玉杰,葉江華,孫彥良,馬心意. 指揮控制與仿真. 2015(06)
[7]美;爸嫠苟堋奔夹g(shù)發(fā)展分析[J]. 方有培,童櫟,汪立萍,趙霜,蔣長菊. 航天電子對抗. 2015(05)
[8]近程防御系統(tǒng)指揮控制建模與仿真[J]. 王會龍,李波,王范范,段曉穩(wěn). 兵工自動化. 2014(07)
[9]反艦導(dǎo)彈末段機(jī)動突防密集陣研究[J]. 曹彪,張金春,傅魯江. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù). 2010(06)
[10]反艦導(dǎo)彈未端機(jī)動突防“密集陣”系統(tǒng)的模型與仿真[J]. 王慶江,高曉光. 系統(tǒng)仿真學(xué)報(bào). 2008(06)
本文編號:3509079
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