陳玉茹,胡洋,徐云龍,游志剛
(中國(guó)人民解放軍61251部隊(duì),河北 秦皇島 066102)
戰(zhàn)術(shù)協(xié)同下的防空武器作戰(zhàn)效能評(píng)估模型研究*
陳玉茹,胡洋,徐云龍,游志剛
(中國(guó)人民解放軍61251部隊(duì),河北 秦皇島 066102)
針對(duì)合理運(yùn)用戰(zhàn)術(shù)手段使武器系統(tǒng)作戰(zhàn)效能最大化這一問題,在任務(wù)背景下以擬定的戰(zhàn)術(shù)方案的絕對(duì)效能值為最終評(píng)價(jià)指標(biāo),以單裝固有效能為基礎(chǔ),構(gòu)建裝備作戰(zhàn)效能評(píng)估模型,實(shí)現(xiàn)了對(duì)不同戰(zhàn)術(shù)方案下防空武器系統(tǒng)作戰(zhàn)效能定量評(píng)估。比較評(píng)估結(jié)果選出了最優(yōu)方案,為指揮員提供輔助決策支持,并通過實(shí)例計(jì)算驗(yàn)證了效能評(píng)估模型的適用性。
防空武器;作戰(zhàn)效能;戰(zhàn)術(shù)協(xié)同;評(píng)估模型;相關(guān)系數(shù)矩陣;損失因子
在武器裝備系統(tǒng)的作戰(zhàn)運(yùn)用中,通常采用多臺(tái)裝備協(xié)同作戰(zhàn)的戰(zhàn)術(shù)手段提高系統(tǒng)作戰(zhàn)效能,形成了效能不一的戰(zhàn)術(shù)方案。指揮員如何選擇最佳的戰(zhàn)術(shù)方案,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)作戰(zhàn)效能的最大化,是作戰(zhàn)運(yùn)用的核心問題。通過對(duì)不同戰(zhàn)術(shù)方案形成的作戰(zhàn)效能進(jìn)行定量評(píng)估,并比對(duì)各個(gè)戰(zhàn)術(shù)方案的作戰(zhàn)效能,可以輔助指揮員進(jìn)行作戰(zhàn)決策。
當(dāng)前對(duì)各類武器系統(tǒng)的效能評(píng)估有大量研究[1-9],大部分的研究核心是通過對(duì)武器系統(tǒng)各個(gè)指標(biāo)間的重要性及關(guān)聯(lián)進(jìn)行研究,進(jìn)行權(quán)值分配,從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的效能評(píng)估,采用的方法以層次分析法、模糊理論、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等為主?;诓煌瑧?zhàn)術(shù)協(xié)同下戰(zhàn)術(shù)方案的防空武器系統(tǒng)效能評(píng)估尚無(wú)文獻(xiàn)可參考,在雷達(dá)對(duì)抗領(lǐng)域有學(xué)者進(jìn)行了相關(guān)的仿真研究[10]。筆者通過對(duì)各種技術(shù)手段戰(zhàn)術(shù)協(xié)同下的協(xié)同原理進(jìn)行深入分析,在單裝固有能力基礎(chǔ)上,利用加權(quán)、協(xié)相關(guān)系數(shù)矩陣的方法對(duì)支援干擾、空域互補(bǔ)、功能互補(bǔ)等站間協(xié)同關(guān)系量化,對(duì)獨(dú)立無(wú)關(guān)及功能互補(bǔ)的各站進(jìn)行效能線性疊加,對(duì)可能存在的站間互擾等情況引入互擾損失因子,建立了系統(tǒng)效能評(píng)估模型,實(shí)現(xiàn)了對(duì)戰(zhàn)術(shù)方案作戰(zhàn)效能的定量評(píng)估。
1.1 效能的概念
效能的定義很多,普遍認(rèn)可的定義是:效能是指裝備在規(guī)定條件下達(dá)到規(guī)定使用目標(biāo)的能力??梢娦苁悄芰Φ捏w現(xiàn)。效能通常分為單項(xiàng)效能、系統(tǒng)效能和作戰(zhàn)效能[11]。單項(xiàng)效能指武器裝備完成單一使用目標(biāo)所能達(dá)到的程度,是從某個(gè)方面來(lái)考察武器裝備;系統(tǒng)效能是預(yù)期一個(gè)系統(tǒng)滿足一組特定任務(wù)要求的程度的量度,考察系統(tǒng)的綜合性能;作戰(zhàn)效能是指武器系統(tǒng)在執(zhí)行作戰(zhàn)任務(wù)中所達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度,需要考慮人的因素,是效能評(píng)估的終極目標(biāo)[11]。
效能量度準(zhǔn)則可以從完成任務(wù)能力和阻礙作戰(zhàn)對(duì)象完成任務(wù)能力2方面考慮,因?yàn)槿蝿?wù)通常是與對(duì)象緊密相關(guān)的;效能量度準(zhǔn)則也可以不考慮作戰(zhàn)對(duì)象敏感性,只考慮自身的能力,屬于絕對(duì)效能,以便與同類裝備之間進(jìn)行對(duì)比分析[11]。
1.2 防空武器的戰(zhàn)術(shù)協(xié)同
防空武器的戰(zhàn)術(shù)協(xié)同指的是為實(shí)現(xiàn)作戰(zhàn)任務(wù)目標(biāo),選擇具備不同防空技術(shù)手段的武器裝備協(xié)同作戰(zhàn),通過各個(gè)單裝不同功能技術(shù)手段的融合,實(shí)現(xiàn)武器系統(tǒng)作戰(zhàn)效能的提升[11]?;镜膽?zhàn)術(shù)協(xié)同方式有功能互補(bǔ)協(xié)同、時(shí)域互補(bǔ)協(xié)同、空域互補(bǔ)協(xié)同3類,且?guī)追N類型可相互結(jié)合又形成多種戰(zhàn)術(shù)方案。戰(zhàn)術(shù)協(xié)同互補(bǔ)原理如表1~3所示。
表1 功能互補(bǔ)協(xié)同方案
表2 時(shí)域互補(bǔ)協(xié)同方案
表3 空域互補(bǔ)協(xié)同方案
根據(jù)表1~3的戰(zhàn)術(shù)協(xié)同方案分析,可知:具有不同偵察、干擾功能的武器裝備協(xié)同作戰(zhàn)時(shí),不同戰(zhàn)術(shù)方案下的作戰(zhàn)效能是不同的。
1.3 戰(zhàn)術(shù)協(xié)同下的防空武器作戰(zhàn)效能
通過對(duì)作戰(zhàn)效能、防空武器系統(tǒng)戰(zhàn)術(shù)協(xié)同概念的了解,可以明確防空武器系統(tǒng)的作戰(zhàn)運(yùn)用是在單裝固有效能的基礎(chǔ)上為達(dá)到預(yù)期作戰(zhàn)目標(biāo)運(yùn)用戰(zhàn)術(shù)手段統(tǒng)籌作戰(zhàn)資源提高作戰(zhàn)效能,形成效能不一的戰(zhàn)術(shù)方案,比較的是不同戰(zhàn)術(shù)手段對(duì)系統(tǒng)作戰(zhàn)效能的影響,從而不考慮作戰(zhàn)對(duì)象敏感性,屬于戰(zhàn)術(shù)協(xié)同后系統(tǒng)的絕對(duì)效能[12],便于同一系統(tǒng)各個(gè)戰(zhàn)術(shù)方案間的比較。
綜上所述,戰(zhàn)術(shù)協(xié)同下的防空武器系統(tǒng)作戰(zhàn)效能是一個(gè)在規(guī)定任務(wù)下與作戰(zhàn)對(duì)象無(wú)關(guān)的絕對(duì)效能值,指揮員可根據(jù)該值制定最佳作戰(zhàn)決策。
在規(guī)定的任務(wù)下,防空武器系統(tǒng)完成任務(wù)的情況與系統(tǒng)采用的戰(zhàn)術(shù)方案關(guān)系緊密,因此,規(guī)定任務(wù)下的防空武器系統(tǒng)作戰(zhàn)效能為單裝系統(tǒng)效能和戰(zhàn)術(shù)協(xié)同函數(shù),即:
系統(tǒng)作戰(zhàn)效能=f(單裝效能,戰(zhàn)術(shù)協(xié)同).
(1)
依據(jù)先偵察告警、后執(zhí)行干擾的作戰(zhàn)流程,以及各站在協(xié)同作戰(zhàn)情況下還可能出現(xiàn)站間互擾等降低作戰(zhàn)效能等情況,分析建立系統(tǒng)作戰(zhàn)效能評(píng)估指標(biāo)體系如圖1所示。當(dāng)然,圖1的指標(biāo)體系為防空武器系統(tǒng)基本指標(biāo),鑒于不同防空武器系統(tǒng)的差異,讀者可根據(jù)武器系統(tǒng)實(shí)際情況對(duì)偵察告警及干擾效能的指標(biāo)進(jìn)行增加。
圖1 系統(tǒng)作戰(zhàn)效能評(píng)估指標(biāo)體系Fig.1 Index system of system operational effectiveness evaluation
效能評(píng)估方法很多,通常有解析法、統(tǒng)計(jì)法、作戰(zhàn)模擬法、多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)法,多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)法常用的有線性加權(quán)和法、概率綜合法、模糊評(píng)判法、層次分析法、多屬性效用分析法等,此外,還有蒙特卡羅法、指數(shù)法等[13]。效能指標(biāo)評(píng)估的方法多種多樣,具體選擇取決于效能的參數(shù)特性、給定條件及評(píng)估目的。
如圖1所示,系統(tǒng)作戰(zhàn)效能為三級(jí)指標(biāo)體系。其中二級(jí)指標(biāo)體系中站間協(xié)同效能與告警效能相關(guān),而三級(jí)指標(biāo)體系中多個(gè)指標(biāo)也是相關(guān)的,因此無(wú)法用層次分析法進(jìn)行簡(jiǎn)單的權(quán)重分配實(shí)現(xiàn)效能評(píng)估,只能通過對(duì)各指標(biāo)關(guān)系的詳盡分析,選擇多種適用方法構(gòu)建適用的評(píng)估模型。
3.1 單裝系統(tǒng)效能數(shù)學(xué)模型構(gòu)建
如1.1中對(duì)單裝系統(tǒng)效能評(píng)估指標(biāo)的分析情況,單裝系統(tǒng)效能各個(gè)評(píng)估指標(biāo)均可使用概率法表達(dá)。
設(shè)i=1,…,n分別代表i型裝備,則令第i型裝備探測(cè)概率為Pai,虛警概率為Pfi,威脅類型告警覆蓋率為Pati,告警空域覆蓋率為Paθi,有效干擾概率為Pri,干擾空域覆蓋率Prθi,威脅類型干擾覆蓋率Przi,連續(xù)干擾威脅源批次為Ki。
(2)
Pati=告警類型數(shù)/任務(wù)對(duì)象類型數(shù),
(3)
Przi=干擾類型數(shù)/任務(wù)對(duì)象類型數(shù),
(4)
(5)
令第i型單裝系統(tǒng)效能為Wi,已知告警能力各個(gè)指標(biāo)間獨(dú)立不相關(guān),干擾效能各個(gè)指標(biāo)間獨(dú)立不相關(guān),且告警為干擾的先驗(yàn)信息。文獻(xiàn)[14]中對(duì)于裝備的固有能力采用的是簡(jiǎn)單的欺騙干擾各個(gè)指標(biāo)乘積法,該方法同樣適用于對(duì)單裝系統(tǒng)的效能評(píng)估。依據(jù)裝備的實(shí)際應(yīng)用情況,虛警并不會(huì)給單裝效能帶來(lái)?yè)p失,因此,在單裝效能中忽略虛警率這一指標(biāo)。
令第i型裝備告警效能為Wai,干擾效能為Wri,
(6)
(7)
(8)
得
(9)
3.2 戰(zhàn)術(shù)協(xié)同效能評(píng)估指標(biāo)數(shù)學(xué)表達(dá)
(1) 站間相關(guān)系數(shù)
各單站間關(guān)系取決于其采用的協(xié)同方法,主要分為功能互補(bǔ)、時(shí)域互補(bǔ)與空域互補(bǔ)3種。而在每種方法下的相關(guān)性不同,根據(jù)每種互補(bǔ)功能產(chǎn)生的作戰(zhàn)效能情況進(jìn)行具體分析。
站間進(jìn)行功能互補(bǔ)時(shí),兩站間為獨(dú)立作戰(zhàn),無(wú)必然聯(lián)系,因此,站間相關(guān)性為0;站間進(jìn)行空域互補(bǔ)時(shí),兩站間也為獨(dú)立作戰(zhàn),無(wú)必然聯(lián)系,因此,站間相關(guān)性也為0;當(dāng)站間進(jìn)行時(shí)域互補(bǔ)時(shí),則站間存在相關(guān)性,需要確定站間相關(guān)系數(shù)。
定義時(shí)域互補(bǔ)相關(guān)系數(shù)為Txy,x,y分別代表兩型裝備。即:若單裝x作為支援干擾資源與y進(jìn)行時(shí)域互補(bǔ),則x告警效能由y決定,即Wax=Way。由此可見,站間時(shí)域互補(bǔ)在裝備的告警效能上相關(guān),得到x站支援y時(shí)域互補(bǔ)相關(guān)系數(shù)為
(10)
(2) 互擾概率
令Pdt表示站間互擾概率,多站協(xié)同作戰(zhàn)時(shí)易產(chǎn)生互擾,而發(fā)生互擾的概率取決于是否合理進(jìn)行作戰(zhàn)部署,因此:
(11)
該值的取值取決于部署方案的分析結(jié)果。
(3) 互擾損失因子
定義L為互擾損失因子,站間互擾現(xiàn)象是系統(tǒng)站間一方對(duì)敵實(shí)施干擾而對(duì)己方其他裝備產(chǎn)生告警并實(shí)施干擾,且直接造成系統(tǒng)干擾資源的占用或損失,如果有來(lái)襲威脅源,則受擾裝備則不具備作戰(zhàn)能力,此時(shí),對(duì)作戰(zhàn)效能的損失為受擾裝備的作戰(zhàn)效能。
令來(lái)襲威脅概率為Pwd,系統(tǒng)干擾資源損失為Ws得到:
(12)
3.3 戰(zhàn)術(shù)協(xié)同下的防空武器系統(tǒng)作戰(zhàn)效能評(píng)估模型
定義各個(gè)戰(zhàn)術(shù)方案下的系統(tǒng)作戰(zhàn)效能為An(n=1,2,…,N),N為可行戰(zhàn)術(shù)方案數(shù)量。
3.3.1 不同戰(zhàn)術(shù)協(xié)同手段下的效能模型
根據(jù)戰(zhàn)術(shù)協(xié)同的3種主要互補(bǔ)類型分別建立各個(gè)協(xié)同方式下的效能模型,在此基礎(chǔ)上建立多種協(xié)同手段下的系統(tǒng)作戰(zhàn)效能模型。
(1) 時(shí)域互補(bǔ)
m臺(tái)單裝對(duì)單站x進(jìn)行支援干擾情況下,站間相關(guān)系數(shù)為
(13)
得到多臺(tái)單裝時(shí)域互補(bǔ)后的作戰(zhàn)效能[15]
(14)
(2) 功能互補(bǔ)
n臺(tái)單裝功能互補(bǔ)情況下,如3.2的描述,站間無(wú)相關(guān),因此,作戰(zhàn)效能為單站作戰(zhàn)效能的線性疊加:
(15)
(3) 空域互補(bǔ)
v臺(tái)單裝空域互補(bǔ)情況下,如3.2的描述,站間無(wú)相關(guān),因此,作戰(zhàn)效能為單站作戰(zhàn)效能的線性疊加。各個(gè)空域間具有互補(bǔ)功能,根據(jù)分配的空域比例確定各效能權(quán)值qi(i=1,…,ν)
(16)
式中:θ為作戰(zhàn)任務(wù)空域。得到:
(17)
采用以上任意戰(zhàn)術(shù)手段,系統(tǒng)的作戰(zhàn)效能均為
(18)
式中:S為戰(zhàn)術(shù)協(xié)同中產(chǎn)生的互擾效能損失,
(19)
式中:qik為任意裝備i,k兩站間發(fā)生互擾的概率;Lik為發(fā)生互擾后的互擾損失因子。
3.3.2 多種戰(zhàn)術(shù)協(xié)同手段下的效能模型
當(dāng)戰(zhàn)術(shù)方案中3種互補(bǔ)手段均有時(shí),先計(jì)算時(shí)域互補(bǔ)部分效能,再計(jì)算同一空域的作戰(zhàn)效能,然后計(jì)算空域互補(bǔ)后的作戰(zhàn)效能,并計(jì)算其他獨(dú)立作戰(zhàn)單裝的效能并與前面的作戰(zhàn)效能求和,最后要減去協(xié)同作戰(zhàn)帶來(lái)的損失。
首先對(duì)各個(gè)空域中時(shí)域互補(bǔ)后的作戰(zhàn)效能進(jìn)行分析。第u個(gè)空域中有x站、y站對(duì)z站進(jìn)行支援干擾,第g個(gè)空域中有s站對(duì)j站進(jìn)行支援干擾,則有:
(20)
根據(jù)單裝系統(tǒng)效能計(jì)算方法得到x,y,z3站的作戰(zhàn)效能,s,j2站的作戰(zhàn)效能,被支援干擾后的e站效能:
(21)
(22)
(23)
由于第u個(gè)空域中的時(shí)域互補(bǔ)功能,這個(gè)空域的作戰(zhàn)效能集合組成元素由原來(lái)的Cu個(gè)減少為Cu-2個(gè),則第u個(gè)空域的作戰(zhàn)效能集合是功能互補(bǔ)各站效能的集合{Wu1,Wu2,…,Wxyz,…,Wu(Cu-2)},依據(jù)式(15)得到第u個(gè)空域的作戰(zhàn)效能為
(24)
同理,可得第g個(gè)空域的作戰(zhàn)效能為
(25)
式中:h為作戰(zhàn)效能集合元素序號(hào)。
其他各個(gè)空域的作戰(zhàn)效能可依據(jù)式(15)推導(dǎo)得出,由于其他m-2個(gè)空域中各站均為功能互補(bǔ),則可以以其中的l空域?yàn)槔?,該空域的作?zhàn)效能為
(26)
m個(gè)空域的作戰(zhàn)效能由各個(gè)效能元素組成:
(27)
依據(jù)式(15),得到m個(gè)空域的作戰(zhàn)效能為
(28)
(29)
從而得到效能元素集合{Anm,Aef,S}。
使用唯一值綜合評(píng)價(jià)作戰(zhàn)效能,由于Anm,Aef2個(gè)作戰(zhàn)效能元素間無(wú)任何關(guān)聯(lián),僅功能互補(bǔ),因此,根據(jù)式(15)得到
(30)
由式(31)可以看到,隨著互擾概率的減小,作戰(zhàn)效能增強(qiáng),隨著使用干擾資源的數(shù)量增大而作戰(zhàn)效能增大,這與資源配置的原則一致,也與戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用的原則是一致的。
在如表4所示的作戰(zhàn)任務(wù)下,防空武器系統(tǒng)擬定了2個(gè)戰(zhàn)術(shù)方案,如表4所示,系統(tǒng)各個(gè)單站的效能評(píng)估指標(biāo)值如表5所示。
針對(duì)表中的戰(zhàn)術(shù)方案,依據(jù)效能模型。計(jì)算得到該任務(wù)下戰(zhàn)術(shù)方案1的系統(tǒng)作戰(zhàn)效能為
(31)
0.95+0.235=1.185,
(32)
(33)
(34)
戰(zhàn)術(shù)方案2的系統(tǒng)作戰(zhàn)效能為
(35)
表5 各站評(píng)估指標(biāo)值
(36)
比較計(jì)算結(jié)果,可以看到在沒有站間互擾的情況下,使用資源較多的戰(zhàn)術(shù)方案1作戰(zhàn)效能高于戰(zhàn)術(shù)方案2,與理論分析一致。
本文針對(duì)作戰(zhàn)運(yùn)用中多種戰(zhàn)術(shù)方案的選擇問題,進(jìn)行與作戰(zhàn)對(duì)象無(wú)關(guān)的系統(tǒng)作戰(zhàn)效能評(píng)估模型構(gòu)建,通過實(shí)例計(jì)算驗(yàn)證了該模型的適用性,實(shí)現(xiàn)了對(duì)不同戰(zhàn)術(shù)方案下防空武器系統(tǒng)作戰(zhàn)效能的定量評(píng)估,有效地解決了困擾指揮員的難題,起到了輔助決策的作用。該模型的構(gòu)建方法具有拓展性,對(duì)于其他類別的武器裝備系統(tǒng)作戰(zhàn)效能評(píng)估具有一定的適用性。
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Operational Effectiveness Evaluation Model of Air Defense Weapon Based on Tactical Cooperation
CHEN Yu- ru,HU Yang,XU Yun- long,YOU Zhi- gang
(PLA, No.61251 Troop,Hebei Qinhuangdao 066102,China)
For the problem of using tactics rationally to maximize the operational effectiveness of weapon system, under the task background, the absolute efficiency value of tactical plans developed is taken as the final evaluation; based on the inherent efficacy of a single equipment, the equipment operational effectiveness evaluation model is constructed, which has achieved the quantitative evaluation of air defense weapon system operational effectiveness in different tactical plans. The best one is chosen by comparing the operational evaluation result of different tactical plans, for providing decision support to commanders. The applicability of the effectiveness evaluation model has also been verified with computing instances.
antiaircraft weapon; operational effectiveness; tactical cooperation; valuation model; correlation coefficient matrix;loss factor
2017-01-17;
2017-02-02 作者簡(jiǎn)介:陳玉茹(1982-),女,安徽合肥人。高工,碩士,從事武器裝備研究。
10.3969/j.issn.1009- 086x.2017.04.005
E926.4;N945.16
A
1009- 086X(2017)- 04- 0024- 07
通信地址:066102 河北省秦皇島市北戴河火車站322信箱 E- mail:chenrebeca@126.com