朱興樂
(解放軍91336部隊,河北 秦皇島 066000)
現(xiàn)代戰(zhàn)爭中戰(zhàn)場環(huán)境日益復雜,從而對防空預警的探測及情報信息質(zhì)量提出了越來越高的要求。為獲得更加準確完善的探測信息,通過將多部不同功能、體制、頻段、精度的雷達合理布站組網(wǎng),采用融合控制中心對點航跡進行融合處理,實現(xiàn)空域、時域和頻域的功能互補,形成具有系統(tǒng)探測優(yōu)勢的雷達組網(wǎng)系統(tǒng)。雷達組網(wǎng)系統(tǒng)克服了各單部雷達獨自探測所帶來的性能局限和資源浪費,其探測能力和情報質(zhì)量都有了較大的提高。為尋求雷達組網(wǎng)的最佳組合方案,發(fā)揮組網(wǎng)系統(tǒng)的最優(yōu)性能,需要在探測、情報及四抗等方面進行全面系統(tǒng)的效能評估,以求能夠找到組網(wǎng)系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)及不足之處,并對其組網(wǎng)方案進行改進和完善,為此需建立相適應的效能評估指標體系。
針對雷達組網(wǎng)效能評估,相關學者進行了大量研究,文獻[1]從網(wǎng)絡化作戰(zhàn)需求出發(fā)構(gòu)建了組網(wǎng)系統(tǒng)的作戰(zhàn)效能評估指標體系,并提出了分項指標概念內(nèi)涵和計算模型與方法;文獻[2]結(jié)合任務和具體的對抗態(tài)勢,進行了雷達組網(wǎng)作戰(zhàn)效能評估,真實地反映了雷達組網(wǎng)在對抗過程中的作戰(zhàn)效能;文獻[3]將雷達組網(wǎng)探測能力分解為中高空目標、低空/超低空目標、隱身目標探測能力和電子干擾條件下探測能力,建立了指標體系結(jié)構(gòu),定義了底層指標的計算模型。由于雷達組網(wǎng)系統(tǒng)本身構(gòu)成裝備多樣,組合方式靈活,功能體制不同,沒有一個通用的評估體系可適用,因此需要針對性地重新構(gòu)建合理的評估指標,以對不同的組網(wǎng)系統(tǒng)進行合理完善的評估。本文首先明確了構(gòu)建評估體系的基本原則,并分別在雷達組網(wǎng)的探測性能、情報保障能力及抗隱身與抗干擾等方面進行設計評估指標體系,為體現(xiàn)組網(wǎng)前后的性能改善,采用提升率定義各分項指標的計算模型,為組網(wǎng)系統(tǒng)評估的具體實施提供了重要的技術支撐。
評估指標體系是對雷達組網(wǎng)體系評估的依據(jù)和基礎,為能全面、真實、客觀地反映出雷達組網(wǎng)的探測效能,在構(gòu)建組網(wǎng)雷達評估體系時需要遵循以下基本原則[4]:
(1) 完備性
從組網(wǎng)雷達系統(tǒng)的整體性能出發(fā),建立評估指標體系,應充分考慮組網(wǎng)系統(tǒng)的各項能力,并定義對應各項能力的指標,形成完善可靠的性能指標體系,以全面反映組網(wǎng)系統(tǒng)的整體性能。
(2) 針對性
組網(wǎng)雷達系統(tǒng)組成部分多樣,構(gòu)成方式靈活,效能評估對象豐富,而對不同的組網(wǎng)系統(tǒng),其功能使命及作戰(zhàn)任務截然不同,若對每項能力進行評估則涵蓋范圍太大,在具體指標設計時要突出重點、分清主次,依據(jù)組網(wǎng)系統(tǒng)的主要實現(xiàn)目的構(gòu)建評估體系,體現(xiàn)組網(wǎng)系統(tǒng)主要功能的改善程度。
(3) 準確性
從不同角度和關鍵性能上進行指標設計,建立的評估指標體系能夠準確反映裝備組網(wǎng)后的性能改善變化,并為組網(wǎng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成及方案部署的改進提供數(shù)據(jù)支撐。
(4) 可靠性
對組網(wǎng)系統(tǒng)的評估結(jié)果真實可靠,其指標結(jié)果能夠真實體現(xiàn)雷達組網(wǎng)相對單部雷達設備的性能改善及變化。
(5) 可操作性
依據(jù)評估指標定義設計試驗方案,指標實現(xiàn)過程條理清晰,有具體的試驗步驟及評估方法,可得出定量的指標結(jié)論并便于定量分析,具備可重復操作性。
構(gòu)建詳細合理的評估指標體系,是對雷達組網(wǎng)系統(tǒng)進行正確評估的核心。本文對組網(wǎng)系統(tǒng)的評估指標體系進行了詳細設計,根據(jù)評估體系構(gòu)建的原則采用層次結(jié)構(gòu)模型建立體系,考慮評估指標進行分類處理,建立了3層指標結(jié)構(gòu)對指標進行闡述,具體如圖1所示。
圖1 雷達組網(wǎng)性能評估指標體系
由圖1可知,將探測性能指標分解為發(fā)現(xiàn)概率提高量、發(fā)現(xiàn)距離提高量、跟蹤精度提高量、探測范圍提高量;信息保障能力分為航跡關聯(lián)成功率、情報數(shù)據(jù)率提高量、目標識別準確率、目標航跡處理容量;四抗能力分為抗干擾能力、抗隱身能力、抗反輻射能力、抗低空突防能力。
雷達裝備進行組網(wǎng)探測,系統(tǒng)的整體探測性能并不是各單部雷達或組網(wǎng)雷達與融控中心能力的簡單相加,其能力在目標探測概率、及時性、準確度上都會有較大提高,為清晰表達組網(wǎng)系統(tǒng)相比組網(wǎng)前單部雷達性能的提升程度,采用性能的提高量或提升率定義評估指標。
3.1.1 發(fā)現(xiàn)概率提高量
在目標探測過程中單部雷達對空間某一點的發(fā)現(xiàn)概率為Pdi,則定義組網(wǎng)前的發(fā)現(xiàn)概率為各單部雷達發(fā)現(xiàn)的最大值:
P=max(Pd1,Pd2,…Pdn)
(1)
組網(wǎng)后經(jīng)融控中心得出的目標發(fā)現(xiàn)概率為PD,相對組網(wǎng)前的發(fā)現(xiàn)概率提高量為:
(2)
3.1.2 發(fā)現(xiàn)距離提高量
各單部雷達對飛行目標的發(fā)現(xiàn)距離為Ri,將其中發(fā)現(xiàn)距離最大值Rmax作為組網(wǎng)前的發(fā)現(xiàn)距離,雷達組網(wǎng)系統(tǒng)經(jīng)融控中心進行數(shù)據(jù)融合后得出探測目標的發(fā)現(xiàn)距離具體值Rnet,則雷達組網(wǎng)系統(tǒng)相對組網(wǎng)前的發(fā)現(xiàn)距離提高量ΔR為:
(3)
3.1.3 探測范圍提高量
采用探測范圍提高率來表示組網(wǎng)前后探測范圍的改善程度。設定組網(wǎng)前探測范圍是各單部雷達發(fā)現(xiàn)概率大于0.8的探測面積Si的集合并集[5]:
(4)
雷達組網(wǎng)后通過融控中心得出探測區(qū)域內(nèi)的目標發(fā)現(xiàn)概率,并定義組網(wǎng)后探測面積為發(fā)現(xiàn)概率大于0.8的單元集合Sh。組網(wǎng)后通過數(shù)據(jù)融合提高了發(fā)現(xiàn)概率,對應探測面積的提高量為:
(5)
3.1.4 定位精度提高量
假設Xi(k)=[xi(k),yi(k),zi(k)]T是單部雷達第i次(i=1,…,M)試驗下第k時刻得到的目標點跡,X(k)=[x(k),y(k),z(k)]T是第k時刻目標的真實位置,則此雷達的定位誤差為[6-7]:
(6)
(7)
信息保障能力反映了雷達組網(wǎng)系統(tǒng)對探測目標的情報信息處理能力,可以用航跡關聯(lián)成功率、情報數(shù)據(jù)率提高量、目標融合識別能力、目標航跡處理容量等分項指標來描述。
3.2.1 航跡關聯(lián)成功率
航跡關聯(lián)成功率體現(xiàn)了組網(wǎng)系統(tǒng)正確識別出目標屬性的能力。在探測重疊區(qū)內(nèi)多目標進行探測,設定真實航跡數(shù)量為n,各單部雷達對飛行目標探測產(chǎn)生多條航跡,經(jīng)數(shù)據(jù)融合后進行航跡關聯(lián),其中部分航跡會關聯(lián)失效,或關聯(lián)不充分,經(jīng)與真實航跡進行比較,航跡成功關聯(lián)數(shù)量為m,定義組網(wǎng)雷達數(shù)據(jù)融合后航跡關聯(lián)成功率為:
(8)
3.2.2 情報數(shù)據(jù)率提高量
情報數(shù)據(jù)率提高量體現(xiàn)了組網(wǎng)雷達系統(tǒng)對飛行目標發(fā)現(xiàn)的即時性與快速性。在探測范圍重疊區(qū)內(nèi)各雷達對飛行目標進行探測,定義情報數(shù)據(jù)的平均更新時間[8]為:
(9)
式中:N為目標飛行試驗次數(shù);Tj為第j次飛行在重疊區(qū)的時間;Mj為經(jīng)融合后的目標探測點數(shù)。
定義組網(wǎng)前單部雷達的情報數(shù)據(jù)率為T0b,組網(wǎng)后相對組網(wǎng)前的情報數(shù)據(jù)率提高量為ΔT:
(10)
3.2.3 目標識別準確率
目標融合識別能力是指組網(wǎng)系統(tǒng)能夠在規(guī)定時間內(nèi)對飛行目標的屬性進行正確識別,其實時性體現(xiàn)了作戰(zhàn)環(huán)境的客觀需求,在具體評估時采用目標識別準確率進行描述。定義組網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)目標的數(shù)量為B,正確識別目標屬性的數(shù)量為A,則目標識別準確率ρ為:
(11)
3.2.4 目標航跡處理容量
雷達組網(wǎng)系統(tǒng)在進行空情觀察時觀測到的最大航跡數(shù)目,定義為目標航跡處理容量,體現(xiàn)了組網(wǎng)雷達同時觀測的最大能力。當空中目標航跡數(shù)目逼近目標航跡處理容量時,能夠最大限度地發(fā)揮組網(wǎng)雷達的探測能力,觀測效益也達到最大,超過目標航跡處理容量時,觀測性能飽和,不利于空情觀察。
雷達組網(wǎng)系統(tǒng)的四抗能力包括抗干擾、抗隱身目標、抗低空突防和抗反輻射4個方面,其中抗干擾和抗隱身能力為研究的熱點,本文對此進行描述。
3.3.1 抗干擾能力
組網(wǎng)雷達抗干擾能力度量公式綜合考慮了組網(wǎng)雷達本身的抗干擾能力對整個系統(tǒng)的主要貢獻,仿照單部雷達抗干擾管理度量公式,定量計算了組網(wǎng)雷達的抗干擾能力。組網(wǎng)雷達的綜合抗干擾能力由兩部分組成:一部分是網(wǎng)內(nèi)雷達本身的抗干擾能力;另一部分是組網(wǎng)技術帶來的附加因子。組網(wǎng)雷達的抗干擾能力(CJ)可以由下式計算[9]:
CJ=N·Kk1·(2-η)k2·(1+J)k3·
(12)
式中:N為雷達數(shù);K為雷達網(wǎng)平均空域重疊系數(shù);η為雷達網(wǎng)頻域重疊系數(shù);J為雷達網(wǎng)極化類型系數(shù);S為雷達網(wǎng)信號類型系數(shù);ηe為雷達網(wǎng)信息綜合(融合)處理能力;CJi為第i部雷達的抗干擾能力;ri為第i部雷達的探測距離;rav為雷達網(wǎng)平均探測距離;ki為各參數(shù)對雷達網(wǎng)抗干擾能力貢獻大小的因子。
3.3.2 抗隱身能力
組網(wǎng)雷達抗隱身能力的強弱不僅取決于網(wǎng)內(nèi)單部雷達抗隱身能力,還與組網(wǎng)雷達采取的各種抗隱身戰(zhàn)術技術措施有關。單部雷達的抗隱身能力度量因子為[10]:
(13)
式中:Pt為發(fā)射功率;Gt為天線增益;F為噪聲系數(shù);T為目標駐留時間;τ為脈沖寬度。
組網(wǎng)系統(tǒng)的抗隱身能力大體為各單部雷達的反隱身能力之和,考慮反隱身度量因子,則組網(wǎng)雷達的抗隱身能力度量公式為:
(14)
式中:N為雷達的組網(wǎng)數(shù)目;Sf為頻域抗隱身因子;Ss為空域抗隱身因子;Si為信息融合抗隱身因子。
雷達組網(wǎng)系統(tǒng)效能評估主要分為3個階段:首先是準備階段,構(gòu)建雷達探測組網(wǎng)系統(tǒng),根據(jù)評估任務進行指標體系設計,建立評估模型及計算公式;其次是試驗階段,根據(jù)評估指標設計試驗步驟并進行仿真模擬,獲取評估結(jié)果;最后是分析及反饋階段,分析評估結(jié)果及數(shù)據(jù),并對組網(wǎng)系統(tǒng)及評估體系進行改進。
圖2 雷達組網(wǎng)性能評估流程圖
雷達組網(wǎng)效能評估的流程如圖2所示,具體步驟為:
(1) 首先根據(jù)作戰(zhàn)任務實際需求,明確效能評估的主要內(nèi)容及對象;
(2) 構(gòu)建評估體系,定義評估指標及計算模型,設計相應的評估仿真系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫;
(3) 根據(jù)指標內(nèi)容構(gòu)建態(tài)勢,并設計試驗的具體實施步驟;
(4) 進行多次仿真試驗,計算評估指標并獲取多次評估結(jié)果;
(5) 對結(jié)果進行分析校驗,若結(jié)果不能充分體現(xiàn)組網(wǎng)系統(tǒng)性能,可對指標體系進行重新修正及改進。
雷達組網(wǎng)系統(tǒng)效能評估指標體系的建立對雷達組網(wǎng)具有重要意義。本文在評估體系構(gòu)建原則基礎上,對評估指標體系的具體構(gòu)成及指標內(nèi)容進行了詳細設計,提出采用提高量的方法進行表征組網(wǎng)前后的效能提升程度,并對試驗流程中的實施步驟進行了說明。由于組網(wǎng)系統(tǒng)評估較為復雜,需要進行較多的試驗對其進行準確的評估,并根據(jù)評估結(jié)果不斷修正,具體可在今后的實踐中進一步完善。