• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    國(guó)外多彈協(xié)同項(xiàng)目發(fā)展及關(guān)鍵技術(shù)展望

    2024-02-22 00:00:00劉雙喜徐小平黃偉閆斌斌林澤淮馬文卉
    航空兵器 2024年6期
    關(guān)鍵詞:體系化網(wǎng)絡(luò)化

    摘 要:""""" 對(duì)國(guó)外多彈協(xié)同項(xiàng)目發(fā)展這一新興領(lǐng)域的研究進(jìn)行了綜合評(píng)述, 并對(duì)未來主要技術(shù)方向進(jìn)行了展望。 首先, 梳理了現(xiàn)階段國(guó)外主要的多彈協(xié)同項(xiàng)目概況; 然后, 分析了這些項(xiàng)目的發(fā)展路線和內(nèi)在特點(diǎn); 最后, 從六個(gè)方面探討了支撐多彈協(xié)同對(duì)抗的關(guān)鍵能力, 展望了未來需要重點(diǎn)關(guān)注的若干關(guān)鍵技術(shù)方向。 綜述表明, 多彈協(xié)同對(duì)抗已成為各國(guó)導(dǎo)彈武器系統(tǒng)發(fā)展的新方向和新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn), 現(xiàn)階段的智能化水平還難以確保多彈適應(yīng)未來真實(shí)體系化對(duì)抗運(yùn)用需求。 在發(fā)展單彈智能化水平的基礎(chǔ)上, 提升彈間網(wǎng)絡(luò)通信、 協(xié)同探測(cè)感知、 協(xié)同任務(wù)規(guī)劃、 協(xié)同制導(dǎo)控制、 協(xié)同推演仿真等能力, 能夠?yàn)槲磥眢w系對(duì)抗條件下的多彈協(xié)同對(duì)抗能力建設(shè)提供新的思路。

    關(guān)鍵詞:"""" 多彈協(xié)同; 多彈編隊(duì); 協(xié)同對(duì)抗; 戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法; 體系化; 網(wǎng)絡(luò)化

    中圖分類號(hào):"""" TJ765; V249

    文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:""" A

    文章編號(hào):"""" 1673-5048(2024)06-0001-13

    DOI: 10.12132/ISSN.1673-5048.2024.0146

    0 引" 言

    當(dāng)前, 國(guó)防科技領(lǐng)域正處于新一輪科技革命的關(guān)鍵時(shí)期, 加快無人智能對(duì)抗力量發(fā)展、 統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)信息體系建設(shè)運(yùn)用至關(guān)重要[1-3。 近年來, 隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展, 以ChatGPT為代表的大語言模型(Large Language Model, LLM)的出現(xiàn)促進(jìn)了國(guó)防領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型, 涌現(xiàn)了大量新技術(shù)[4-8, 使其成為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要素, 催生了諸如網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)[9-10、 進(jìn)攻性蜂群戰(zhàn)[11-12、 馬賽克戰(zhàn)[13-14、 聯(lián)合全域作戰(zhàn)[15-16等新的智能化對(duì)抗概念和對(duì)抗樣式, 對(duì)軍事領(lǐng)域產(chǎn)生了全方位的滲透與影響。

    隨著智能化對(duì)抗概念與對(duì)抗樣式的不斷發(fā)展與逐步成熟, 未來對(duì)抗模式必將是體系與體系之間的對(duì)抗。 作為現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中精確打擊武器的主角, 導(dǎo)彈在未來體系化對(duì)抗模式下, 必將面臨高強(qiáng)度對(duì)抗、 多任務(wù)需求、 體系化應(yīng)用等多種挑戰(zhàn)。 在該形勢(shì)下, 傳統(tǒng)的單枚導(dǎo)彈對(duì)抗所能發(fā)揮的效能將十分有限, 多彈協(xié)同對(duì)抗正是順應(yīng)了導(dǎo)彈智能化、 對(duì)抗體系化發(fā)展的時(shí)代需求。

    多彈協(xié)同對(duì)抗通過網(wǎng)絡(luò)賦能, 將多枚導(dǎo)彈組成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)化、 智能化、 一體化的整體, 有效實(shí)現(xiàn)彈間信息共享、 能力互補(bǔ), 從而在鞏固單彈對(duì)抗優(yōu)勢(shì)的同時(shí), 充分發(fā)揮導(dǎo)彈編隊(duì)的數(shù)量規(guī)模優(yōu)勢(shì)和體系對(duì)抗優(yōu)勢(shì), 實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)的高效偵查、 打擊與毀傷等。 綜合而言, 開展多彈協(xié)同對(duì)抗研究主要具有以下幾方面的意義:

    (1) 創(chuàng)新對(duì)抗運(yùn)用。 在未來體系對(duì)抗環(huán)境下, 面對(duì)日益增強(qiáng)的導(dǎo)彈防御體系和防御能力, 為避免軍事大國(guó)構(gòu)建非對(duì)稱對(duì)抗能力、 進(jìn)而威脅區(qū)域和平與穩(wěn)定, 多彈協(xié)同對(duì)抗可以為導(dǎo)彈提供更廣闊的戰(zhàn)術(shù)應(yīng)用空間和更加靈活多變的戰(zhàn)術(shù)選擇, 不斷推動(dòng)信息化智能化條件下導(dǎo)彈對(duì)抗運(yùn)用模式創(chuàng)新[17-18。

    (2) 形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。 隨著智能導(dǎo)彈技術(shù)的加速發(fā)展, 單枚導(dǎo)彈的對(duì)抗能力在不斷躍升。 多彈協(xié)同對(duì)抗能夠進(jìn)一步提升導(dǎo)彈的信息聚合、 自主決策等能力, 實(shí)現(xiàn)導(dǎo)彈對(duì)抗時(shí)的時(shí)間、 空間、 安全等多維度協(xié)同, 克服單一導(dǎo)彈的對(duì)抗劣勢(shì), 提高導(dǎo)彈對(duì)復(fù)雜戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境、 高強(qiáng)度對(duì)抗條件的適應(yīng)能力, 從而充分發(fā)揮導(dǎo)彈編隊(duì)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)[19-20。

    (3) 提升對(duì)抗效能。 在體系對(duì)抗中單平臺(tái)的對(duì)抗能力被極大限制, 多彈協(xié)同對(duì)抗以彈間協(xié)同為基礎(chǔ), 圍繞對(duì)抗任務(wù)與目標(biāo), 基于戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境、 對(duì)抗目標(biāo)等信息的共享與處理, 不僅可有效降低己方對(duì)抗損耗, 增大對(duì)手干擾、 攔截難度, 更可實(shí)現(xiàn)偵查、 干擾、 突防、 打擊等任務(wù)的合理規(guī)劃與決策, 大幅度提高導(dǎo)彈在體系對(duì)抗中的綜合對(duì)抗效能[21-23

    針對(duì)現(xiàn)階段多彈協(xié)同對(duì)抗的發(fā)展情況, 本文系統(tǒng)梳理了現(xiàn)階段國(guó)外協(xié)同對(duì)抗主要項(xiàng)目概況, 分析了這些項(xiàng)目的發(fā)展路線和內(nèi)在特點(diǎn), 在此基礎(chǔ)上從六個(gè)方面探討了多彈協(xié)同對(duì)抗的關(guān)鍵能力需求, 展望了未來需要重點(diǎn)關(guān)注的關(guān)鍵技術(shù)方向。

    1 國(guó)外多彈協(xié)同項(xiàng)目發(fā)展概況

    1.1 美" 國(guó)

    美國(guó)正在加快推動(dòng)導(dǎo)彈網(wǎng)絡(luò)化、 協(xié)同化、 自主化的構(gòu)建與提升進(jìn)程, 以使不同類型的導(dǎo)彈能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)交互與自主協(xié)同對(duì)抗, 提升導(dǎo)彈的決策效率與對(duì)抗效能。

    (1) 遠(yuǎn)程反艦導(dǎo)彈項(xiàng)目

    遠(yuǎn)程反艦導(dǎo)彈(Long Range Anti-Ship Missile, LRASM)是由美國(guó)國(guó)防部高級(jí)研究計(jì)劃局(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)、 美國(guó)海軍、 美國(guó)空軍于2009年起聯(lián)合推動(dòng)的新一代遠(yuǎn)程反艦導(dǎo)彈(見圖1), 是美軍目前最新型多平臺(tái)發(fā)射的隱身亞聲速巡航導(dǎo)彈, 具有射程遠(yuǎn)、 隱身性好、 抗干擾能力強(qiáng)、 智能化程度高等特點(diǎn)[24-25。 該導(dǎo)彈由美國(guó)洛克希德·馬丁公司負(fù)責(zé)研制, 由美國(guó)海軍和DARPA共同出資, 初衷是替代當(dāng)時(shí)已經(jīng)服役了30余年的“魚叉”反艦導(dǎo)彈。 LRASM項(xiàng)目從2009年啟動(dòng), 計(jì)劃初期曾是AB兩個(gè)子計(jì)劃同時(shí)運(yùn)作。 LRASM-A計(jì)劃是以JASSM-ER導(dǎo)彈為基礎(chǔ)改良的亞聲速反艦導(dǎo)彈, LRASM-B計(jì)劃則是采用沖壓發(fā)動(dòng)機(jī)的超聲速反艦導(dǎo)彈, 但是在2012年1月取消, 后來僅有LRASM-A計(jì)劃進(jìn)入實(shí)際工程開發(fā)[24。 LRASM原型彈在2013年初進(jìn)行測(cè)試, 2014年底全備彈完成首度試射, 具體發(fā)展路線如表1所示。

    為了提升對(duì)目標(biāo)的生存能力和毀傷效能, LRASM集成了抗干擾的GPS/INS+數(shù)據(jù)鏈的制導(dǎo)體制, 具有紅外成像制導(dǎo)+被動(dòng)雷達(dá)制導(dǎo)的多模導(dǎo)引頭, 主要性能參數(shù)如表2所示。 LRASM從立項(xiàng)伊始就受到了“分布式殺傷”和“空海一體戰(zhàn)”等對(duì)抗體系概念的影響, 其對(duì)抗構(gòu)想如圖2所示。 該導(dǎo)彈巡航高度可設(shè)定和自主改變, 通過先進(jìn)的制導(dǎo)技術(shù)及穩(wěn)定可靠的雙向數(shù)據(jù)鏈技術(shù), 可實(shí)現(xiàn)防區(qū)外遠(yuǎn)程打擊、 先進(jìn)綜合突防、 自主智能對(duì)抗、 網(wǎng)絡(luò)協(xié)同對(duì)抗。 按照美國(guó)空軍的演習(xí)規(guī)劃, 4架B-1B轟炸機(jī)可一次性投送96枚LRASM導(dǎo)彈, 以驗(yàn)證大規(guī)模導(dǎo)彈集群的協(xié)同反艦?zāi)芰Α?與目前的反艦導(dǎo)彈不同, LRASM能夠進(jìn)行自主瞄準(zhǔn), 依靠機(jī)載瞄準(zhǔn)系統(tǒng)獨(dú)立獲取目標(biāo), 而無需事先獲取精確情報(bào)或像全球定位衛(wèi)星導(dǎo)航和數(shù)據(jù)鏈這樣的支持服務(wù)。 此外, 該導(dǎo)彈被設(shè)計(jì)成帶有反制措施, 能夠躲避對(duì)方的主動(dòng)防御系統(tǒng)。

    據(jù)美國(guó)《防務(wù)郵報(bào)》報(bào)道, 美國(guó)海軍在2024年4月5日首次完成了4枚LRASM的協(xié)同飛行測(cè)試(見圖3)。 該測(cè)試由美國(guó)海軍與洛克希德·馬丁公司合作完成, 全面驗(yàn)證了LRASM系統(tǒng)從任務(wù)規(guī)劃到殺傷鏈整合, 再到打擊目標(biāo)的實(shí)戰(zhàn)能力, 充分展示了LRASM的高效殺傷力。 此次成功試射也標(biāo)志著美國(guó)海軍在高端武器系統(tǒng)領(lǐng)域邁出了重要一步。

    (2)" 新型“戰(zhàn)斧”巡航導(dǎo)彈

    “戰(zhàn)斧”巡航導(dǎo)彈是一種多用途的巡航導(dǎo)彈, 主要用于精準(zhǔn)攻擊設(shè)防區(qū)域內(nèi)的目標(biāo), 是美國(guó)現(xiàn)役最主要的巡航導(dǎo)彈之一[31。 20世紀(jì)80年代, 為應(yīng)對(duì)蘇聯(lián)水面艦艇部隊(duì), 美國(guó)海軍研制并列裝了BGM-109B“戰(zhàn)斧”反艦巡航導(dǎo)彈, 其射程超過1 600 km, 能夠在艦隊(duì)防區(qū)外進(jìn)行攻擊。 該導(dǎo)彈使用高爆彈頭、 先進(jìn)雷達(dá)導(dǎo)引頭和高速處理器, 進(jìn)一步提高了導(dǎo)彈搜索、 水面目標(biāo)跟蹤和對(duì)艦船的毀傷能力[32。 此外, 該導(dǎo)彈還擁有反輻射模式, 能夠跟蹤并鎖定艦船電子戰(zhàn)系統(tǒng)的主動(dòng)電子干擾信號(hào)源, 引導(dǎo)導(dǎo)彈對(duì)其進(jìn)行攻擊。

    “戰(zhàn)斧”巡航導(dǎo)彈的具體發(fā)展路線如表3所示。 據(jù)美國(guó)《防務(wù)新聞》2021年初報(bào)道, 美國(guó)海軍一艘阿利·伯克級(jí)導(dǎo)彈驅(qū)逐艦發(fā)射2枚新型“戰(zhàn)斧”巡航導(dǎo)彈(Block5), 分別命中靶標(biāo)(見圖4), 標(biāo)志著這種新型巡航導(dǎo)彈具備實(shí)戰(zhàn)能力, 試驗(yàn)推動(dòng)了該型導(dǎo)彈在美國(guó)海軍的列裝。 新型“戰(zhàn)斧”巡航導(dǎo)彈采用了雙向數(shù)據(jù)鏈, 在網(wǎng)絡(luò)化對(duì)抗過程中, 美國(guó)海軍希望該導(dǎo)彈能和小型無人機(jī)協(xié)同對(duì)抗, 控制中心根據(jù)小型無人機(jī)獲取的目標(biāo)狀態(tài)對(duì)“戰(zhàn)斧”導(dǎo)彈重新定向, 以驗(yàn)證“戰(zhàn)斧”導(dǎo)彈與小型無人機(jī)協(xié)同對(duì)抗的可行性, 擴(kuò)大其戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用范圍。

    (3) “灰狼”導(dǎo)彈項(xiàng)目

    LRASM和新型“戰(zhàn)斧”巡航導(dǎo)彈Block5是在導(dǎo)彈武器型號(hào)研制或改進(jìn)過程中融入了多導(dǎo)彈分布式協(xié)同對(duì)抗理念的新的具體武器型號(hào), 而“灰狼”導(dǎo)彈則完全是美國(guó)空軍為了驗(yàn)證“多巡航導(dǎo)彈分布式協(xié)同打擊技術(shù)”于2017年3月推出的網(wǎng)絡(luò)化、 低成本巡航導(dǎo)彈技術(shù)演示驗(yàn)證項(xiàng)目[29(見圖5)。 該項(xiàng)目最早可追溯到2016年初以美國(guó)空軍研究實(shí)驗(yàn)室巡航導(dǎo)彈為名開展的信息征詢活動(dòng), 具體發(fā)展路線如表4所示。

    “灰狼”導(dǎo)彈是一種低成本亞音速的巡航導(dǎo)彈, 采用開放式體系結(jié)構(gòu)和模塊化設(shè)計(jì), 能夠迅速更換戰(zhàn)斗部和發(fā)動(dòng)機(jī), 特別強(qiáng)調(diào)了網(wǎng)絡(luò)化對(duì)抗能力, 能夠協(xié)同發(fā)起蜂群攻擊, 主要用于對(duì)付世界各國(guó)的集成防空系統(tǒng), 其任務(wù)靈活性高。 低成本是“灰狼”導(dǎo)彈最大的特點(diǎn), 使用商業(yè)級(jí)的制導(dǎo)系統(tǒng)、 傳感器, 導(dǎo)彈導(dǎo)引頭需要具備多種模式, 可在惡劣氣象條件下對(duì)抗, 甚至包含電子戰(zhàn)功能、 防欺騙能力。 “灰狼”導(dǎo)彈另一個(gè)戰(zhàn)術(shù)設(shè)想是變身誘餌, 采用模塊化系統(tǒng)后, “灰狼”導(dǎo)彈可模擬大型航空器的特征, 變成誘餌, 讓對(duì)方防御系統(tǒng)發(fā)射導(dǎo)彈予以攔截, 從而消耗對(duì)方防空導(dǎo)彈數(shù)量。

    作為一個(gè)技術(shù)演示驗(yàn)證項(xiàng)目, “灰狼”導(dǎo)彈的核心目標(biāo)是回答以下兩個(gè)關(guān)鍵問題: 第一, “灰狼”導(dǎo)彈能否以“極低”的價(jià)格進(jìn)行生產(chǎn), 需要哪些相關(guān)的設(shè)計(jì)和制造技術(shù); 第二, “灰狼”導(dǎo)彈是否可以有效部署在網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同編隊(duì)中, 需要哪些相關(guān)的對(duì)抗概念和技術(shù)。 值得一提的是, 盡管“灰狼”導(dǎo)彈項(xiàng)目被取消, 但其理念與技術(shù)將被繼承。 在“灰狼”項(xiàng)目下研制的TDI-J85渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)成功完成空中試車, 在空射巡航導(dǎo)彈、 誘餌彈、 無人機(jī)等低成本系統(tǒng)上擁有廣泛應(yīng)用前景。 另外, “灰狼”導(dǎo)彈采用模塊化、 開放式系統(tǒng)架構(gòu), 其彈體設(shè)計(jì)也可為其他相關(guān)導(dǎo)彈項(xiàng)目提供支持。

    (4)" “金帳汗國(guó)”項(xiàng)目

    由于美國(guó)空軍對(duì)武器網(wǎng)絡(luò)化對(duì)抗領(lǐng)域持有強(qiáng)烈興趣, 2019年3月, 美國(guó)空軍授予科學(xué)應(yīng)用與研究協(xié)會(huì)公司價(jià)值1億美元的合同, 用于開發(fā)“金帳汗國(guó)”項(xiàng)目中所需的新型彈藥技術(shù)及綜合武器驗(yàn)證。 該項(xiàng)目是同“灰狼”導(dǎo)彈項(xiàng)目類似的驗(yàn)證“彈藥網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同對(duì)抗技術(shù)”的演示驗(yàn)證項(xiàng)目, 不同之處在于該項(xiàng)目中不涉及全新的低成本導(dǎo)彈武器平臺(tái)設(shè)計(jì), 而是選擇直接在現(xiàn)有武器平臺(tái)基礎(chǔ)上盡快進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同能力建設(shè)[37-38。

    “金帳汗國(guó)”項(xiàng)目初步選定的協(xié)同對(duì)抗武器平臺(tái)包括小直徑炸彈(SDB-I/II)、 聯(lián)合空地防區(qū)外導(dǎo)彈及其增程型(JASSM, JASSM-ER), 以及小型空射誘餌彈MALD-J, 這三種武器平臺(tái)在美國(guó)空軍都大量裝備, 且本身都具備一定的網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同對(duì)抗能力, 將成為“金帳汗國(guó)”項(xiàng)目發(fā)展的重要基礎(chǔ)。 “金帳汗國(guó)”項(xiàng)目的概念圖如圖6所示,

    旨在將傳統(tǒng)的精確制導(dǎo)炸彈或其他類型的可發(fā)射式機(jī)載制導(dǎo)武器與人工智能和“蜂群”網(wǎng)絡(luò)自主協(xié)同對(duì)抗技術(shù)相融合, 以實(shí)現(xiàn)這些機(jī)載制導(dǎo)武器在發(fā)射后的飛行航線自主規(guī)劃和對(duì)目標(biāo)的自主協(xié)同攻擊, 提高機(jī)載精確制導(dǎo)武器的網(wǎng)絡(luò)化、 自主化和協(xié)同化能力, 增強(qiáng)其在未來對(duì)抗中的使用靈活性和對(duì)抗效能, 具體發(fā)展路線如表5所示。

    在前期大量技術(shù)儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上, “金帳汗國(guó)”項(xiàng)目已開展多次實(shí)際飛行試驗(yàn)(見表6)。 據(jù)美國(guó)《空軍雜志》2023年11月11日?qǐng)?bào)道, 美國(guó)空軍“先鋒”技術(shù)孵化器項(xiàng)目中“金帳汗國(guó)”與“天空博格人”兩個(gè)項(xiàng)目都將在2023年融入“協(xié)同對(duì)抗飛機(jī)”項(xiàng)目中, 并正式納入采辦序列, 成為美國(guó)空軍未來對(duì)抗系統(tǒng)的重要組成部分。 這也意味著, 經(jīng)過3年多時(shí)間發(fā)展的“金帳汗國(guó)”項(xiàng)目, 即將從早期的概念階段進(jìn)入到實(shí)際應(yīng)用階段。 根據(jù)美國(guó)空軍目前的計(jì)劃, 作為今后美國(guó)空軍未來對(duì)抗系統(tǒng)的重要組成部分, “金帳汗國(guó)”項(xiàng)目里開發(fā)的配套武器, 都會(huì)與美國(guó)空軍當(dāng)前使用的大部分主力戰(zhàn)機(jī)和今后的NGAD、 B-21“突襲者”隱身戰(zhàn)略轟炸機(jī)等新銳戰(zhàn)機(jī)進(jìn)行相應(yīng)的結(jié)合, 從而更好地服務(wù)于美國(guó)空軍的“穿透型制空”戰(zhàn)法。 如此, 也就能進(jìn)一步提升美國(guó)空軍之后的整體對(duì)抗能力。

    1.2 俄 羅 斯

    從海上對(duì)抗力量上看, 反艦導(dǎo)彈是摧毀對(duì)手海上目標(biāo)的關(guān)鍵性武器。 對(duì)于俄羅斯而言, 反艦導(dǎo)彈依靠超遠(yuǎn)射程和精確命中率等優(yōu)勢(shì), 成為其對(duì)抗美軍航空母艦等大型戰(zhàn)艦的殺手锏。 依托P系列的導(dǎo)彈研制計(jì)劃, 俄羅斯開啟了多彈協(xié)同對(duì)抗模式在工程實(shí)踐方面的探索[42。

    在眾多研制計(jì)劃中, P-500反艦導(dǎo)彈(代號(hào)“玄武巖”)和P-700(代號(hào)“花崗巖”)是兩個(gè)聲名遠(yuǎn)揚(yáng)的代表[43, 兩者主要性能及發(fā)展情況如表7所示。 P-500導(dǎo)彈最多可由8枚組成一個(gè)“編隊(duì)”, 并指定其中1枚為“領(lǐng)彈”。 對(duì)于該導(dǎo)彈編隊(duì), “領(lǐng)彈”將保持5 000~7 000 m的高度飛行, 并打開雷達(dá)導(dǎo)引頭以搜索目標(biāo), 其他“從彈”則關(guān)閉導(dǎo)引頭, 維持30 m的低空無線電靜默飛行, 并和“領(lǐng)彈”進(jìn)行信息交互共享。 盡管P-500反艦導(dǎo)彈編隊(duì)?wèi)?zhàn)術(shù)中有1枚或多枚的長(zhǎng)彈可能在飛行途中被探測(cè)并擊落, 但其他導(dǎo)彈仍將保持低空高速飛行狀態(tài), 以穿透防空網(wǎng)。 P-700導(dǎo)彈在融合陸、 海、 空、 天等多類傳感器信息基礎(chǔ)上," 能對(duì)目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行解算后實(shí)施任務(wù)規(guī)劃和自主攻擊, 其主要用途是攻擊海上大型的水面艦艇編隊(duì), P-700導(dǎo)彈已體現(xiàn)出了智能化導(dǎo)彈的初步特征。

    由于俄羅斯多彈協(xié)同方面公開資料較少, 對(duì)于P系列導(dǎo)彈研制計(jì)劃, 盡管受制于當(dāng)時(shí)技術(shù)限制, 多彈協(xié)同對(duì)抗水平相對(duì)較低, 但已具備網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同雛形, 其戰(zhàn)術(shù)價(jià)值影響深遠(yuǎn), 不容小覷。

    1.3 英" 國(guó)

    2021年7月1日, 英國(guó)國(guó)防部宣布向其國(guó)防科技實(shí)驗(yàn)室(Defence Science and Technology Laboratory, DSTL)撥款350萬英鎊, 用于開展“協(xié)同打擊武器技術(shù)演示器”(Cooperative Strike Weapons Technology Demonstrator, CSWTD)項(xiàng)目[45。 該項(xiàng)目旨在探索如何通過升級(jí)彈載軟件實(shí)現(xiàn)彈間通信, 使導(dǎo)彈系統(tǒng)能夠協(xié)同打擊目標(biāo), 提升其對(duì)威脅或場(chǎng)景變化的響應(yīng)能力, 從而增強(qiáng)現(xiàn)有武器系統(tǒng)的綜合效能。 7月5日, 英國(guó)國(guó)防部發(fā)布了該項(xiàng)目中“協(xié)同導(dǎo)彈技術(shù)”的說明視頻。 如圖8所示, 在3枚導(dǎo)彈實(shí)施協(xié)同對(duì)抗的場(chǎng)景中, 基于彈間通信網(wǎng)絡(luò), 3枚導(dǎo)彈先后進(jìn)行協(xié)同規(guī)劃和目標(biāo)分配, 其中2枚導(dǎo)彈打擊新出現(xiàn)的高價(jià)值目標(biāo), 1枚導(dǎo)彈打擊原有目標(biāo)。 該技術(shù)方案及對(duì)抗場(chǎng)景和美國(guó)的“金帳汗國(guó)”項(xiàng)目如出一轍。

    據(jù)悉, CWSTD項(xiàng)目于2021年4月啟動(dòng)預(yù)研, 原計(jì)劃2023年內(nèi)完成全部工作。 如果進(jìn)展順利, 英國(guó)有望在5年內(nèi)完成該項(xiàng)目的飛行試驗(yàn)。

    1.4 其他國(guó)家

    2024年3月11日, 印度總理納倫德拉·莫迪宣布印度成功試射了首枚能夠攜帶多彈頭的“烈火-5”導(dǎo)彈, 具備協(xié)同對(duì)抗能力。 這一里程碑式的事件標(biāo)志著印度在導(dǎo)彈技術(shù)領(lǐng)域的重大突破, 進(jìn)一步提升了其在地區(qū)乃至全球的戰(zhàn)略威懾能力。 此外, 2024年5月28日, 德法安全與防務(wù)委員會(huì)在德國(guó)柏林郊外的梅澤貝格宮發(fā)表聯(lián)合聲明稱, 德國(guó)和法國(guó)已同意在未來共同開發(fā)遠(yuǎn)程導(dǎo)彈, 旨在瞄準(zhǔn)未來體系化對(duì)抗需求。

    總體而言, 多彈協(xié)同對(duì)抗已成為世界軍事變革的一個(gè)重要發(fā)展方向, 當(dāng)前各軍事大國(guó)均認(rèn)識(shí)到多彈協(xié)同在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中的巨大價(jià)值, 紛紛加大經(jīng)費(fèi)投入, 加快布局推進(jìn)相關(guān)武器裝備和對(duì)抗系統(tǒng)的研制和試驗(yàn), 以期盡快形成對(duì)抗能力。

    2 多彈協(xié)同對(duì)抗關(guān)鍵技術(shù)展望

    多彈協(xié)同對(duì)抗基于彈間通信網(wǎng)絡(luò), 能夠形成多種高效的協(xié)同對(duì)抗樣式, 極大地提升導(dǎo)彈武器系統(tǒng)的綜合對(duì)抗效能, 已成為精確制導(dǎo)領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。 多彈協(xié)同對(duì)抗是一個(gè)典型的多學(xué)科交叉綜合研究與應(yīng)用領(lǐng)域[47-49, 除了要加強(qiáng)對(duì)抗理論創(chuàng)新與裝備體系頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)外, 多彈協(xié)同對(duì)抗未來還需要重點(diǎn)關(guān)注和發(fā)展以下六大關(guān)鍵能力與技術(shù)(見圖9)。

    2.1 單彈智能自主能力

    單彈智能自主能力是多彈編隊(duì)協(xié)同對(duì)抗的重要前提。 現(xiàn)階段, 在傳統(tǒng)控制方法的加持下, 導(dǎo)彈已基本具備簡(jiǎn)單對(duì)抗場(chǎng)景下的姿態(tài)控制能力。 如圖10所示, 面對(duì)未來日益復(fù)雜的任務(wù)需求, 未來多彈協(xié)同對(duì)抗要求導(dǎo)彈還要進(jìn)一步提升環(huán)境適應(yīng)、 態(tài)勢(shì)感知、 健康管理、 規(guī)劃決策、 精確制導(dǎo)和智能突防等能力[50-54。 只有保證單彈智能化水平的不斷進(jìn)階, 才能保證多彈編隊(duì)在協(xié)同對(duì)抗中實(shí)現(xiàn)1+1>2的根本目標(biāo)。

    2.2 彈間網(wǎng)絡(luò)通信能力

    彈間網(wǎng)絡(luò)通信能力是多彈編隊(duì)協(xié)同對(duì)抗的核心要素。 多彈協(xié)同對(duì)抗具備大規(guī)模、 無中心等特點(diǎn)。 對(duì)于多彈協(xié)同對(duì)抗場(chǎng)景, 各導(dǎo)彈可以類比為彈間通信網(wǎng)絡(luò)中的各個(gè)獨(dú)立節(jié)點(diǎn), 各節(jié)點(diǎn)之間依靠通信模塊實(shí)現(xiàn)彈間信息的交互傳遞55。 從網(wǎng)絡(luò)層面來看, 未來多彈協(xié)同對(duì)抗更應(yīng)關(guān)注網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)(如網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淝袚Q、 異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)交互、 節(jié)點(diǎn)加入或退出、 網(wǎng)絡(luò)攻擊與安全性等因素[56-58)來確保彈間通信網(wǎng)絡(luò)的靈活性、 可靠性、 擴(kuò)展性、 安全性和魯棒性。 從通信層面來看, 未來多彈協(xié)同對(duì)抗更應(yīng)關(guān)注通信的信息尺度(如通信協(xié)議、 通信帶寬、 通信時(shí)延等因素[59-61), 從而增強(qiáng)彈間網(wǎng)絡(luò)通信的一致性、 適應(yīng)性、 可靠性和穩(wěn)定性。

    2.3 協(xié)同探測(cè)感知能力

    協(xié)同探測(cè)感知能力是多彈編隊(duì)協(xié)同對(duì)抗的中間橋梁。 基于彈間通信網(wǎng)絡(luò), 多枚導(dǎo)彈進(jìn)行態(tài)勢(shì)信息的交互共享, 實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)多維度的解析, 從而增強(qiáng)多彈協(xié)同對(duì)抗的柔韌性和靈活性, 為多彈編隊(duì)整體的任務(wù)規(guī)劃和指令響應(yīng)提供關(guān)鍵支撐[62。 未來多彈協(xié)同對(duì)抗更應(yīng)關(guān)注多源多域協(xié)同探測(cè)感知技術(shù)和多彈編隊(duì)協(xié)同探測(cè)制導(dǎo)一體化技術(shù)[63-64。 從近年來的沖突事件可以看出, 未來對(duì)抗模式一定是體系與體系之間的對(duì)抗, 多彈如何在如此繁雜龐大的對(duì)抗模式下持續(xù)發(fā)揮自身規(guī)模優(yōu)勢(shì)至關(guān)重要。 具體來看, 未來多彈編隊(duì)需要構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化的交互共享機(jī)制, 在陸、 海、 空、 天、 電、 磁等不同對(duì)抗空間進(jìn)行態(tài)勢(shì)信息的交互共享, 達(dá)到滿足復(fù)雜戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)感知、 指控一體等任務(wù)需求(見圖11), 支撐體系化對(duì)抗模式下對(duì)抗效能的最大化。 另一方面, 現(xiàn)有的探測(cè)和制導(dǎo)回路是通過解耦設(shè)計(jì), 制導(dǎo)律解算時(shí)只考慮目標(biāo)探測(cè)信息的傳遞, 沒有考慮探測(cè)和制導(dǎo)之間的耦合影響, 會(huì)造成信息缺失。 實(shí)際上, 探測(cè)與制導(dǎo)兩個(gè)環(huán)節(jié)需要緊密耦合: 制導(dǎo)需要實(shí)時(shí)估計(jì)的目標(biāo)信息作為輸入, 且制導(dǎo)也會(huì)影響目標(biāo)探測(cè)狀態(tài)和測(cè)量方程的構(gòu)建以及觀測(cè)條件, 兩者存在較高的耦合度, 解耦設(shè)計(jì)會(huì)造成信息缺失, 導(dǎo)致體系化對(duì)抗模式下多彈編隊(duì)的抗干擾能力不足。

    2.4 協(xié)同任務(wù)規(guī)劃能力

    協(xié)同任務(wù)規(guī)劃能力是多彈編隊(duì)協(xié)同對(duì)抗的必要條件。 導(dǎo)彈編隊(duì)根據(jù)獲取的態(tài)勢(shì)信息, 需要進(jìn)行對(duì)抗任務(wù)的分解和分配, 確保后續(xù)對(duì)抗任務(wù)的高效執(zhí)行, 維持整個(gè)導(dǎo)彈編隊(duì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)[65。 從個(gè)體層面來看, 未來多彈協(xié)同對(duì)抗更應(yīng)關(guān)注具備快速響應(yīng)的在線多約束彈道規(guī)劃技術(shù), 確保在復(fù)雜的戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境下生成理想的彈道軌跡。 從群體層面來看, 未來多彈協(xié)同對(duì)抗更應(yīng)關(guān)注面向多彈協(xié)同的多約束快速?gòu)椀酪?guī)劃技術(shù)(非理想網(wǎng)絡(luò)通信條件、 考慮彈間避碰因素、 導(dǎo)彈加入/退出因素等)、 任務(wù)規(guī)劃硬件環(huán)境建模技術(shù)和目標(biāo)分配技術(shù)[66-68。 多彈彈道規(guī)劃技術(shù)的發(fā)展需建立在彈道規(guī)劃技術(shù)的基礎(chǔ)上, 綜合考慮外界環(huán)境、 通信網(wǎng)絡(luò)、 時(shí)空約束等條件, 具有高非線性、 高耦合性和高復(fù)雜度的特點(diǎn), 主要涉及建模分析、 耦合處理、 規(guī)劃算法等三部分, 具體發(fā)展思路如圖12所示。 此外, 未來體系化的對(duì)抗模式下, 要求導(dǎo)彈編隊(duì)具備快速為每一枚導(dǎo)彈分配對(duì)抗目標(biāo)的能力, 避免對(duì)抗資源的沖突與浪費(fèi), 確保每一枚導(dǎo)彈“物盡其用”。

    2.5 協(xié)同制導(dǎo)控制能力

    協(xié)同制導(dǎo)控制能力是多彈編隊(duì)協(xié)同對(duì)抗的直接響應(yīng)。 導(dǎo)彈編隊(duì)基于態(tài)勢(shì)信息, 計(jì)算生成制導(dǎo)指令, 導(dǎo)引導(dǎo)彈向?qū)鼓繕?biāo)運(yùn)動(dòng), 并滿足時(shí)間維度(同時(shí)達(dá)到、 波次到達(dá)等約束)、" 空間維度(打擊角度、 視場(chǎng)角、" 編隊(duì)構(gòu)型等約束)和態(tài)勢(shì)維度(導(dǎo)彈編隊(duì)協(xié)同圍捕)的協(xié)同打擊[69-77, 以提升對(duì)目標(biāo)的毀傷概率和毀傷效能。 未來多彈協(xié)同對(duì)抗更應(yīng)關(guān)注規(guī)?;?、 智能化、 綠色化和強(qiáng)對(duì)抗的協(xié)同制導(dǎo)控制技術(shù)。 規(guī)模化是指面向大規(guī)模導(dǎo)彈集群, 建立有效的協(xié)同機(jī)理, 合理地調(diào)動(dòng)每一枚導(dǎo)彈的角色積極性, 實(shí)現(xiàn)大規(guī)模對(duì)抗模式下導(dǎo)彈編隊(duì)的協(xié)同制導(dǎo)控制能力; 智能化是指利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、 強(qiáng)化學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù), 提升導(dǎo)彈編隊(duì)在體系化對(duì)抗模式下的對(duì)抗效能, 賦能導(dǎo)彈編隊(duì)智能化協(xié)同對(duì)抗能力; 綠色化是指在保證原有時(shí)間/空間維度協(xié)同打擊的前提下, 進(jìn)一步提升導(dǎo)彈編隊(duì)的能量消耗、 控制性能優(yōu)劣、 收斂性能快慢等約束, 確保導(dǎo)彈編隊(duì)整體對(duì)抗效能的最大化; 強(qiáng)對(duì)抗是指探究導(dǎo)彈編隊(duì)在強(qiáng)對(duì)抗環(huán)境中新的對(duì)抗樣式和攻防對(duì)抗策略, 從而順應(yīng)復(fù)雜多元化的攻防對(duì)抗發(fā)展趨勢(shì)。 總的來看, 規(guī)模化、 智能化、 綠色化和強(qiáng)對(duì)抗的發(fā)展思路瞄準(zhǔn)了導(dǎo)彈本身性能層面和未來體系化對(duì)抗的協(xié)同能力需求, 從多維度構(gòu)建了導(dǎo)彈協(xié)同制導(dǎo)控制能力清單。

    2.6 協(xié)同推演仿真能力

    協(xié)同推演仿真能力是多彈編隊(duì)協(xié)同對(duì)抗的重要支撐。 在體系化對(duì)抗模式下, 如何高效校驗(yàn)多彈編隊(duì)協(xié)同對(duì)抗能力至關(guān)重要。 作為一種重要的預(yù)實(shí)踐方式和手段, “推演”被廣泛運(yùn)用于模擬演訓(xùn)、 沖突分析、 危機(jī)分析等領(lǐng)域[78-81。 《孫子兵法·虛實(shí)篇》指出: 故善攻者, 敵不知其所守; 善守者, 敵不知其所攻。 通過構(gòu)建推演仿真能力, 多彈編隊(duì)能夠洞穿對(duì)手制造的戰(zhàn)爭(zhēng)迷霧, 更好地做到知彼知己。 推演貴在“推”的過程, 因?yàn)槠湓试S多彈編隊(duì)在協(xié)同推演仿真過程中失敗、 再失敗, 經(jīng)歷損失、 適應(yīng)、 創(chuàng)新。 雖然推演過程永遠(yuǎn)無法窮盡未來真實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)上可能出現(xiàn)的各種意外, 但如果做得好, 就能讓整個(gè)導(dǎo)彈編隊(duì)為未來潛在沖突做好準(zhǔn)備。 未來多彈協(xié)同對(duì)抗更應(yīng)創(chuàng)造一種適合的協(xié)同推演仿真環(huán)境, 以便在不完整和不完美的態(tài)勢(shì)占據(jù)上風(fēng)的對(duì)抗“迷霧”和“摩擦”中, 應(yīng)用批判性推理技術(shù)并分析協(xié)同對(duì)抗策略, 從而牽引促進(jìn)導(dǎo)彈編隊(duì)智能化設(shè)計(jì)方法, 孵化新的體系化多彈協(xié)同對(duì)抗樣式。

    值得一提的是, 近年來隨著人工智能技術(shù)的日益成熟, LLMs以其卓越的自然語言處理能力和廣泛的知識(shí)庫(kù), 為多彈協(xié)同對(duì)抗推演仿真技術(shù)發(fā)展提供了前所未有的智能化和精細(xì)化支持[82-85。 首先, LLMs能夠深入理解復(fù)雜的指令和語境, 使協(xié)同對(duì)抗推演中的信息交流更加精準(zhǔn)和高效。 其次, LLMs具備強(qiáng)大的知識(shí)融合和推理能力, 能夠?yàn)橥蒲萏峁┴S富的背景信息和決策支持。 通過對(duì)海量數(shù)據(jù)的深度學(xué)習(xí)和分析, LLMs能夠準(zhǔn)確理解并整合來自不同領(lǐng)域的知識(shí), 為協(xié)同對(duì)抗過程中的指揮控制人員提供全面的情報(bào)分析和建議。 在面對(duì)復(fù)雜多變的對(duì)抗環(huán)境時(shí), 大語言模型能夠基于現(xiàn)有的戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)和對(duì)抗規(guī)則, 通過邏輯推理和常識(shí)推理, 預(yù)測(cè)雙方的可能行動(dòng)和反應(yīng), 為推演人員提供有力的決策依據(jù)。 此外, LLMs還能夠通過多模態(tài)輸入和輸出, 實(shí)現(xiàn)與仿真系統(tǒng)的深度集成。 在協(xié)同對(duì)抗推演中, 不僅需要處理文本信息, 還需要處理圖像、 視頻等多媒體數(shù)據(jù)。 LLMs支持將這些多媒體數(shù)據(jù)作為輸入或輸出選項(xiàng), 使得仿真系統(tǒng)能夠更加直觀地展示對(duì)抗態(tài)勢(shì)和推演結(jié)果, 提高推演的真實(shí)感和可信度。 通過大量的推演學(xué)習(xí)和訓(xùn)練仿真, LLMs不僅可以快速高效地驗(yàn)證協(xié)同對(duì)抗策略的有效性, 還有助于反哺導(dǎo)彈總體設(shè)計(jì), 定位導(dǎo)彈性能劣勢(shì)短板, 反哺未來面向體系化對(duì)抗的導(dǎo)彈總體優(yōu)化方向。

    3 結(jié)" 論

    本文以多彈協(xié)同對(duì)抗為背景, 系統(tǒng)梳理了現(xiàn)階段國(guó)外多彈協(xié)同項(xiàng)目的發(fā)展情況, 分析展望了未來多彈協(xié)同對(duì)抗需重點(diǎn)關(guān)注的關(guān)鍵技術(shù)。

    (1) 從發(fā)展路線和項(xiàng)目特點(diǎn)出發(fā), 綜述了現(xiàn)階段國(guó)外協(xié)同對(duì)抗項(xiàng)目概況, 并簡(jiǎn)要分析了項(xiàng)目的主要特點(diǎn)。

    (2) 從單彈維度和協(xié)同維度出發(fā), 探討了多彈協(xié)同對(duì)抗未來應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的智能自主、 彈間網(wǎng)絡(luò)通信、 協(xié)同探測(cè)感知等發(fā)展方向。

    總的來看, 多彈協(xié)同對(duì)抗是未來體系化對(duì)抗模式下的必然趨勢(shì)和時(shí)代產(chǎn)物。 現(xiàn)階段的智能化水平還難以確保多彈適應(yīng)未來真實(shí)體系化對(duì)抗運(yùn)用需求。 在未來發(fā)展中, 可以遵循先小后大、 先簡(jiǎn)后繁、 先同構(gòu)后異構(gòu)、 先同域后跨域的發(fā)展思路, 支撐未來多彈協(xié)同對(duì)抗的智能化可持續(xù)發(fā)展。

    參考文獻(xiàn):

    [1] 劉新, 曾立. 總體國(guó)家安全觀視域下新興領(lǐng)域戰(zhàn)略能力建設(shè)研究[J]. 科學(xué)管理研究, 2023, 41(6): 11-17.

    Liu Xin, Zeng Li. Research on Strategic Capacity Building in Emerging Fields from the Perspective of General National Security Concept[J]. Scientific Management Research, 2023, 41(6): 11-17.(in Chinese)

    [2] 呂彬, 李曉松, 雷帥. 復(fù)雜系統(tǒng)視角下的新型國(guó)防戰(zhàn)略智庫(kù)建設(shè)研究[J]. 智庫(kù)理論與實(shí)踐, 2021, 6(5): 70-76.

    Lü Bin, Li Xiaosong, Lei Shuai. Research on the New-Type National Defense Strategy Think Tank Construction from the Perspective of Complex Systems[J]. Think Tank: Theory amp; Practice, 2021, 6(5): 70-76.(in Chinese)

    [3] 劉慶齡, 曾立. 三螺旋理論下的國(guó)防科技協(xié)同創(chuàng)新體系建模[J]. 國(guó)防科技, 2024, 45(2): 51-60.

    Liu Qingling, Zeng Li. Modelling of a Collaborative Innovation System for National Defense Science and Technology Based on the Triple Helix Theory[J]. National Defense Technology, 2024, 45(2): 51-60.(in Chinese)

    [4] 劉挺. 從ChatGPT談大語言模型及其應(yīng)用[J]. 語言戰(zhàn)略研究, 2023, 8(5): 14-18.

    Liu Ting. Applications of Large Language Model Based on ChatGPT[J]. Chinese Journal of Language Policy and Planning, 2023, 8(5): 14-18.(in Chinese)

    [5] Peng X. Software Development in the Age of Intelligence: Embracing Large Language Models with the Right Approach[J]. Frontiers of Information Technology amp; Electronic Engineering, 2023, 24(11): 1513-1519.

    [6] Ray P P. ChatGPT: A Comprehensive Review on Background, Applications, Key Challenges, Bias, Ethics, Limitations and Future Scope[J]. Internet of Things and Cyber-Physical Systems, 2023, 3: 121-154.

    [7] Chang Y P, Wang X, Wang J D, et al. A Survey on Evaluation of Large Language Models[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2024, 15(3): 1-45.

    [8] Liu Y H, Han T L, Ma S Y, et al. Summary of ChatGPT-Related Research and Perspective Towards the Future of Large Language Models[J]. Meta-Radiology, 2023, 1(2): 100017.

    [9] 趙國(guó)宏. 體系中心戰(zhàn): 未來戰(zhàn)爭(zhēng)的頂層作戰(zhàn)概念[J]. 指揮與控制學(xué)報(bào), 2021, 7(3): 225-240.

    Zhao Guohong. SoS-Centric Warfare: Capstone Operational Concept for Future War[J]. Journal of Command and Control, 2021, 7(3): 225-240.(in Chinese)

    [10] 王守權(quán), 劉敏, 汪曉雨. 基于網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)的航空反潛作戰(zhàn)使用[J]. 數(shù)字海洋與水下攻防, 2022, 5(2): 133-136.

    Wang Shouquan, Liu Min, Wang Xiaoyu. Aviation Antisubmarine Warfare Based on Network Centric Warfare[J]. Digital Ocean amp; Underwater Warfare, 2022, 5(2): 133-136.(in Chinese)

    [11] 王彤, 李磊, 蔣琪. “進(jìn)攻性蜂群使能戰(zhàn)術(shù)”項(xiàng)目推進(jìn)無人蜂群能力發(fā)展分析[J]. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù), 2020 (1): 33-38.

    Wang Tong, Li Lei, Jiang Qi. Offensive Swarm-Enabled Tactics Program Promotes the Development of Unmanned Swarm Capability[J]. Tactical Missile Technology, 2020 (1): 33-38. (in Chinese)

    [12] 印度首次展示進(jìn)攻性無人機(jī)蜂群[J]. 航天電子對(duì)抗, 2021, 37(1): 37.

    Indian First Show the Offensive Drone Swarm[J]. Aerospace Electronic Warfare, 2021, 37(1): 37. (in Chinese)

    [13] 郭行, 符文星, 閆杰. 淺析美軍馬賽克戰(zhàn)作戰(zhàn)概念及啟示[J]. 無人系統(tǒng)技術(shù), 2020, 3(6): 92-106.

    Guo Hang, Fu Wenxing, Yan Jie. Analysis and Inspiration of the U.S. Force’s Concept of Mosaic Warfare[J]. Unmanned Systems Technology, 2020, 3(6): 92-106. (in Chinese)

    [14] Ioni C C. The “Mosaic” Warfare: A New American Strategy for the Future[J]. Strategic Impact, 2020 (75): 25-42.

    [15] 李禎靜, 彭玉婷, 王曉璇, 等. 美軍聯(lián)合全域指揮控制發(fā)展研究[J]. 軍事文摘, 2024(9): 7-12.

    Li Zhenjing, Peng Yuting, Wang Xiaoxuan, et al. Research on the United States Military Joint All-Domain Command and Control Development [J]. Military Digest, 2024(9): 7-12. (in Chinese)

    [16] 袁超, 步項(xiàng)禹, 張霖, 等. 美軍聯(lián)合全域指揮與控制發(fā)展分析及啟示[J]. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù), 2023(6): 134-141.

    Yuan Chao, Bu Xiangyu, Zhang Lin, et al. Analysis and Enlightenment of Joint All-Domain Command and Control (JADC2) Development[J]. Tactical Missile Technology, 2023(6): 134-141. (in Chinese)

    [17] 呂金虎, 冉茂鵬, 王成才, 等. 有人/無人機(jī)智能協(xié)同:機(jī)遇與挑戰(zhàn)[J]. 中國(guó)科學(xué): 技術(shù)科學(xué), 2024, 54(5): 968-978.

    Lü Jinhu, Ran Maopeng, Wang Chengcai, et al. Manned/Unmanned Aerial Vehicle Intelligent Cooperation: Opportunities and Challenges [J]. Scientia Sinica Technologica, 2024, 54(5): 968-978. (in Chinese)

    [18] 張宏宏, 李文華, 鄭家毅, 等. 有人/無人機(jī)協(xié)同作戰(zhàn): 概念、 技術(shù)與挑戰(zhàn)[J/OL]. 航空學(xué)報(bào), doi: 10.7527/S1000-6893.2023.29653.

    Zhang Honghong, Li Wenhua, Zheng Jiayi, et al. Coordinated Manned/Unmanned Aerial Warfare: Concepts, Technologies, and Challenges [J/OL]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, doi: 10.7527/S1000-6893.2023.29653. (in Chinese)

    [19] 姚禹正, 余文斌, 楊立軍, 等. 多導(dǎo)彈協(xié)同制導(dǎo)技術(shù)綜述[J]. 飛航導(dǎo)彈, 2021(6): 112-121.

    Yao Yuzheng, Yu Wenbin, Yang Lijun, et al. Summary of Multi-Missile Cooperative Guidance Technology[J]. Aerodynamic Missile Journal, 2021(6): 112-121.(in Chinese)

    [20] 吳詩(shī)輝, 賈軍, 鮑然, 等. 面向集群對(duì)抗的多彈協(xié)同目標(biāo)分配模型與仿真分析[J]. 空天防御, 2021, 4(3): 1-9.

    Wu Shihui, Jia Jun, Bao Ran, et al. Cooperative Target Assignment Model and Simulation Analysis for Multiple Missiles Against Unmanned Aerial Vehicle Swarm[J]. Air amp; Space Defense, 2021, 4(3): 1-9.(in Chinese)

    [21] 魏旭鴻, 陳舒思. 集群協(xié)同對(duì)抗雷達(dá)制導(dǎo)導(dǎo)彈方法探索[J]. 艦船電子對(duì)抗, 2023, 46(4): 19-22.

    Wei Xuhong, Chen Shusi. Research into the Method of Swarm Cooperative Countermeasure to Radar Guided Missile[J]. Shipboard Electronic Countermeasure, 2023, 46(4): 19-22.(in Chinese)

    [22] 陳潔卿, 孫瑞勝, 陳偉. 超聲速導(dǎo)彈群協(xié)同博弈突防制導(dǎo)研究[J]. 無人系統(tǒng)技術(shù), 2021, 4(6): 65-74.

    Chen Jieqing, Sun Ruisheng, Chen Wei. Research on Cooperative Penetration Game Guidance of Supersonic Missile Group[J]. Unmanned Systems Technology, 2021, 4(6): 65-74. (in Chinese)

    [23] 王瑞東, 王世練, 張煒, 等. 多彈分布式協(xié)同智能抗干擾通信策略[J]. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù), 2022(4): 187-195.

    Wang Ruidong, Wang Shilian, Zhang Wei, et al. Distributed Cooperative Intelligent Anti-Jamming Commmunication Strategy for Multi-Missile System[J]. Tactical Missile Technology, 2022(4): 187-195.(in Chinese)

    [24] 楊寧, 吳艷梅. 智能化的新型反艦導(dǎo)彈LRASM綜述[J]. 軍事文摘, 2020(23): 39-43.

    Yang Ning, Wu Yanmei. Overview of Intelligent New Anti Ship Missile LRASM[J]. Military Digest, 2020(23): 39-43. (in Chinese)

    [25] 孟博. 美國(guó)遠(yuǎn)程反艦導(dǎo)彈LRASM分析與思考[J]. 指揮控制與仿真, 2022, 44(2): 137-140.

    Meng Bo. Analysis and Consideration of American Long Range Anti-Ship Missile[J]. Command Control amp; Simulation, 2022, 44(2): 137-140.(in Chinese)

    [26] 張耀, 王永海, 王菁華, 等. 美國(guó)下一代反艦導(dǎo)彈LRASM性能分析與研究[J]. 飛航導(dǎo)彈, 2018(7): 18-22.

    Zhang Yao, Wang Yonghai, Wang Jinghua, et al. Research on the US’s Next Generation Anti-Ship Missiles LRASM[J]. Aerodynamic Missile Journal, 2018(7): 18-22.(in Chinese)

    [27] Sherman J. OSD Directs Navy, Air Force to Establish Formal LRASM Program[J]. Inside the Navy, 2013, 26(42): 14-15.

    [28] 方有培, 汪立萍, 趙霜. 美國(guó)新型遠(yuǎn)程反艦導(dǎo)彈突防能力分析[J]. 航天電子對(duì)抗, 2014, 30(3): 5-7.

    Fang Youpei, Wang Liping, Zhao Shuang. Analysis on Penetration Ability of American Late-Model Long-Range Anti-Ship Missile[J]. Aerospace Electronic Warfare, 2014, 30(3): 5-7.(in Chinese)

    [29] 郝雅楠, 祝彬, 朱華橋, 等. 美軍導(dǎo)彈智能化發(fā)展態(tài)勢(shì)研究[J]. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù), 2020(1): 15-21.

    Hao Yanan, Zhu Bin, Zhu Huaqiao, et al. Research on the Intelligence Development of US Army Missiles[J]. Tactical Missile Technology, 2020(1): 15-21.(in Chinese)

    [30] 硬科技前沿. 洛克希德公司首次完成四枚遠(yuǎn)程反艦導(dǎo)彈協(xié)同飛行測(cè)試[EB/OL]. (2024-04-06) [2024-08-15]. https:∥mp.weixin.qq.com/s/Z8SP3fATNAFXW6DP3oP0Pg.

    Core Technology Frontier. Lockheed Martin First Performed Coordinated Flight Test of Four Long-Range Anti-Ship Missiles [EB/OL]. (2024-04-06) [2024-08-15]. https:∥mp.weixin.qq.com/s/Z8SP3fATNAFXW6DP3oP0Pg. (in Chinese)

    [31] 董露, 李文勝. 美軍戰(zhàn)斧5巡航導(dǎo)彈發(fā)展及技術(shù)特點(diǎn)分析[J]. 飛航導(dǎo)彈, 2021(12): 116-121.

    Dong Lu, Li Wensheng. Analysis on the Development and Technical Characteristics of US Tomahawk 5 Cruise Missile [J]. Aerodynamic Missile Journal, 2021(12): 116-121.(in Chinese)

    [32] 趙鴻燕. 美國(guó)面向未來戰(zhàn)爭(zhēng)的導(dǎo)彈協(xié)同作戰(zhàn)概念發(fā)展研究[J]. 航空兵器, 2019, 26(4): 1-9.

    Zhao Hongyan. Research on the Concept Development of the United States Missile Cooperative Operations for Future War[J]. Aero Weaponry, 2019, 26(4): 1-9.(in Chinese)

    [33] 張小東, 胡海, 姜林君. 美國(guó)海軍戰(zhàn)斧巡航導(dǎo)彈戰(zhàn)術(shù)技術(shù)特性分析[J]. 飛航導(dǎo)彈, 2020(11): 31-36.

    Zhang Xiaodong, Hu Hai, Jiang Linjun. Analysis of Tactical and Technical Characteristics of US Navy Tomahawk Cruise Missile[J]. Aerodynamic Missile Journal, 2020(11): 31-36.(in Chinese)

    [34] 趙倩. 巡航導(dǎo)彈的百年進(jìn)化史[N]. 解放軍報(bào), 2023-10-13(10).

    Zhao Qian. The Centennial Evolution History of Cruise Missiles[N]. PLA Daily, 2023-10-13(10). (in Chinese)

    [35] 虹攝. 美新“戰(zhàn)斧”巡航導(dǎo)彈戰(zhàn)力幾何[N]. 中國(guó)國(guó)防報(bào), 2021-01-05(4).

    Hong She. How Powerful is the US’s New Cruise Missile [N]. China National Defense Newspaper, 2021-01-05(4). (in Chinese)

    [36] 葛佳昊, 劉莉, 王軍. 拒止環(huán)境下巡飛武器分布式智能作戰(zhàn)關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù), 2022 (5): 62-73.

    Ge Jiahao, Liu Li, Wang Jun. Research on Key Technologies of Distributed Intelligent Operation of Loitering Weapon Systems in Denial Environment[J]. Tactical Missile Technology, 2022(5): 62-73. (in Chinese)

    [37] 姜志杰, 楊衛(wèi)麗. 美國(guó)加快導(dǎo)彈集群作戰(zhàn)能力發(fā)展的分析與影響[J]. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù), 2020(4): 189-192.

    Jiang Zhijie, Yang Weili. Analysis and Effects of US Accelerating the Development of Missile Cluster Combat Capacity[J]. Tactical Missile Technology, 2020(4): 189-192.(in Chinese)

    [38] 王雅琳, 武坤琳, 宋怡然, 等. 美空軍推動(dòng)現(xiàn)役導(dǎo)彈實(shí)現(xiàn)半自主網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同作戰(zhàn)[J]. 飛航導(dǎo)彈, 2020(2): 17-21.

    Wang Yalin, Wu Kunlin, Song Yiran, et al. US Air Force Promotes Active Missiles to Achieve Semi-Autonomous Networked Cooperative Operations[J]. Aerodynamic Missile Journal, 2020(2): 17-21.(in Chinese)

    [39] 閆朋朋. 多巡航導(dǎo)彈分布式協(xié)同合圍制導(dǎo)方法研究[D] 西安: 西北工業(yè)大學(xué), 2021.

    Yan Pengpeng. Research on Distributed Target-Encirclement Cooperative Guidance of Multiple Cruise Missiles[D]. Xi’an: Northwestern Polytechnical University, 2021. (in Chinese)

    [40] 美空軍推動(dòng)現(xiàn)役導(dǎo)彈實(shí)現(xiàn)半自主網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同作戰(zhàn)[EB/OL]. 國(guó)際航空. (2021-03-03) [2024-08-15]. https:∥mp.weixin.qq.com/s/cgTtjgiEtg-5K46f8NTW9g.

    The US Air Force Promotes Semi-Autonomous Networked Collaborative Operations of On-Service Missiles [EB/OL]. International Aviation. (2021-03-03) [2024-08-15]. https:∥mp.weixin.qq.com/s/cgTtjgiEtg-5K46f8NTW9g. (in Chinese)

    [41] 淵亭防務(wù). 智能化的“蜂群”彈藥 -解析美軍“金帳汗國(guó)”項(xiàng)目[EB/OL]. (2022-11-17) [2024-08-15]. https:∥mp.weixin.qq.com/s/FR3PlIAMuiZqDcRAiix1MQ.

    Yuanting Defence. Intelligent ‘Swarm’ Ammunition-Analysis of the US Army’s Golden Horde Project [EB/OL].(2022-11-17)[2024-08-15]. https:∥mp.weixin.qq.com/s/FR3PlIAMuiZqDcRAiix1MQ. (in Chinese)

    [42] Jane’s. P-500 Bazal’t (SS-N-12 ‘Sandbox’)/P-700 Granit (SS-N-19 ‘Shipwreck’)[EB/OL]. (2022-11-29)[2024-08-15].https:∥janes.cinfo.net.cn/display/jnws0150-jnw_.

    [43] 劉桐林. 花崗巖——世界智能化飛航導(dǎo)彈的先驅(qū)[J]. 飛航導(dǎo)彈, 2005(9): 14-18.

    Liu Tonglin. Granit- Pioneer of Intelligent Missiles[J]. Aerodynamic Missile Journal, 2005(9): 14-18.(in Chinese)

    [44] 孟二龍, 高桂清, 王康, 等. 俄羅斯鋯石高超聲速智能反艦導(dǎo)彈主要優(yōu)勢(shì)及啟示[J]. 飛航導(dǎo)彈, 2019(11): 34-38.

    Meng Erlong, Gao Guiqing, Wang Kang, et al. Main Advantages and Enlightenment of Russian Zircon Hypersonic Intelligent Anti-Ship Missile[J]. Aerodynamic Missile Journal, 2019(11): 34-38.(in Chinese)

    [45] 王雅琳, 劉都群, 趙倩, 等. 2021年精確打擊武器領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展綜述[J]. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù), 2022 (2): 20-28.

    Wang Yalin, Liu Duqun, Zhao Qian, et al. Overview of Technological Developments of Precision Strike Weapons in 2021[J]. Tactical Missile Technology, 2022 (2): 20-28. (in Chinese)

    [46] 裝備參考. 英國(guó)國(guó)防部啟動(dòng)“合作式打擊武器技術(shù)演示器”項(xiàng)目[EB/OL]. (2021-07-25) [2024-08-15]. https:∥mp.weixin.qq.com/s/u4AE9K8OYeU0yxYo1PuLVg.

    Equipment Reference. The United Kingdom Ministry of Defence Starts the CSWTD Project [EB/OL]. (2021-07-25) [2024-08-15]. https:∥mp.weixin.qq.com/s/u4AE9K8OYeU0yxYo1Pu LVg. (in Chinese)

    [47] 商巍, 趙濤, 環(huán)夏, 等. 導(dǎo)彈武器系統(tǒng)協(xié)同作戰(zhàn)研究[J]. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù), 2018(2): 31-35.

    Shang Wei, Zhao Tao, Huan Xia, et al. Research on Cooperative Operation of Missile Weapon System[J]. Tactical Missile Technology, 2018(2): 31-35.(in Chinese)

    [48] 槐澤鵬, 梁雪超, 王洪波, 等. 多彈協(xié)同及其智能化發(fā)展研究[J]. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù), 2019(5): 77-85.

    Huai Zepeng, Liang Xuechao, Wang Hongbo, et al. Research on Multi-Missile Collaborative and Its Intelligence Development[J]. Tactical Missile Technology, 2019(5): 77-85.(in Chinese)

    [49] 唐勝景, 史松偉, 張堯, 等. 智能化分布式協(xié)同作戰(zhàn)體系發(fā)展綜述[J]. 空天防御, 2019, 2(1): 6-13.

    Tang Shengjing, Shi Songwei, Zhang Yao, et al. Review on the Development of Intelligence-Based Distributed Cooperative Operational System[J]. Air amp; Space Defense, 2019, 2(1): 6-13.(in Chinese)

    [50] 程進(jìn), 齊航, 袁健全, 等. 關(guān)于導(dǎo)彈武器智能化發(fā)展的思考[J]. 航空兵器, 2019, 26(1): 20-24.

    Cheng Jin, Qi Hang, Yuan Jianquan, et al. Discussion on the Development of Intelligent Missile Technology[J]. Aero Weaponry, 2019, 26(1): 20-24.(in Chinese)

    [51] Dantas J P A, Maximo M R O A, Costa A N, et al. Machine Learning to Improve Situational Awareness in Beyond Visual Range Air Combat[J]. IEEE Latin America Transactions, 2022, 20(8): 2039-2045.

    [52] Peng H, Zhang Y F, Yang S, et al. Battlefield Image Situational Awareness Application Based on Deep Learning[J]. IEEE Intelligent Systems, 2020, 35(1): 36-43.

    [53] Lee Y H, Kim S M, Kim J W, et al. A Study on Method for Applying CBM+ in Missile for Effective Health Management[J]. Journal of the Korea Institute of Military Science and Technology, 2024, 27(2): 294-303.

    [54] Liu Y, Lin R F, Li J Y, et al. Design of Multi-Storey Health Management System for Missile Equipment Based on PHM[C]∥IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Computer Applications (ICAICA), 2021: 580-583.

    [55] 鄒汝平, 孫靜, 劉大衛(wèi), 等. 智能彈藥集群協(xié)同作戰(zhàn)關(guān)鍵技術(shù)研究[J]. 戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈技術(shù), 2020(6): 1-6.

    Zou Ruping, Sun Jing, Liu Dawei, et al. Study of Key Technologies of Intelligent Munition Swarms Cooperative Warfare[J]. Tactical Missile Technology, 2020(6): 1-6.(in Chinese)

    [56] Ai X L, Wang L L, Shen Y C. Co-Operative 3D Salvo Attack of Multiple Missiles under Switching Topologies Subject to Time-Varying Communication Delays[J]. The Aeronautical Journal, 2019, 123(1262): 464-483.

    [57] 劉昊, 張?jiān)骑w, 張偉斌, 等. 基于量子決策的異構(gòu)集群協(xié)同巡航方法[J]. 指揮控制與仿真, 2024, 46(4): 66-76.

    Liu Hao, Zhang Yunfei, Zhang Weibin, et al. Cooperative Cruise Method of Heterogeneous Cluster Based on Quantum Decision[J]. Command Control amp; Simulation, 2024, 46(4): 66-76.(in Chinese)

    [58] Pasdar A, Koroniotis N, Keshk M, et al. Cybersecurity Solutions and Techniques for Internet of Things Integration in Combat Systems[J/OL]. IEEE Transactions on Sustainable Computing, doi: 10.1109/TSUSC.2024.3443256.

    [59] Song L, Zhang Y A, Huang D, et al. Cooperative Simultaneous Attack of Multi-Missiles under Unreliable and Noisy Communication Network: A Consensus Scheme of Impact Time[J]. Aerospace Science and Technology, 2015, 47: 31-41.

    [60] 周敏, 王一鳴, 郭建國(guó), 等. 多彈協(xié)同末制導(dǎo)方法綜述[J]. 航空兵器, 2023, 30(4): 17-25.

    Zhou Min, Wang Yiming, Guo Jianguo, et al. A Survey of Multi-Missile Cooperative Terminal Guidance[J]. Aero Weaponry, 2023, 30(4): 17-25.(in Chinese)

    [61] 趙軍民, 任海鵬. 智能彈藥集群網(wǎng)鏈[J]. 前瞻科技, 2022, 1(4): 8-17.

    Zhao Junmin, Ren Haipeng. Internet of Intelligent Missiles[J]. Science and Technology Foresight, 2022, 1(4): 8-17.(in Chinese)

    [62] 董勝波, 蘇琪雅, 于沐堯, 等. 協(xié)同探測(cè)與導(dǎo)引技術(shù)發(fā)展探討[J]. 現(xiàn)代防御技術(shù), 2023, 51(3): 75-82.

    Dong Shengbo, Su Qiya, Yu Muyao, et al. Discussion on the Development of Collaborative Detection and Guidance Technology[J]. Modern Defence Technology, 2023, 51(3): 75-82.(in Chinese)

    [63] 王奧亞, 周生華, 劉宏偉, 等. 多彈協(xié)同雷達(dá)導(dǎo)引頭信號(hào)融合探測(cè)架構(gòu)分析[J]. 航空兵器, 2019, 26(4): 31-37.

    Wang Aoya, Zhou Shenghua, Liu Hongwei, et al. Scheme Analysis of Radar Seeker Signal-Fusion Detection under Multi-Missile Collaboration[J]. Aero Weaponry, 2019, 26(4): 31-37.(in Chinese)

    [64] 楊鶴鳴, 李勇, 張飛, 等. 考慮探測(cè)效能的空空導(dǎo)彈分布式協(xié)同中制導(dǎo)律[J]. 控制理論與應(yīng)用, 2024, 41(4): 638-648.

    Yang Heming, Li Yong, Zhang Fei, et al. Guidance Law in Distributed Cooperative Air-to-Air Missile Considering Detection Effectiveness[J]. Control Theory amp; Applications, 2024, 41(4): 638-648.(in Chinese)

    [65] 龍騰, 徐廣通, 曹嚴(yán), 等. 智能彈群協(xié)同任務(wù)規(guī)劃技術(shù)進(jìn)展與展望[J]. 前瞻科技, 2022, 1(4): 18-39.

    Long Teng, Xu Guangtong, Cao Yan, et al. Review and Prospect on Cooperative Mission Planning Technology of Intelligent Munition Swarms[J]. Science and Technology Foresight, 2022, 1(4): 18-39. (in Chinese)

    [66] Lu F X, Dai Q Y, Yang G, et al. Online Task Planning Method of Anti-Ship Missile Based on Rolling Optimization[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2024, 35(3): 720-731.

    [67] Dong X L, Shi C G, Wen W, et al. Cooperative Optimization of Task Allocation and Trajectory Planning for Multimission in Heterogeneous UAV Cluster[C]∥Fifteenth International Conference on Signal Processing Systems (ICSPS 2023), 2024: 898-905.

    [68] Xu S F, Bi W H, Zhang A, et al. A Deep Reinforcement Learning Approach Incorporating Genetic Algorithm for Missile Path Planning[J]. International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 2024, 15(5): 1795-1814.

    [69] 趙建博, 楊樹興. 多導(dǎo)彈協(xié)同制導(dǎo)研究綜述[J]. 航空學(xué)報(bào), 2017, 38(1): 17-29.

    Zhao Jianbo, Yang Shuxing. Review of Multi-Missile Cooperative Guidance[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2017, 38(1): 17-29.(in Chinese)

    [70] 方洋旺, 鄧天博, 符文星. 智能制導(dǎo)律研究綜述[J]. 無人系統(tǒng)技術(shù), 2020, 3(6): 36-42.

    Fang Yangwang, Deng Tianbo, Fu Wenxing. An Overview on the Intelligent Guidance Law[J]. Unmanned Systems Technology, 2020, 3(6): 36-42. (in Chinese)

    [71] 何智川, 王江, 范世鵬, 等. 事件觸發(fā)機(jī)制下具有視場(chǎng)約束的三維協(xié)同制導(dǎo)[J]. 航空學(xué)報(bào), 2024, 45(3): 328687.

    He Zhichuan, Wang Jiang, Fan Shipeng, et al. Three-Dimensional Cooperative Guidance with Field-of-View Constraints Based on Event-Triggered Mechanism[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2024, 45(3): 328687.(in Chinese)

    [72] 唐楊, 祝小平, 周洲, 等. 一種基于攻擊時(shí)間和角度控制的協(xié)同制導(dǎo)方法[J]. 航空學(xué)報(bào), 2022, 43(1): 466-478.

    Tang Yang, Zhu Xiaoping, Zhou Zhou, et al. Cooperative Gui-dance Method Based on Impact Time and Angle Control[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2022, 43(1): 466-478.(in Chinese)

    [73] 顧鎮(zhèn)鎮(zhèn), 王旭剛, 王中原, 等. 事件觸發(fā)機(jī)制下多導(dǎo)彈固定時(shí)間編隊(duì)控制[J]. 宇航學(xué)報(bào), 2023, 44(2): 266-281.

    Gu Zhenzhen, Wang Xugang, Wang Zhongyuan, et al. Fixed-Time Event-Triggered Formation Control for Multiple Missiles[J]. Journal of Astronautics, 2023, 44(2): 266-281.(in Chinese)

    [74] 尹依伊, 王曉芳, 田震, 等. 基于預(yù)設(shè)性能控制的多導(dǎo)彈編隊(duì)方法[J]. 系統(tǒng)工程與電子技術(shù), 2020, 42(12): 2847-2858.

    Yin Yiyi, Wang Xiaofang, Tian Zhen, et al. Multi-Missile Formation Method Based on Prescribed Performance Control[J]. Systems Engineering and Electronics, 2020, 42(12): 2847-2858.(in Chinese)

    [75] Su W S, Shin H S, Chen L, et al. Cooperative Interception Strate-gy for Multiple Inferior Missiles Against one Highly Maneuvering Target[J]. Aerospace Science and Technology, 2018, 80: 91-100.

    [76] 江涌, 王林波, 王蒙一, 等. 基于覆蓋理論的高速?gòu)?qiáng)機(jī)動(dòng)目標(biāo)協(xié)同圍捕策略[J]. 工程科學(xué)學(xué)報(bào), 2024, 46(7): 1169-1178.

    Jiang Yong, Wang Linbo, Wang Mengyi, et al. Coverage-Based Cooperative Encirclement Strategy Against High-Speed and Highly Maneuvering Targets[J]. Chinese Journal of Engineering, 2024, 46(7): 1169-1178.(in Chinese)

    [77] 江涌, 王林波, 王蒙一. “群對(duì)群”協(xié)同對(duì)抗的規(guī)劃與制導(dǎo)問題研究[J]. 中國(guó)科學(xué): 技術(shù)科學(xué), 2024, 54(3): 377-390.

    Jiang Yong, Wang Linbo, Wang Mengyi. Planning and Guidance Challenges in a “Group-to-Group” Collaborative Confrontation[J]. Scientia Sinica Technologica, 2024, 54(3): 377-390.(in Chinese)

    [78] 羅俊仁, 張萬鵬, 項(xiàng)鳳濤, 等. 智能推演綜述: 博弈論視角下的戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)役兵棋與戰(zhàn)略博弈[J]. 系統(tǒng)仿真學(xué)報(bào), 2023, 35(9): 1871-1894.

    Luo Junren, Zhang Wanpeng, Xiang Fengtao, et al. Survey on Intelligent Wargaming: Tactical amp; Campaign Wargame and Strategic Game from Game-Theoretic Perspective [J]. Journal of System Simulation, 2023, 35(9): 1871-1894. (in Chinese)

    [79] Schechter B, Schneider J, Shaffer R. Wargaming as a Methodology: The International Crisis Wargame and Experimental Wargaming[J]. Simulation amp; Gaming, 2021, 52(4): 513-526.

    [80] 張俊峰, 薛青, 吳堃, 等. 軍事行動(dòng)推演系統(tǒng)通用建模機(jī)制研究[J]. 計(jì)算機(jī)仿真, 2018, 35(6): 13-17.

    Zhang Junfeng, Xue Qing, Wu Kun, et al. Research on General Modeling Mechanism of Military Action Deduction System[J]. Computer Simulation, 2018, 35(6): 13-17.(in Chinese)

    [81] Mittal V, Davidson A. Combining Wargaming with Modeling and Simulation to Project Future Military Technology Requirements[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2021, 68(4): 1195-1207.

    [82] Wang S, Liu C, Zheng Z, et al. Boosting LLM Agents with Recursive Contemplation for Effective Deception Handling[C]∥Findings of the Association for Computational Linguistics, 2024: 9909-9953.

    [83] Sun H, Xu W, Liu W, et al. DetermLR: Augmenting LLM-Based Logical Reasoning from Indeterminacy to Determinacy[C]∥62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2024: 9828-9862.

    [84] 蔣旭豐. 類ChatGPT大語言模型背景下計(jì)算機(jī)兵棋面臨的機(jī)遇、 挑戰(zhàn)及未來展望[J]. 軍事文摘, 2023 (21): 57-60.

    Jiang Xufeng. Wargame with the ChatGPT Large Language Model: Opportunities, Challenges, and Future Prospects[J]. Military Digest, 2023 (21): 57-60.(in Chinese)

    [85] 姚奕, 陳朝陽, 杜曉明, 等. 多模態(tài)知識(shí)圖譜構(gòu)建技術(shù)及其在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用綜述[J/OL]. 計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用, doi: 10. 3778/j.issn.1002-8331.2404-0285.

    Yao Yi, Chen Zhaoyang, Du Xiaoming, et al. Survey of Multimodal Knowledge Graph Construction Technology and Its Application in Military Field [J/OL]. Computer Engineering and Applications," doi: 10. 3778/j.issn.1002-8331.2404-0285. (in Chinese)

    Development and Key Technologies Outlook of Foreign

    Multi-Missile Collaborative Projects

    Liu Shuangxi1, 2, Xu Xiaoping3, Huang Wei1, 2*, Yan Binbin4, Lin Zehuai4, Ma Wenhui5

    (1. College of Aerospace Science and Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China;

    2. Hypersonic Technology Laboratory, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China;

    3. Beijing Institute for Advanced Study, College of Advanced Interdisciplinary Studies,

    National University of Defense Technology, Beijing 100101, China;

    4. School of Astronautics, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710072, China;

    5. School of Sciences, Xi’an Technological University, Xi’an 710021, China)

    Abstract: A comprehensive review is conducted on the research in the emerging field of multi-missile collaborative projects internationally, with an outlook on the major technological directions for the future. Firstly, an overview of current major multi-missile collaborative projects abroad is provided, followed by an analysis of their development trajectories and intrinsic features. Finally, the key capabilities underpinning multi-missile collaborative engagement are explored across six aspects, alongside a look ahead at key technological directions that merit special focus in the future. The review indicates that multi-missile collaborative engagement has emerged as a new direction and focal point of competition in the development of missile weapon systems globally. Given the current state of intelligence, it remains challenging to ensure that multiple-missiles can meet the demands of future systematic combat operations. Building on the intelligence of individual missiles, enhancing inter-missile capabilities in network communication, cooperative detection and sensing, cooperative task planning, cooperative guidance and control, and cooperative simulation can offer innovative approaches for enhancing multi-missile collaborative engagement capabilities in future systemic confrontations.

    Key words:" multi missile collaboration; multi missile formation; collaborative confrontation; tactical tactics; systematic; networking

    猜你喜歡
    體系化網(wǎng)絡(luò)化
    法典化視野中的慈善法體系化
    歷史決議的治理之要:黨內(nèi)法規(guī)的體系化和普遍化
    構(gòu)建體系化試驗(yàn)安全管理模式
    保險(xiǎn)合同法的體系化表達(dá)
    李達(dá)與毛澤東哲學(xué)思想的體系化闡釋
    推進(jìn)京津冀立法協(xié)同的體系化機(jī)制
    法律方法(2019年4期)2019-11-16 01:08:06
    網(wǎng)絡(luò)化社會(huì)新媒體廣告的應(yīng)用研究
    新聞傳播(2018年15期)2018-09-18 03:19:46
    當(dāng)代新聞學(xué)的網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展
    新聞傳播(2016年11期)2016-07-10 12:04:01
    基于HDS和CANopen多品牌PLC網(wǎng)絡(luò)化控制實(shí)驗(yàn)平臺(tái)搭建
    基于OPC的網(wǎng)絡(luò)化群梯管理系統(tǒng)開發(fā)
    乱人视频在线观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 黄色一级大片看看| 久久久久久久久久久免费av| 国内精品一区二区在线观看| 色5月婷婷丁香| 伦理电影大哥的女人| 一个人看的www免费观看视频| av天堂中文字幕网| 国产午夜福利久久久久久| 一进一出抽搐gif免费好疼| 此物有八面人人有两片| av国产免费在线观看| 国产精品久久久久久精品电影| 长腿黑丝高跟| 麻豆国产97在线/欧美| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 天天躁日日操中文字幕| 精品一区二区三区视频在线| 夜夜夜夜夜久久久久| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产伦在线观看视频一区| 一个人看的www免费观看视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| kizo精华| 久久久精品大字幕| 国产亚洲欧美98| 成人av在线播放网站| 麻豆av噜噜一区二区三区| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产综合懂色| 国产色婷婷99| 欧美日韩国产亚洲二区| 国语自产精品视频在线第100页| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲真实伦在线观看| 久久亚洲精品不卡| 亚洲av成人av| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲七黄色美女视频| 久久久色成人| 黄色欧美视频在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费| or卡值多少钱| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产探花在线观看一区二区| 久久久午夜欧美精品| 亚洲无线在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 久久久a久久爽久久v久久| 国产探花在线观看一区二区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 免费av观看视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 男女啪啪激烈高潮av片| 日韩精品有码人妻一区| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲av成人av| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 97热精品久久久久久| 精品欧美国产一区二区三| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲国产精品久久男人天堂| 精品国内亚洲2022精品成人| 一个人看视频在线观看www免费| 嫩草影院新地址| 午夜免费激情av| 日韩一区二区三区影片| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲自偷自拍三级| 久久人人爽人人片av| 在线国产一区二区在线| 婷婷色综合大香蕉| 国产精华一区二区三区| 国产午夜精品一二区理论片| 精品人妻视频免费看| 日本免费a在线| 国产视频内射| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 青春草国产在线视频 | 国产av不卡久久| 久久久色成人| 伦精品一区二区三区| 深夜a级毛片| 搡老妇女老女人老熟妇| av黄色大香蕉| 天堂中文最新版在线下载 | 亚洲久久久久久中文字幕| 国产黄片美女视频| 国产男人的电影天堂91| 精品人妻熟女av久视频| 成人高潮视频无遮挡免费网站| eeuss影院久久| 久久韩国三级中文字幕| 日韩大尺度精品在线看网址| 久久精品人妻少妇| 青春草亚洲视频在线观看| 成年免费大片在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 日韩欧美三级三区| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久鲁丝午夜福利片| avwww免费| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 精品久久久久久久久久久久久| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 国产精品久久电影中文字幕| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 少妇人妻精品综合一区二区 | 麻豆国产97在线/欧美| 久久精品国产亚洲网站| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久久成人免费电影| 午夜免费激情av| 中文字幕久久专区| 美女大奶头视频| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产精品蜜桃在线观看 | 老司机影院成人| 国产精品嫩草影院av在线观看| 人妻系列 视频| 高清在线视频一区二区三区 | 特大巨黑吊av在线直播| 欧美最黄视频在线播放免费| 搞女人的毛片| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产精品免费一区二区三区在线| 一级毛片久久久久久久久女| 在现免费观看毛片| 成年av动漫网址| 色5月婷婷丁香| 国内精品美女久久久久久| 久久精品综合一区二区三区| 国产精品久久电影中文字幕| 日韩一本色道免费dvd| 欧美性猛交黑人性爽| 插阴视频在线观看视频| 能在线免费观看的黄片| 国产精品久久久久久精品电影| www.色视频.com| 日韩中字成人| 成年女人永久免费观看视频| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲国产色片| 国产av一区在线观看免费| 久久亚洲国产成人精品v| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲欧洲国产日韩| 日韩成人av中文字幕在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 直男gayav资源| 欧美日韩国产亚洲二区| 久久精品人妻少妇| 久久久久久久久久黄片| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 干丝袜人妻中文字幕| 在线国产一区二区在线| 日韩欧美精品v在线| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 秋霞在线观看毛片| 国产老妇女一区| 国国产精品蜜臀av免费| 内地一区二区视频在线| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 床上黄色一级片| 久久久久久久久大av| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲av.av天堂| 成人午夜高清在线视频| 国产亚洲欧美98| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲色图av天堂| 精品国产三级普通话版| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 中文资源天堂在线| 18禁黄网站禁片免费观看直播| av在线播放精品| 九九爱精品视频在线观看| h日本视频在线播放| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产视频首页在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 午夜a级毛片| 欧美成人一区二区免费高清观看| 亚洲精品456在线播放app| 不卡视频在线观看欧美| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲av熟女| 欧美丝袜亚洲另类| 老女人水多毛片| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产男人的电影天堂91| 久久久色成人| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产免费一级a男人的天堂| 草草在线视频免费看| 一级毛片电影观看 | 欧美成人一区二区免费高清观看| 99热这里只有精品一区| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 久久久久久伊人网av| 一本久久精品| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 九草在线视频观看| 精品国产三级普通话版| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产片特级美女逼逼视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲国产欧美人成| 国产单亲对白刺激| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产高清视频在线观看网站| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲人成网站在线观看播放| 只有这里有精品99| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲图色成人| 久久精品91蜜桃| 国产亚洲91精品色在线| 能在线免费看毛片的网站| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲性久久影院| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美一区二区国产精品久久精品| 99热这里只有是精品在线观看| 久久久久久久久中文| 村上凉子中文字幕在线| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 97热精品久久久久久| 中文在线观看免费www的网站| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久99热这里只有精品18| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产欧美日韩精品一区二区| 欧美又色又爽又黄视频| av卡一久久| 日本一本二区三区精品| 国产午夜福利久久久久久| 99九九线精品视频在线观看视频| 99久久人妻综合| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 成人性生交大片免费视频hd| 国产午夜精品论理片| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 午夜福利视频1000在线观看| 中文字幕久久专区| 婷婷色综合大香蕉| 97热精品久久久久久| 亚洲丝袜综合中文字幕| av国产免费在线观看| 亚洲五月天丁香| 亚洲人成网站高清观看| 日本与韩国留学比较| 色播亚洲综合网| 精品久久久久久久久久免费视频| 边亲边吃奶的免费视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频 | 成人美女网站在线观看视频| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲电影在线观看av| 免费看美女性在线毛片视频| 级片在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲无线在线观看| 日本在线视频免费播放| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产精品三级大全| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久久国产成人精品二区| 亚洲电影在线观看av| 久久久精品94久久精品| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 天美传媒精品一区二区| 男女那种视频在线观看| 22中文网久久字幕| 日韩成人av中文字幕在线观看| 内地一区二区视频在线| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 免费观看精品视频网站| 亚洲国产精品sss在线观看| 能在线免费看毛片的网站| 尾随美女入室| 日日撸夜夜添| 国产成人影院久久av| 久久久久久久久中文| 搡女人真爽免费视频火全软件| av在线播放精品| 内地一区二区视频在线| 国产一级毛片七仙女欲春2| 狠狠狠狠99中文字幕| 可以在线观看毛片的网站| 日韩欧美精品v在线| 春色校园在线视频观看| 欧美人与善性xxx| 成人国产麻豆网| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| www日本黄色视频网| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲无线观看免费| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美成人免费av一区二区三区| 在线观看av片永久免费下载| 成人漫画全彩无遮挡| 欧美成人免费av一区二区三区| 少妇的逼水好多| 免费av毛片视频| 嘟嘟电影网在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 99热只有精品国产| 午夜精品在线福利| 中文资源天堂在线| av免费观看日本| 高清毛片免费观看视频网站| 久久久欧美国产精品| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 老司机福利观看| 亚洲自拍偷在线| 日韩一区二区三区影片| 男女啪啪激烈高潮av片| 午夜激情福利司机影院| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 91精品国产九色| 日本与韩国留学比较| 久久人人爽人人片av| 国产极品精品免费视频能看的| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲av免费高清在线观看| av女优亚洲男人天堂| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲精品久久国产高清桃花| 在线国产一区二区在线| 精品一区二区免费观看| 国产中年淑女户外野战色| 看免费成人av毛片| 久久中文看片网| 成年免费大片在线观看| 日本成人三级电影网站| 亚洲av免费在线观看| 免费在线观看成人毛片| 欧美日韩国产亚洲二区| 在线观看一区二区三区| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲国产精品合色在线| 国产男人的电影天堂91| 欧美成人免费av一区二区三区| 天堂中文最新版在线下载 | 内地一区二区视频在线| 久久久成人免费电影| 日本在线视频免费播放| 99久久中文字幕三级久久日本| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产久久久一区二区三区| 国产不卡一卡二| 人妻久久中文字幕网| 欧美bdsm另类| 99久久成人亚洲精品观看| 国产成人91sexporn| 国产久久久一区二区三区| 婷婷六月久久综合丁香| 国产 一区 欧美 日韩| 国产精品免费一区二区三区在线| 午夜精品一区二区三区免费看| 97超视频在线观看视频| 亚洲三级黄色毛片| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 淫秽高清视频在线观看| 国产免费男女视频| 欧美在线一区亚洲| 国产高清不卡午夜福利| 国内精品宾馆在线| 男的添女的下面高潮视频| 成人性生交大片免费视频hd| 日日啪夜夜撸| 国产精品伦人一区二区| 26uuu在线亚洲综合色| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 内地一区二区视频在线| 黄片wwwwww| 国产视频内射| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 精品免费久久久久久久清纯| 国产在线男女| 国产成年人精品一区二区| 日本在线视频免费播放| 久久精品人妻少妇| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲人与动物交配视频| 女同久久另类99精品国产91| 搡老妇女老女人老熟妇| 午夜视频国产福利| 日韩欧美三级三区| 免费黄网站久久成人精品| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 最好的美女福利视频网| 99热这里只有精品一区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 看片在线看免费视频| 中文字幕熟女人妻在线| 国产免费男女视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 免费观看在线日韩| 热99re8久久精品国产| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产中年淑女户外野战色| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产三级中文精品| 国产精品久久久久久av不卡| 不卡视频在线观看欧美| 偷拍熟女少妇极品色| 少妇的逼水好多| 国产男人的电影天堂91| 久久久a久久爽久久v久久| www日本黄色视频网| 桃色一区二区三区在线观看| 在线观看av片永久免费下载| 精品欧美国产一区二区三| 国产熟女欧美一区二区| 丝袜美腿在线中文| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 久久人妻av系列| 亚洲精品成人久久久久久| 久久精品夜色国产| 国产老妇女一区| 久久6这里有精品| 亚洲欧美成人精品一区二区| 天堂√8在线中文| 波多野结衣巨乳人妻| 国产黄色小视频在线观看| 黄色日韩在线| 在现免费观看毛片| 欧美日本亚洲视频在线播放| 高清毛片免费看| 国产精品人妻久久久影院| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| av视频在线观看入口| 成人亚洲欧美一区二区av| 老司机影院成人| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 九九爱精品视频在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 久久久久免费精品人妻一区二区| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲天堂国产精品一区在线| a级毛片免费高清观看在线播放| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 性色avwww在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲成a人片在线一区二区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲无线在线观看| 成年版毛片免费区| 成人av在线播放网站| 91aial.com中文字幕在线观看| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲18禁久久av| 中文资源天堂在线| 成人无遮挡网站| 免费av观看视频| 国产高清有码在线观看视频| 高清午夜精品一区二区三区 | 国产真实伦视频高清在线观看| 国产精品永久免费网站| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久九九热精品免费| 人妻夜夜爽99麻豆av| 啦啦啦啦在线视频资源| 美女黄网站色视频| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 日韩人妻高清精品专区| 欧美极品一区二区三区四区| 天堂√8在线中文| 国产精品99久久久久久久久| 久久久久九九精品影院| 久久欧美精品欧美久久欧美| 直男gayav资源| 国产精品日韩av在线免费观看| 黄色配什么色好看| av女优亚洲男人天堂| 免费观看a级毛片全部| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 亚洲欧美精品自产自拍| 女人被狂操c到高潮| 99久久中文字幕三级久久日本| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 男女视频在线观看网站免费| 国产乱人视频| 亚洲不卡免费看| 99在线人妻在线中文字幕| 国产精品99久久久久久久久| 给我免费播放毛片高清在线观看| 精品人妻视频免费看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 一个人免费在线观看电影| 精品熟女少妇av免费看| 国产一级毛片在线| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲最大成人中文| 在现免费观看毛片| 精品久久久久久久久亚洲| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日本免费a在线| 国产精品久久久久久久电影| 一级黄片播放器| 免费av毛片视频| 国产精品不卡视频一区二区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 激情 狠狠 欧美| 小说图片视频综合网站| 国产精品一二三区在线看| 久久久久久久久大av| 美女被艹到高潮喷水动态| 91久久精品国产一区二区成人| 1000部很黄的大片| 午夜福利成人在线免费观看| 少妇的逼好多水| 白带黄色成豆腐渣| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日韩制服骚丝袜av| 中文资源天堂在线| 久久九九热精品免费| av免费观看日本| 免费人成在线观看视频色| 色播亚洲综合网| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产乱人偷精品视频| 黄色视频,在线免费观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 男人狂女人下面高潮的视频| 哪里可以看免费的av片| 国产黄片美女视频| 久久久久性生活片| 91麻豆精品激情在线观看国产| 色5月婷婷丁香| 久久午夜亚洲精品久久| 日韩中字成人| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 成人无遮挡网站| 亚洲成人精品中文字幕电影| 中文字幕久久专区| 毛片一级片免费看久久久久| 99国产极品粉嫩在线观看| 丝袜喷水一区| 最近中文字幕高清免费大全6| 男的添女的下面高潮视频| 99久久人妻综合| 一级二级三级毛片免费看| 成年女人看的毛片在线观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 丰满乱子伦码专区| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 内射极品少妇av片p| 国产淫片久久久久久久久| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲成av人片在线播放无| 99久国产av精品国产电影| 26uuu在线亚洲综合色| 日韩欧美在线乱码| 久久九九热精品免费| 在线观看一区二区三区| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 日产精品乱码卡一卡2卡三| 99热这里只有是精品50| av视频在线观看入口| 久久欧美精品欧美久久欧美| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲国产精品成人综合色| 日日啪夜夜撸| 欧美一级a爱片免费观看看| 毛片一级片免费看久久久久| 日本与韩国留学比较| 一级毛片aaaaaa免费看小| 成人无遮挡网站| av国产免费在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 男插女下体视频免费在线播放| eeuss影院久久| 在线播放无遮挡| 麻豆国产av国片精品| 免费av毛片视频| 久久鲁丝午夜福利片| 精品无人区乱码1区二区|