石劍琛,趙海江
(海軍裝備部,北京100071)
傳統(tǒng)的艦艇自防御系統(tǒng)試驗與評估包括實驗室試驗、陸基試驗、自防御試驗艦試驗、實船試驗等多個階段,要動用實船和大量的武器彈藥和靶標(biāo)等,并需要開展多種武器、不同組合方式、各種邊界條件的自防御武器射擊試驗,試驗周期長、資源耗費大、效費比低,并且不能開展復(fù)雜戰(zhàn)場環(huán)境下的自防御試驗與評估。為此,美國海軍利用在研制艦艇自防御系統(tǒng)的過程中,搭建高仿真度的模擬環(huán)境,開展一系列自防御系統(tǒng)試驗與驗證。這種基于仿真的艦艇自防御測試,很好地解決了利用傳統(tǒng)的陸上和海上實船試驗復(fù)雜度高、難度大和成本高等問題。本文將對美國海軍艦艇自防御系統(tǒng)論證階段試驗評估過程及評估內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)介紹。
在艦艇自防御系統(tǒng)論證選型階段,美國海軍對艦艇自防御系統(tǒng)的作戰(zhàn)性能進(jìn)行分析評估,以提供作戰(zhàn)使用需求。
艦艇自防御系統(tǒng)效能評估分析主要分為6 個步驟:定義待分析系統(tǒng)、預(yù)期威脅和作戰(zhàn)環(huán)境;設(shè)計并開發(fā)綜合決策模型;確定所使用的效能評估;設(shè)計并開發(fā)傳感器和武器模型;開展仿真試驗,獲取試驗數(shù)據(jù);分析給出評估結(jié)果。
需要定義的基本輸入包括待分析系統(tǒng)、預(yù)期威脅和作戰(zhàn)環(huán)境。
待分析系統(tǒng)由海軍和工作組人員共同確定。系統(tǒng)可能是目前正在開發(fā)的系統(tǒng)、未來計劃開發(fā)的系統(tǒng)或經(jīng)過升級的老裝備?;谶@些系統(tǒng),分析多種武器、傳感器和控制系統(tǒng)配置。
預(yù)期威脅由美國海軍情報局負(fù)責(zé)定義,包括近期和遠(yuǎn)期可能威脅。美國海軍情報局基于項目需求、分析人員給出的威脅特點,確定合適的預(yù)期威脅。另外,要根據(jù)預(yù)期任務(wù)確定攻擊密度、環(huán)境條件進(jìn)行威脅射擊。這些條件能夠避免僅圍繞單一座站臺時進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計。
作戰(zhàn)環(huán)境包括與作戰(zhàn)區(qū)域環(huán)境、美國海軍情報局定義威脅適配的環(huán)境條件、導(dǎo)致威脅攻擊的政治演變、場景事件等。
利用上述條件定義,即可進(jìn)行對比分析。該分析過程使用高仿真模型模擬來襲武器和威脅,并且可根據(jù)需要對這些數(shù)據(jù)輸入進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)行對比分析。另外,也可只進(jìn)行局部仿真。圖1 給出了分析過程。
圖1 需求和分析工作組分析過程Fig.1 Analysis of the process
分析過程的第2 步是確保交戰(zhàn)模型能夠按期望的擬真度從各方面表示問題。目前,有2 種模型可用于為美國海軍艦艇自防御分析,水面防空戰(zhàn)多艦仿真(SAMS)模型和艦隊防空戰(zhàn)模型(FACTS)。其中,SAMS 模型是一個水面防空戰(zhàn)防御系統(tǒng)的隨機(jī)、離散事件模型,可以仿真單艘或多艘艦艇、雷達(dá)和武器系統(tǒng),可以確定單個或多個攻擊單元的效能。FACTS 模型用于戰(zhàn)術(shù)系統(tǒng)比較。2 個模型已經(jīng)過互相校準(zhǔn),具有互操作性,可保證工作組分析結(jié)果的一致性。
SAMS 模型偏重于武器控制和使用,特別是武器分配和時間安排以及在作戰(zhàn)單位和軍隊層面上的協(xié)同作戰(zhàn)。而且,傳感器和武器性能模型的建模數(shù)據(jù)均來自實際工程模型的仿真,真實性高。SAMS模型采用面向?qū)ο蟮捏w系結(jié)構(gòu),仍在不斷發(fā)展升級且使用方便,在許多情況下,用戶無需改變當(dāng)前模型體系結(jié)構(gòu)就可以按照新概念調(diào)整模型或通過模型輸入提高仿真度。
效能評估是指對系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)值評價。自防御武器系統(tǒng)的傳統(tǒng)效能評估指標(biāo)是毀傷效能 (PRA)。此外,也可以使用其他效能評估。例如,當(dāng)分析幾種武器協(xié)同方法時,疊加交戰(zhàn)(被首個武器系統(tǒng)打擊后又遭到其他武器系統(tǒng)打擊)數(shù)量通常用作效能評估指標(biāo)。
SAMS 模型恰當(dāng)?shù)乇硎敬治鰡栴}的各方面后,還要建立相應(yīng)的支撐數(shù)據(jù)庫,從而為防空系統(tǒng)單元提供作戰(zhàn)系統(tǒng)性能數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)從系統(tǒng)需求、測試數(shù)據(jù)或者通過各組成部分(如雷達(dá)或?qū)椣到y(tǒng))高仿真模型得到。
SAMS 模型的輸入包括來襲目標(biāo)和敵方武器系統(tǒng)。其中,來襲目標(biāo)用目標(biāo)的發(fā)射時間、導(dǎo)引頭開機(jī)時間、瞄準(zhǔn)、速度、飛行和射程的關(guān)系以及飛行高度和射程的關(guān)系表示;敵方武器系統(tǒng)以探測、控制和交戰(zhàn)信息進(jìn)行表示。
在SAMS 模型中,傳感器的探測信息由穩(wěn)定跟蹤分布概率表示。SAMS 模型使用該概率判斷何時將跟蹤信息傳遞給武器系統(tǒng);武器控制系統(tǒng)是通過一系列時延和隊列表示的,包括從穩(wěn)定跟蹤到指配武器的時間、從指配武器到導(dǎo)彈或誘餌發(fā)射時間、發(fā)射間隔時間、主動尋的時間,以及毀傷評估時間;在硬武器方面,攔截導(dǎo)彈的模型參數(shù)包括飛出時間、毀傷效能函數(shù)、最小和最大攔截距離、導(dǎo)引頭尋的時間、照射雷達(dá)旋轉(zhuǎn)和截獲時間、照射持續(xù)時間、訓(xùn)練用火箭的旋轉(zhuǎn)和重新加載時間。在軟武器方面,可以通過使用誘餌或電子技術(shù)欺騙來襲導(dǎo)彈的導(dǎo)引頭。美國海軍研究實驗室開發(fā)的模型確定了電子戰(zhàn)武器效能。這些模型按照來襲目標(biāo)、艦艇類型和進(jìn)近角度為每個電子戰(zhàn)系統(tǒng)提供效能與部署距離關(guān)系的分布概率。SAMS 模型使用該概率分布確定來襲目標(biāo)攻擊失敗的概率。
恰當(dāng)表示各組成部分并收集到所有必要數(shù)據(jù)后,即可運行SAMS 模型以確定系統(tǒng)效能。此時,用戶需要提供合適的輸入,并作出與戰(zhàn)術(shù)、條令和武器部署有關(guān)的決策。用戶必須提前分析形勢,并通過輸入指定使用何種戰(zhàn)術(shù)和合適的來襲目標(biāo)以及武器性能數(shù)據(jù)。這種方法將模型作為一種研究工具,將探測距離、毀傷效能或條令作為參數(shù)進(jìn)行研究。SAMS 模型可以生成交戰(zhàn)的各方面的詳細(xì)信息和概要信息,可用于驗證可疑結(jié)果的有效性或者計算其他效能評估指標(biāo)。
將效能評估指標(biāo)進(jìn)行分析并提供海軍,有助于其作出正確判斷。綜合考慮系統(tǒng)配置和仿真輸入,可對SAMS 模型仿真結(jié)果有深入理解。不僅可對系統(tǒng)的單一能力進(jìn)行評估,還可對系統(tǒng)的敏感度、可用性等指標(biāo)進(jìn)行深入分析。如果條件允許,每種系統(tǒng)配置的效能評估都要針對一項“凱普斯通要求”進(jìn)行衡量,或者繪制成對比圖以確定系統(tǒng)擊敗來襲目標(biāo)的能力。
敏感度分析:經(jīng)常被用來表示艦艇或武器系統(tǒng)的能力。例如,通過增加的來襲目標(biāo)密度,可以評估武器系統(tǒng)的魯棒性。通過關(guān)閉一個武器系統(tǒng),可以評估它對整體效能的貢獻(xiàn)程度,這種方法有助于海軍更好地理解某些武器系統(tǒng)的重要程度。
武器系統(tǒng)可用性分析:系統(tǒng)失效會顯著降低艦艇的作戰(zhàn)能力。了解對艦艇生存具有關(guān)鍵作用的武器系統(tǒng)及其可靠性,有助于判斷艦艇是否能進(jìn)入具有高度爆發(fā)戰(zhàn)爭可能的區(qū)域。
建立要素級參數(shù)和作戰(zhàn)系統(tǒng)結(jié)果的數(shù)據(jù)庫:如果保留研究數(shù)據(jù),后期在面臨提出的問題時就能得到快速答復(fù)。例如,如果所需數(shù)據(jù)就緒,那么添加一個武器系統(tǒng)或改變來襲目標(biāo)密度的效果就可以通過重新運行SAMS 模型迅速確定。
為了研究高能激光武器在配合當(dāng)前的導(dǎo)彈系統(tǒng)保護(hù)艦艇免受反艦巡航導(dǎo)彈攻擊方面的軍事應(yīng)用,按前述分析法進(jìn)行研究。
預(yù)期威脅:以某型反艦巡航導(dǎo)彈為主,并將威脅集合擴(kuò)展到其他反艦巡航導(dǎo)彈以及沒有制導(dǎo)系統(tǒng)的火炮。
待分析系統(tǒng):該分析使用了LPD 17 兩棲船塢運輸艦自防御導(dǎo)彈系統(tǒng)參數(shù)等數(shù)據(jù)(由海軍以往的試驗獲得)。由于高能激光武器系統(tǒng)屬于新型系統(tǒng),因此開發(fā)了一系列概念,用于描述高能激光武器如何與LPD 17 兩棲船塢運輸艦現(xiàn)有自防御系統(tǒng)協(xié)同以及其交戰(zhàn)過程。
在SAMS 模型中,所有的武器使用自防御武器協(xié)同條令打擊目標(biāo)。該條令指定了艦載武器選擇打擊方式的標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)包括目標(biāo)到達(dá)本艦的時間、打擊該目標(biāo)的其他武器數(shù)量和效能。本分析中SAMS 模型主要協(xié)同條令有兩項,一個是“自由開火”,即所有武器都可以打擊目標(biāo);另一個是“先到先打”,即只有第一個可用武器系統(tǒng)打擊目標(biāo)。
經(jīng)過對武器組合的初步分析,發(fā)現(xiàn)“先到先打”條令是最好的。為了在本研究中進(jìn)一步探索高能激光武器與近程導(dǎo)彈系統(tǒng)的協(xié)同工作方式,開發(fā)了兩項附加自防御條令,即“先到先打+”和“先到先打+ +”。這些條令擴(kuò)展了“先到先打”條令,允許疊加交戰(zhàn)達(dá)到用戶定義的累積毀傷效能,該概率基于武器單發(fā)毀傷效能估計(Pk)。
選擇“毀傷效能”作為這項研究的效能評估指標(biāo)。進(jìn)行項研究時,美國海軍官方對高能激光武器尚無正式的要求。本研究旨在從在所選的武器組合中尋找毀傷效能的最大值。
高能激光武器系統(tǒng)是一種定向能武器系統(tǒng),通過在目標(biāo)上積累足夠的能量對目標(biāo)造成毀傷。海軍提供了高能激光武器系統(tǒng)性能參數(shù)。在該項研究中,想定的激光毀傷機(jī)理是在目標(biāo)的整流罩上燒出空洞,從而令導(dǎo)彈等目標(biāo)飛行失穩(wěn)。為了將高能激光武器系統(tǒng)模型納入到SAMS 模型,工作組修正了SAMS模型,并利用相關(guān)數(shù)據(jù)驗證修正的合理性。
圖2 一個高能激光武器系統(tǒng)毀傷效能仿真結(jié)果Fig.2 Simulation results of damage effectiveness of high energy laser system
針對4 項武器協(xié)同條令,分別對6 種武器組合對亞音速和超音速目標(biāo)的毀傷效能進(jìn)行評估。武器組合包括2 類近程艦空導(dǎo)彈系統(tǒng),它們可以是單獨作戰(zhàn),也可配合高能激光武器系統(tǒng)作戰(zhàn)。經(jīng)過研究,通過SAMS 模型確定了各種情況下的毀傷效能。圖2 給出了一個結(jié)果樣本。該分析是為了評估高能激光武器對艦艇自防御系統(tǒng)的相對貢獻(xiàn)度。
圖中顯示的假設(shè)結(jié)果表示兩類艦空導(dǎo)彈配合或不配合高能激光武器系統(tǒng)對抗1 枚典型反艦巡航導(dǎo)彈的效能:1)使用類型1 導(dǎo)彈時;2)使用類型2導(dǎo)彈時;3)使用類型1 和類型2 導(dǎo)彈時。有關(guān)傳感器和武器模型協(xié)同條令的敘述如圖中文字所示。圖中的毀傷密度指一次打擊中打擊所有未到達(dá)警戒距離的來襲目標(biāo)的概率。
評估結(jié)果顯示,高能激光武器系統(tǒng)能夠顯著補充防御能力。高能激光武器系統(tǒng)和任意一種自防御導(dǎo)彈能一起有效防御近程和中程反艦巡航導(dǎo)彈。當(dāng)導(dǎo)彈系統(tǒng)因威脅目標(biāo)密度更高而變得飽和時,高能激光武器系統(tǒng)的效用更大。因此,基于毀傷密度情況,采用高能激光武器進(jìn)行協(xié)同作戰(zhàn)是最有效方法。
美國海軍在評估艦艇自防御毀傷效能時面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),主要包括評估環(huán)境、耗費成本、技術(shù)條件限制等諸多問題,造成了傳統(tǒng)現(xiàn)場實船實彈試驗資源無法完成大型復(fù)雜系統(tǒng)集成軟硬毀傷武器的實戰(zhàn)試驗與評估。為此,搭建用于毀傷效能評估高擬真度仿真試驗環(huán)境,評估系統(tǒng)整體毀傷效能,完成傳統(tǒng)方法無法實現(xiàn)的評估,縮短周期,降低費用,充分驗證,在海軍艦艇自防御系統(tǒng)在論證中發(fā)揮著越來越重要的支撐作用。
[1]Self Defense Test Ship for Operational Testing to Support Acquisition Programs[R].DOT&E memorandum to ASN(RDA),8 December 1999.
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