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摘 要:首先针对防空作战C3I系统功能性能指标的灵活测试需要,对防空作战C3I系统组成、主要功能以及主要指标测试项目与方法进行了深入研究,然后介绍了防空作战C3I系统仿真测试环境的组成、主要信息交互关系和运行工作流程,最后介绍了测试环境构建以及分布交互式互联测试中的通用装备仿真模型设计、分布式时间同步、空情作战态势生成、半实物系统互联的时空一致性等关键技术的设计实现。
关键词:防空作战C3I系统 ;测试指标体系;战场环境模拟;空情态势模拟生成
中图分类号:TP391. 9 文献标识码:A DoI: 10.3969/j.issn.1003-6970.2012.05.020
可适时暂停测试、终止测试和结束测试。3.2.3 测试分析评估阶段
测试指挥员在下达结束测试命令以后,一次仿真测试结束。仿真结束以后,依据测试方案,选取测试指标和主要测试方法,并对测试数据进行预处理,然后运行评估模型对被测试防空作战C3I系统战技指标和综合作战效能进行评估。评估是一个重复和反复的过程,若一次评估所需要的测试数据不充分,或测试记录不完备,则可重新组织仿真测试,也可根据测试记录数据对整个测试过程进行重演,以便于分析和研究解决问题,在重演过程中,可以进行重演数据的快进和慢放控制。
虽然从概念上可以对防空作战C3I系统的基本结构进行统一描述,但是具体每套系统装备,其作战使命任务、编配组成、指挥关系、通信组网方式、信息交互协议和标准等都有很大的区别。仿真测试环境必须可适应各种规模和类型的被测试防空作战C3I系统模拟构建作战体系的需要,建立可能需要的各种指挥所、传感器、防空武器系统的仿真模型,这无疑是难以完成的任务。为了解决这个问题,本系统采用装备通用模型和配置参数相结合的技术,首先建立各类装备的通用模型,从工作流程和情报处理流程上对装备的工作原理和主要功能进行建模,对具体型号装备的具体性能的模拟,主要通过模型参数配置去具体实现,对具体系统或装备在被测试防空作战C3I系统中的作战编配、指挥关系、信息交互关系等,通过仿真测试环境的实体化配置实现。
时空一致性是决定仿真测试环境可信度的重要因素,而时间同步是时空一致的基础和重要方面,时间同步精度的高低直接影响仿真运行精度和仿真测试的评估结果的可信度[4]。针对仿真测试环境对高精度时间同步的要求,对系统的时间信息发布机制、时间服务器的构造、客户端虚拟时钟设计和网络时间对齐算法进行了深入分析与研究,确立了客户机/服务器的时间信息发布机制,时间服务器根据客户机的请求或仿真对时命令发送时间信息,各仿真节点的时钟同步客户端软件根据接收到的时间信息和时间对齐算法,校正本地虚拟时钟,为系统各仿真节点提供高精度的时统服务。真测试环境具备逼真、快速生成空情作战态势的能力,就需要系统可以按照真实目标的飞行特征,满足指挥员设计的各种复杂战情,灵活生成空情态势。系统通过建立目标特征库,将不同空中目标的最小拐弯半径、速度、俯冲、RCS、红外特征等录入目标特征库,然后通过目标特性验证指挥员设计的空情态势(其中主要是航路设计部分)的合理性,最后利用基于特征值的空情态势推演技术,生成对抗空情态势,并按照仿真周期将生成的空情态势发送导仿真环境。
仿真测试环境的测试对象是真实的装备,被测装备与仿真测试环境之间互联互通以及时空一致性问题的解决是系统测试中首要解决的关键技术问题[8]。由于通常仿真测试环境通用性较强,需要适应不同防空作战C3I系统测试任务,所以仿真测试环境必须可灵活适应不同被测试系统的互联体系和时空一致性。本系统通过设计仿真代理技术、通信网模拟与管理技术、协议分析管理与灵活配置技术等,解决了半实物系统互联中的时空一致性技术,确保了系统可灵活适用各种防空作战C3I系统的测试。
本仿真测试环境可服务于防空作战C3I系统研制的全过程,为战场各种防空作战C3I系统的研制提供全面的仿真测试环境,还可为系统概念设计、方案研究与论证、战技
指标检测、系统综合作战效能分析,以及系统的训练等提供运行环境模拟能力,具有明显的军事、经济效益和较广阔的应用前景。
关键词:防空作战C3I系统 ;测试指标体系;战场环境模拟;空情态势模拟生成
中图分类号:TP391. 9 文献标识码:A DoI: 10.3969/j.issn.1003-6970.2012.05.020
可适时暂停测试、终止测试和结束测试。3.2.3 测试分析评估阶段
测试指挥员在下达结束测试命令以后,一次仿真测试结束。仿真结束以后,依据测试方案,选取测试指标和主要测试方法,并对测试数据进行预处理,然后运行评估模型对被测试防空作战C3I系统战技指标和综合作战效能进行评估。评估是一个重复和反复的过程,若一次评估所需要的测试数据不充分,或测试记录不完备,则可重新组织仿真测试,也可根据测试记录数据对整个测试过程进行重演,以便于分析和研究解决问题,在重演过程中,可以进行重演数据的快进和慢放控制。
虽然从概念上可以对防空作战C3I系统的基本结构进行统一描述,但是具体每套系统装备,其作战使命任务、编配组成、指挥关系、通信组网方式、信息交互协议和标准等都有很大的区别。仿真测试环境必须可适应各种规模和类型的被测试防空作战C3I系统模拟构建作战体系的需要,建立可能需要的各种指挥所、传感器、防空武器系统的仿真模型,这无疑是难以完成的任务。为了解决这个问题,本系统采用装备通用模型和配置参数相结合的技术,首先建立各类装备的通用模型,从工作流程和情报处理流程上对装备的工作原理和主要功能进行建模,对具体型号装备的具体性能的模拟,主要通过模型参数配置去具体实现,对具体系统或装备在被测试防空作战C3I系统中的作战编配、指挥关系、信息交互关系等,通过仿真测试环境的实体化配置实现。
时空一致性是决定仿真测试环境可信度的重要因素,而时间同步是时空一致的基础和重要方面,时间同步精度的高低直接影响仿真运行精度和仿真测试的评估结果的可信度[4]。针对仿真测试环境对高精度时间同步的要求,对系统的时间信息发布机制、时间服务器的构造、客户端虚拟时钟设计和网络时间对齐算法进行了深入分析与研究,确立了客户机/服务器的时间信息发布机制,时间服务器根据客户机的请求或仿真对时命令发送时间信息,各仿真节点的时钟同步客户端软件根据接收到的时间信息和时间对齐算法,校正本地虚拟时钟,为系统各仿真节点提供高精度的时统服务。真测试环境具备逼真、快速生成空情作战态势的能力,就需要系统可以按照真实目标的飞行特征,满足指挥员设计的各种复杂战情,灵活生成空情态势。系统通过建立目标特征库,将不同空中目标的最小拐弯半径、速度、俯冲、RCS、红外特征等录入目标特征库,然后通过目标特性验证指挥员设计的空情态势(其中主要是航路设计部分)的合理性,最后利用基于特征值的空情态势推演技术,生成对抗空情态势,并按照仿真周期将生成的空情态势发送导仿真环境。
仿真测试环境的测试对象是真实的装备,被测装备与仿真测试环境之间互联互通以及时空一致性问题的解决是系统测试中首要解决的关键技术问题[8]。由于通常仿真测试环境通用性较强,需要适应不同防空作战C3I系统测试任务,所以仿真测试环境必须可灵活适应不同被测试系统的互联体系和时空一致性。本系统通过设计仿真代理技术、通信网模拟与管理技术、协议分析管理与灵活配置技术等,解决了半实物系统互联中的时空一致性技术,确保了系统可灵活适用各种防空作战C3I系统的测试。
本仿真测试环境可服务于防空作战C3I系统研制的全过程,为战场各种防空作战C3I系统的研制提供全面的仿真测试环境,还可为系统概念设计、方案研究与论证、战技
指标检测、系统综合作战效能分析,以及系统的训练等提供运行环境模拟能力,具有明显的军事、经济效益和较广阔的应用前景。