顶点笔趣阁 www.ddbiquge.co,象牙塔逐梦无错无删减全文免费阅读!
变化,其变化的方式难以预测。
从时间上看,有时表现为相对静默,有时表现为非常密集。
在信息化战场上,在不同的作战时间,交战双方为保持通信联络畅通和作战指挥的不间断,必将不断使用新体制雷达、电台和新的通信频率,致使战场电磁频谱环境随双方在电磁频谱领域斗争态势的不断变化而变化。
战场复杂电磁环境在空间上表现为无处不在,具有广泛性战场空间中的电磁波,看不见,摸不着,但它存在于战场空间的每一个位置,作用于有形电子设备上。
战场上的电磁辐射源来自太空、空中、海上、地面、海中,来自我方和敌方,来自军用和民用,来自不同平台和电子设备。
由于大功率电子设备的大量使用,电磁辐射更为强烈,传播距离更远,在战场空间的一点上,电磁信号密集程度更高、更复杂。
交战双方为削弱对方电子战能力、降低或破坏对方电子设备的使用效能,同时保障己方设备效能的正常发挥,将会采取各种措施,在陆地、海上、空中乃至太空等多维空间展开争夺电磁频谱主导权的斗争,对象涉及无线电通信、雷达、制导、导航、声纳和电信、广播、电视等各种电子设备,范围遍及整个电磁频谱空间。
战场复杂电磁环境在频谱上表现为无限宽广,具有密集性频谱是电磁信号在频域的表现形态。
一方面由于信息技术的迅猛发展和电子信息装备的大量使用,战场上电磁信号所占频谱越来越宽,几乎覆盖了全部电磁信号频段。
另一方面,由于大气衰减、电离层反射和吸收等传播因素影响,在实际应用过程中,能够使用的电磁频谱只有有限范围,军用频段更少,在某一局部频率区间,电磁信号呈现密集重叠的现象。
如雷达频段通常在 MHz-00 GHz,但实际装备只在有限的不连续的频率区间内工作,并非覆盖整个雷达频段。
战场复杂电磁环境在能量上表现为密度不均,具有对抗性能量密度是电磁辐射强度的一种表现形态。
因电磁波传播因素的影响,战场空间的电磁信号能量不会均匀,在有些地方能量集中,可能很强,有些地方能量分散,可能很弱。
电磁能量密度的高低直接决定着对电子设备的影响程度。
如强烈电子干扰可以使雷达迷茫,通信中断,连续强激光照射可以使光电探测器烧毁。
据悉,目前美军正积极利用电磁能发展高功率微波武器、电磁脉冲弹、高能激光武器等。
在未来战争中,为准确掌握敌方的作战行动,交战双方将加强对电子设备的侦察监视,并对指挥、通信、雷达等系统实施软硬打击,侦察与反侦察、干扰与反干扰、压制与反压制、摧毁与反摧毁的斗争将十分激烈,电子信息系统将工作在激烈对抗的电磁环境中。
把战场复杂电磁环境描述出来了,剩下的是如何进行评估和分类。
田欣和郝雯查找资料发挥了重要作用,给战场电磁环境分类提供了指导意义。
战场电磁环境分级的指标确定复杂电磁环境是一个模糊的概念,不便于给出一个明确的分界线。
因此可以根据模糊数学的原理对战场电磁环境定义一个模糊集:复杂电磁环境、较复杂电磁环境、稍复杂电磁环境、简单电磁环境。
过多的等级划分也不利于部队实际应用。为了战场电磁环境复杂程度等级的确定,引入频谱占有度、时间占有度、空间覆盖率来度量环境对"对象"作战资源的占有度。
电磁环境门限:在相应频段工作的电子信息设备产生一定干扰的电磁环境信号功率密度谱的最小值。
频谱占用度:在一定时间和空间范围内,电磁信号功率密度谱的平均值超过指定的电磁环境门限所占有的频带与作战用频范围的比值,用Fo表示。
时间占有度:在一定的空间和频率范围内,电磁环境的信号功率密度谱的平均值超过指定的电磁门限所占用的时间长度与作战时间段的比值,用To表示。
空间覆盖率:在一定的时间和频率范围内,电磁环境的信号功率密度谱的平均值超过指定的电磁环境门限所占用的空间范围与作战空间范围的比值,用So表示。
电磁环境的复杂程度:就是Fo*To*So值的范围。
剩下的工作是丁波来完成,主要是建立数学模型,建立战场电磁环境模糊综合评判方法,模糊综合评判是把模糊数学应用到事物和系统优劣评价领域的方法。
可结合层次分析法应用二级模糊综合评判来解决战场电磁环境复杂程度综合评判的多因素、多层次问题。
模糊综合评判法主要分为三步:一是建立评估因素集与子因素集,二是进行二级模糊综合评判。
丁波建立了数学模型,模型的可信性和操作性都很强,得到了我们一致认可。
剩下的是米阳的事情了,米阳根据数学模型,利用计算机MATLAB进行编程,编程完成后,代入数据进行调试,计算的结果对战场电磁环境分类有很强的指导意义。
信息化条件下,战场环境增加了复杂电磁环境这一新要素,对军队建设、国防建设及军事斗争活动产生了广泛而深刻的影响。
而战场复杂电磁环境是一个相对抽象的概念,从战场电磁环境特征入手,对其复杂程度进行分析与研究,对弄清它的本质、规律与影响有重要意义,可以提高接受与应对它的自觉性,满足军事斗争准备的迫切要求,对于正确指导当前与未来的各项军事活动,推动信息化战争理论的创新发展都有着积极的作用。
研究结束后,我把成果整理成科技论文的格式,就投往各大科技核心期刊。(未完待续)
变化,其变化的方式难以预测。
从时间上看,有时表现为相对静默,有时表现为非常密集。
在信息化战场上,在不同的作战时间,交战双方为保持通信联络畅通和作战指挥的不间断,必将不断使用新体制雷达、电台和新的通信频率,致使战场电磁频谱环境随双方在电磁频谱领域斗争态势的不断变化而变化。
战场复杂电磁环境在空间上表现为无处不在,具有广泛性战场空间中的电磁波,看不见,摸不着,但它存在于战场空间的每一个位置,作用于有形电子设备上。
战场上的电磁辐射源来自太空、空中、海上、地面、海中,来自我方和敌方,来自军用和民用,来自不同平台和电子设备。
由于大功率电子设备的大量使用,电磁辐射更为强烈,传播距离更远,在战场空间的一点上,电磁信号密集程度更高、更复杂。
交战双方为削弱对方电子战能力、降低或破坏对方电子设备的使用效能,同时保障己方设备效能的正常发挥,将会采取各种措施,在陆地、海上、空中乃至太空等多维空间展开争夺电磁频谱主导权的斗争,对象涉及无线电通信、雷达、制导、导航、声纳和电信、广播、电视等各种电子设备,范围遍及整个电磁频谱空间。
战场复杂电磁环境在频谱上表现为无限宽广,具有密集性频谱是电磁信号在频域的表现形态。
一方面由于信息技术的迅猛发展和电子信息装备的大量使用,战场上电磁信号所占频谱越来越宽,几乎覆盖了全部电磁信号频段。
另一方面,由于大气衰减、电离层反射和吸收等传播因素影响,在实际应用过程中,能够使用的电磁频谱只有有限范围,军用频段更少,在某一局部频率区间,电磁信号呈现密集重叠的现象。
如雷达频段通常在 MHz-00 GHz,但实际装备只在有限的不连续的频率区间内工作,并非覆盖整个雷达频段。
战场复杂电磁环境在能量上表现为密度不均,具有对抗性能量密度是电磁辐射强度的一种表现形态。
因电磁波传播因素的影响,战场空间的电磁信号能量不会均匀,在有些地方能量集中,可能很强,有些地方能量分散,可能很弱。
电磁能量密度的高低直接决定着对电子设备的影响程度。
如强烈电子干扰可以使雷达迷茫,通信中断,连续强激光照射可以使光电探测器烧毁。
据悉,目前美军正积极利用电磁能发展高功率微波武器、电磁脉冲弹、高能激光武器等。
在未来战争中,为准确掌握敌方的作战行动,交战双方将加强对电子设备的侦察监视,并对指挥、通信、雷达等系统实施软硬打击,侦察与反侦察、干扰与反干扰、压制与反压制、摧毁与反摧毁的斗争将十分激烈,电子信息系统将工作在激烈对抗的电磁环境中。
把战场复杂电磁环境描述出来了,剩下的是如何进行评估和分类。
田欣和郝雯查找资料发挥了重要作用,给战场电磁环境分类提供了指导意义。
战场电磁环境分级的指标确定复杂电磁环境是一个模糊的概念,不便于给出一个明确的分界线。
因此可以根据模糊数学的原理对战场电磁环境定义一个模糊集:复杂电磁环境、较复杂电磁环境、稍复杂电磁环境、简单电磁环境。
过多的等级划分也不利于部队实际应用。为了战场电磁环境复杂程度等级的确定,引入频谱占有度、时间占有度、空间覆盖率来度量环境对"对象"作战资源的占有度。
电磁环境门限:在相应频段工作的电子信息设备产生一定干扰的电磁环境信号功率密度谱的最小值。
频谱占用度:在一定时间和空间范围内,电磁信号功率密度谱的平均值超过指定的电磁环境门限所占有的频带与作战用频范围的比值,用Fo表示。
时间占有度:在一定的空间和频率范围内,电磁环境的信号功率密度谱的平均值超过指定的电磁门限所占用的时间长度与作战时间段的比值,用To表示。
空间覆盖率:在一定的时间和频率范围内,电磁环境的信号功率密度谱的平均值超过指定的电磁环境门限所占用的空间范围与作战空间范围的比值,用So表示。
电磁环境的复杂程度:就是Fo*To*So值的范围。
剩下的工作是丁波来完成,主要是建立数学模型,建立战场电磁环境模糊综合评判方法,模糊综合评判是把模糊数学应用到事物和系统优劣评价领域的方法。
可结合层次分析法应用二级模糊综合评判来解决战场电磁环境复杂程度综合评判的多因素、多层次问题。
模糊综合评判法主要分为三步:一是建立评估因素集与子因素集,二是进行二级模糊综合评判。
丁波建立了数学模型,模型的可信性和操作性都很强,得到了我们一致认可。
剩下的是米阳的事情了,米阳根据数学模型,利用计算机MATLAB进行编程,编程完成后,代入数据进行调试,计算的结果对战场电磁环境分类有很强的指导意义。
信息化条件下,战场环境增加了复杂电磁环境这一新要素,对军队建设、国防建设及军事斗争活动产生了广泛而深刻的影响。
而战场复杂电磁环境是一个相对抽象的概念,从战场电磁环境特征入手,对其复杂程度进行分析与研究,对弄清它的本质、规律与影响有重要意义,可以提高接受与应对它的自觉性,满足军事斗争准备的迫切要求,对于正确指导当前与未来的各项军事活动,推动信息化战争理论的创新发展都有着积极的作用。
研究结束后,我把成果整理成科技论文的格式,就投往各大科技核心期刊。(未完待续)