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杀伤效果综合评估

/comprehensive kill assessment/
条目作者郭昊

郭昊

最后更新 2022-12-23
浏览 164
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在复杂战场环境下,综合利用各个传感器获取的目标和导弹交会时段的多种状态信息,对目标的拦截杀伤效果做出实时的综合评估,为后续调整防御交战策略提供支持的作战过程。

英文名称
comprehensive kill assessment
所属学科
航空宇航科学与技术

通过杀伤效果综合评估,可以更准确地确定所拦截的目标是否被已经有效杀伤。根据评估结果,指挥员可以决策,是否需要对该目标继续组织补充的拦截作战。杀伤效果综合评估是实现有效的防空反导作战管理的重要手段。

杀伤效果综合评估经历了从无到有、从简单到复杂的发展过程。早期的杀伤效果评估主要依赖于雷达、光学测量等手段获取弹目交会信息,由人工完成杀伤效果判断,判断结果易受电磁和自然环境的干扰,自动化程度和可靠性都很低。随着指挥通信技术的发展,指挥控制系统能够综合利用包括卫星在内的各类装备的探测信息,提高了情报获取、传递、处理和利用能力,加快了杀伤效果评估的时效性,提高了评估的有效性,大幅提升复杂战场环境下的导弹武器作战效能。随着探测技术、通信技术、大数据、云计算、人工智能等新技术的发展,杀伤效果评估的自动化、信息化、智能化程度日益提高,将能够提供更加实时、准确的杀伤效果综合评估结果。

在防空反导作战中,一般利用武器系统内部的制导雷达或红外跟踪系统,获取导弹和目标交会时段的高精度探测数据,并对目标的RCS、航迹特征、一维距离像、红外特性等典型特征量进行提取分析,综合对比目标在交会前后的典型特征量的变化状态和趋势,给出目标是否被有效杀伤的效果评估结果。当传感器的资源或能力受限时,弹载导引头探测到的弹目交会信息,也可用于杀伤效果评估。

除了利用内部的传感器获取弹目交会信息进行杀伤效果评估外,武器系统还可以通过防空反导体系指控网络,接入系统外的地基跟踪识别雷达、测量雷达、中低轨识别卫星、空基红外探测系统等其他高精度传感器,获取更多源的目标探测和杀伤评估信息,进行基于多传感器的杀伤效果综合评估,提高杀伤评估结果的可信度。杀伤效果综合评估如图所示。

杀伤效果综合评估图杀伤效果综合评估图

对单一传感器来说,杀伤效果评估任务常常受到传感器资源负载、阵地部署、外部干扰等限制,导致无法进行杀伤评估或获取的杀伤评估数据不够准确和充分。因此,对防空反导武器系统来说,进行指挥控制系统级的杀伤效果综合评估就有着非常重要的意义。通过综合利用内外部所有可利用的传感器,能够获得导弹拦截交会阶段更多的杀伤评估数据。依托这些可用数据,进行综合的分析、预测和判断,可以弥补系统内单个传感器的探测能力的不足,更有效地得到可信的杀伤效果评估结论。

杀伤效果综合评估,需要通过指挥控制系统的一套设计完善的综合评估策略和算法,对各传感器提供的目标信息和评估结果,进行综合处理,对来自多传感器的多种特征信息,进行分类、融合及判断,去伪存真,最终获得可信的杀伤效果综合评估结论。

在防空反导作战中,武器装备的指挥员、操作手的精神高度紧张,需要在复杂的战场环境中,准确判断出交战态势,选择最有价值的目标进行拦截。在有限的武器系统装备的弹药资源条件下,需要指挥员具有快速作战决策能力,以保证整个作战过程中的拦截火力密度和必要的连续作战能力。为指挥员提供及时和准确的杀伤效果综合评估结果,能够高效地辅助指挥员根据交战效果及时对防御策略进行调整,从而缩短由于杀伤效果不明带来的指挥决策时间开销,降低指挥员压力,提高指挥决策效率和对整个战场态势的把控能力,最大限度提高武器系统作战效能。快速的杀伤效果综合评估,是防空反导作战对指挥控制系统的一项重要的能力需求。

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