航空武器系统协同作战样式及关键技术

(整期优先)网络出版时间:2024-01-22
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航空武器系统协同作战样式及关键技术

苗佳智

中国飞行试验研究院 陕西省西安市 710089

摘要:航空武器系统协同作战样式和关键技术可以弥补在执行任务时缺少对突发事件的决策和指挥能力,同时也可以实现对航空武器危险任务执行成本的控制,从而使集群智能化水平得到提高,极大地提高了信息化协同作战效能。因此,航空武器系统作战样式和关键技术对现阶段的战略格局的改变具有价值和战略意义。

关键词:航空武器系统;系统作战样式;关键技术

1.航空武器系统协同作战意义

航空武器系统协同作战能够显著提升作战效率。通过各机型和武器系统的优势互补,可以实现对敌方目标的精确打击,减少对友军和无辜民众的误伤,提高作战效果。此外,协同作战还可以优化作战资源分配,提高作战行动的协调性和流畅性,缩短作战时间,从而有效提高作战效率;航空武器系统协同作战可以增加打击力度。多机型和多弹种的配合使用可以对目标区域进行精确打击,实现“点穴式”攻击,最大程度地减少敌方的有生力量和装备。同时,各机型和武器系统的独特优势也能够得到充分发挥,例如高超音声导弹、激光武器等新型武器,从而进一步增强打击效果;航空武器系统协同作战可以提高整体生存能力。协同作战可以采取多层次、多角度地打击方式,使得敌方防空系统难以捕捉和攻击我方飞机。同时,各机型和武器系统的优劣态势可以得到互补,提高整体作战效能和生存能力。此外,协同作战还可以通过分散部署、快速反击等方式,有效应对敌方部队的袭扰和突袭,确保自身的生存和持续作战能力。

航空武器系统协同作战可以实现多层次打击。在面对复杂的目标区域时,不同机型和不同弹种的配合使用可以实现对目标的多角度打击。例如,采用高空高速轰炸机和高超音声导弹可以对敌方高价值目标进行精确打击,而采用低空突袭的战斗机则可以对敌方防空系统进行压制和摧毁,从而实现多层次打击;航空武器系统协同作战可以增强情报共享与整合。在协同作战中,各机型和部队之间可以实时共享情报数据,从而提高整个作战体系的透明性和协调性。通过情报共享,可以及时掌握敌方动态,调整作战策略,使整个作战行动更加灵活和高效。同时,情报整合还可以帮助各机型和部队更好地了解战场环境和敌方态势,为决策提供更加准确和全面的支持;航空武器系统协同作战可以提高态势感知与决策能力。在复杂的战场环境中,态势感知对于作战决策至关重要。通过协同作战,各机型和部队可以实时共享战场态势信息,更好地了解敌我双方的实际情况。此外,协同作战还可以提高各级指挥员的决策能力,使决策更加快速、准确和高效。通过态势感知与决策能力的提升,可以更好地应对复杂的战场环境,提高整体作战效果。

2.航空武器系统协同作战样式

协同作战是航空武器系统实现高效打击的关键。作战目标应明确并细化,以使各航空武器系统能有效地集中资源和能力,实现最大的作战效果。目标应考虑到敌方防空系统、关键基础设施、军事目标等各种情况,并确保各系统间信息的共享与协同。

(1)协同作战要求对任务进行细致入微地分配。根据各航空武器系统的性能、载弹量、航程等特点,结合作战目标,形成详细的任务清单。清单应包括各种任务的具体内容、先后顺序、完成时间等,以保证作战的协调进行。

(2)在协同作战中,不同的航空武器系统应选择合适的武器以实现最大效果。例如,战斗机应主要负责夺取制空权和攻击敌方高价值目标,而无人机则更适合于对敌方进行侦查、侦察和攻击非装甲目标。合理选择和使用武器可以提高作战效率,降低误伤和浪费。

(3)火控系统是航空武器系统的核心部分,它直接决定了武器投放的准确性和效果。在协同作战中,各航空武器系统的火控系统应实现互联互通,确保信息的实时共享和协同,以提高整体作战能力。此外,应注重火控系统的现代化升级改造,以满足新作战需求。

(4)协同作战需要各航空武器系统间进行高效地通信协同。应建立完善的通信网络,实现信息的实时传输和共享,确保各系统在作战过程中的协同。此外,应注重提高通信网络的抗干扰素力和保密性,以保证作战信息的安全传输。

3.航空武器系统协同作战的关键技术

3.1通信与网络

在航空武器系统协同作战中,各作战平台和武器之间的信息交换和协调行动主要依赖于通信与网络技术。这包括高速数据传输协议的设计和优化,以确保实时信息共享和指令传达。此外,无线通信网络和卫星通信系统的应用也至关重要,以支持远距离作战和跨域协同。

3.2数据链路与信息共享

数据链路是实现信息从传感器到武器平台的传输的关键环节。高效、可靠的数据链路技术可以确保信息的实时传输和处理,从而为决策提供及时的支持。此外,信息共享技术还需要考虑多平台之间的数据融合和互操作性问题,以提高协同作战的效率和效果。

3.3精确导航与定位

精确导航和定位技术对于航空武器系统协同作战至关重要。这包括全球定位系统(GPS)和惯性测量单元(IMU)的使用,以及地形匹配、景象匹配等技术手段的运用。这些技术可以确保武器平台在复杂环境中进行高精度的定位和导航,从而实现精确打击和有效协同。

3.4多传感器融合与目标识别

多传感器融合技术可以提高航空武器系统的感知能力和目标识别能力。通过将不同类型和平台的传感器进行集成和融合,可以获得更全面的战场态势信息,并提高目标识别的准确性和可靠性。此外,还可以利用人工智能和机器学习等技术手段,提高目标识别的自动化和智能化水平。

3.5高性能计算与决策支持

高性能计算技术为航空武器系统协同作战提供了强大的计算能力和数据处理能力。这包括高性能计算机、分布式计算、云计算等技术手段的应用。通过对大量数据的快速处理和分析,可以支持实时决策和作战指挥,从而提高作战效率和准确性。此外,决策支持系统(DSS)等技术也可以为指挥人员提供智能化的辅助决策方案。

3.6武器选择与优化

在航空武器系统协同作战中,针对不同的作战任务和目标,需要选择合适的武器进行打击。这涉及武器平台、弹药类型、火力配置等因素的选择和优化。通过综合考虑各种因素,制定合理的武器选择方案,可以提高打击效果和作战效率,同时避免资源的浪费,针对不同的作战场景和任务需求,需要制定科学的作战策略和协调方案。这包括兵力配置、行动路线、攻击顺序等方面的规划。通过合理的策略制定和协调行动,可以提高作战的协同性和效果,同时降低误伤和自相残杀的风险。

4.结语

综上所述,随着科技水平的提高,航空武器装备体系的改进与完善,其核心技术与方法的运用,已成为现代武器装备发展的重要方向。航空武器系统可划分为地面设备与机载武器两大类。这两种体系的共同特征是将各组单元以水平网络方式嵌入到网络化体系中,从而增强了各武器系统的信息共享能力,同时确保了整个系统的作战效率与精度。

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