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次运用于实战便是在不久前的巴尔干半岛冲突,在基金会武装部队指挥力量缺乏的情况下,基金会指挥部决定通过调用附近分部服务器来支持“电子指挥官”
的分析运算,并通过天基侦察、空中侦察等方式获取信息,上传给位于基金会指挥部的电子指挥官,随后电子指挥官通过分析基金会武装部队面前状况开始布命令进行行动,数个月的特别军事行动的战果证明了电子指挥官在未来战场上的可行性,预计未来数月,巴尔干半岛的绝大部分军事行动将由基金会电子指挥官调遣。
电子指挥官的电子战专业行动模型
“电子指挥官”
对于电子战专业行动,在裁决数据表十分复杂或数据量十分巨大,设计与构建十分困难的情况下,可以直接采用基金会电子战体系中的预设模型和公式进行计算。按目标、作战行动分类,电子战模型分为以下7大类。
(1)雷达侦察作用距离计算5
利用该雷达侦察作用距离计算公式,可模拟雷达设备对高空、高空、中空、低空、掠地掠海等高度,大、中、小、微等不同体积的目标的侦察距离。
计最大侦察距离为Rmax,经验公式如下:
(1)
R4max=pRg2Rλ2δmnLRxLRrμ(4π)3(prn)(ktobRFn)
对于地面、机载、舰载、天基雷达探测范围的目标,能在该雷达设施平台的侦察基础数据表中根据数据模型、雷达与目标间从侦察概率,通过与随机数生成器生成的数进行对比,裁定结果。
(2)雷达对抗侦察作用距离计算
雷达对抗侦察机对雷达的最大侦察距离满足以下经验公式:
(2)
R2rmax=prgtrgrtλ2(4π)3prminL
(3)支援式雷达干扰效能计算
在远程支援干扰的情况下,雷达目标有效探测距离R满足以下公式:
(3)
prJspr=pJpR?gJgR?bRbJ?R4R2J?LJLRx?4πδ?pamn?Ls
在其他条件下,如有源压制性干扰条件下,雷达一次扫描现目标有概率公式模型,在此不再一一展示。
(4)自卫式雷达干扰效能计算
与支援式雷达干扰效能计算公式模型基本相同,自卫式雷达为主瓣干扰,因此在计算干扰功率时,无需对雷达天线的平均副瓣电平Ls进行修正。
(5)通讯最大距离计算
最大通讯距离Rmax满足以下经验公式:
(4)
Rmax=λ4π()12
通过该数学公式模型,可计算通讯设备最远的无线电通讯距离。
(6)通讯干扰效能计算
通讯干扰压制系数kj满足以下经验公式:6
(5)
kj(e)=prjprδiiipe=e=pjgjrgrjyjbrjLcrpcgcrgrcLjr
(7)雷达无源干扰效能计算
射箔条为一种有效的无源干扰手段。当电磁波通过散射的箔条时,在箔条间的散射可以衰减电磁波,从而干扰雷达,可通过箔条对电磁波的衰减作用计算从而对干扰效能进行计算。
设无干扰时雷达作用距离为Ro,在无源干扰时,雷达作用距离R满足以下公式。
(6)
RRo=(ppo)14=exp(?o.o85λ2?nˉˉˉ?x)
电子指挥官与可拓展防空系统
可拓展防空系统也为电子指挥官在战场上进行电子战模拟的一部分,该系统最初用于给航空团、防空团等部队进行模拟实战训练,三十年来进行了多次更新换代,以适应未来战争的需求。
该系统改进于美军广义防空仿真系统(eadsIm)、俄罗斯联邦防空模拟系统(RasIm)。可模拟导弹战、防空战、空战、太空领域作战等作战情景,可以进行多阵营模拟对抗,scp基金会与全球自然联盟时常通过该系统进行联合线上演习,将对方立为各自的假想敌,在模拟战争中相互学习,从模拟战争中汲取经验,并使用双方作战数据进一步完善模拟系统。
该系统基于c4kIsR系统,构建了该防空系统所需的一系列除6战以外的仿真模型,根据该模型可以对c4kIsR系统下的作战效能、作战力量任务分析、作战方案、作战网络化体系等进行分析,使用仿真时间、天气、随机事件等因素对战场进行演算。
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