徐 敬,張 生
(海軍大連艦艇學(xué)院,遼寧 大連 116018)
常用的作戰(zhàn)效能評估方法有 ADC法、指數(shù)法、層次分析法、SEA方法等,但這些方法很難對信息因素的影響進(jìn)行評估,而反導(dǎo)系統(tǒng)中的武器系統(tǒng)必須與信息系統(tǒng)結(jié)合才能充分發(fā)揮其作戰(zhàn)效能,離開了信息的支持,武器系統(tǒng)的威力會大打折扣,甚至?xí)蔀橐欢褵o用廢鐵。因此要降低敵方反導(dǎo)系統(tǒng)的效能,關(guān)鍵是降低其信息系統(tǒng)的效能,本文通過對反導(dǎo)系統(tǒng)各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的自信息量的研究,采用信息熵的方法評估反導(dǎo)系統(tǒng)的綜合作戰(zhàn)效能,可以很好地評估信息的作用。
作戰(zhàn)效能是指在一定條件下,運(yùn)用武器系統(tǒng)的作戰(zhàn)兵力執(zhí)行作戰(zhàn)任務(wù)所能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度。通常可以用完成目標(biāo)任務(wù)的概率來衡量,往往具有不確定性,信息熵可以很好地描述信息的不確定性,因此,通過信息熵來表征作戰(zhàn)效能是可行的。
作戰(zhàn)過程通??梢苑纸獬啥鄠€節(jié)點(diǎn),各個節(jié)點(diǎn)往往有許多影響作戰(zhàn)效能的因素。這些影響因素滿足任務(wù)需求的不確定性越小,作戰(zhàn)效能越高;反之,滿足任務(wù)需求的不確定性越大,效能就越低。而作戰(zhàn)中各種影響因素的不確定性可以用其滿足作戰(zhàn)任務(wù)需要的隸屬度來度量,隸屬度越大,越能滿足作戰(zhàn)的需求,給作戰(zhàn)帶來的不確定性越??;反之,隸屬度越小,給作戰(zhàn)帶來的不確定性就越大。
如果用Ri表示影響因素i滿足作戰(zhàn)任務(wù)的隸屬度( Ri∈[0,1]),則可以用自信息量 - l nRi來度量該影響因素給作戰(zhàn)系統(tǒng)帶來的不確定性。
從自信息量函數(shù)可知,一個事件發(fā)生概率接近于1,說明該事件發(fā)生的可能性很大,它所包含的不確定性就??;反之,對于發(fā)生概率小事件,它所包含的不確定性就大。從熵函數(shù)性質(zhì)可知,當(dāng)P1= P2=… = Pn=1/n 時,熵值達(dá)到最大。因此,直接用熵值來表征作戰(zhàn)效能的高低是行不通的。因?yàn)樵谧鲬?zhàn)效能計(jì)算中,各影響因素中的隸屬度越接近 1,給作戰(zhàn)系統(tǒng)帶來的不確定性就越小,作戰(zhàn)效能越高。因此必須對熵函數(shù)進(jìn)行改造,才能應(yīng)用于表征效能的大小。
假設(shè)某節(jié)點(diǎn)有n個影響作戰(zhàn)效能的因素,針對某一個作戰(zhàn)任務(wù),完全滿足任務(wù)時隸屬度為 1,完全不能滿足任務(wù)時隸屬度為0。
記節(jié)點(diǎn)的各影響因素的隸屬度為Ri,權(quán)重分別為wi,將熵函數(shù)進(jìn)行變形,得到此節(jié)點(diǎn)的加權(quán)自信息量,記為Is:
整個作戰(zhàn)過程的各個節(jié)點(diǎn)帶來的不確定性的自信息量之和為I:
其中,Isj表示第 j個節(jié)點(diǎn)的自信息量,m表示作戰(zhàn)任務(wù)中所含有的節(jié)點(diǎn)數(shù)。
如果假設(shè)整個作戰(zhàn)過程的作戰(zhàn)效能為P(0≤ P≤ 1 ),則作戰(zhàn)效能P中含有的不確定性即為整個作戰(zhàn)過程的總不確定性,于是
所以,作戰(zhàn)效能為P:
從公式(4)可以看出,如果在作戰(zhàn)流程中某個串聯(lián)節(jié)點(diǎn)帶來的不確定性自信息量很大( 即Ii→+∞ ),那么作戰(zhàn)效能將等于0(P→0)。它表示某個串聯(lián)節(jié)點(diǎn)完全癱瘓,信息不能流通,導(dǎo)致不能完成作戰(zhàn)任務(wù)。反之,如果所有節(jié)點(diǎn)帶來的不確定性自信息量為零(Ii= 0),那么作戰(zhàn)效能將等于1(P=1),它表示各個節(jié)點(diǎn)處于都能完成任務(wù)的狀態(tài),則最終整個作戰(zhàn)行動能順利完成任務(wù)。若P處于0~1之間,則表示作戰(zhàn)系統(tǒng)完成任務(wù)的概率或者達(dá)到期望的程度為P。可見,模型從理論上比較符合實(shí)際。
假如兩個節(jié)點(diǎn)是并聯(lián)關(guān)系,合成后的不確定性自信息量不是簡單的兩個不確定性自信息量之和,而應(yīng)用并聯(lián)公式進(jìn)行求解。例如,兩個并聯(lián)節(jié)點(diǎn)的不確定性自信息量分別為I1和I2,兩節(jié)點(diǎn)并聯(lián)合成后的不確定性自信息量為I,則
當(dāng) I1→+∞時,;表示節(jié)點(diǎn)1的不確定性很大時,合成后的不確定性很接近于節(jié)點(diǎn)2的不確定性。
當(dāng) I1→ 0 時,,表示節(jié)點(diǎn)1的不確定性很小時,合成后的不確定性很接近于節(jié)點(diǎn)1的不確定性。
所以,利用并聯(lián)公式求解并聯(lián)節(jié)點(diǎn)合成后的不確定性自信息量是合理的。
紅方利用戰(zhàn)術(shù)彈道導(dǎo)彈對藍(lán)方某重要設(shè)施進(jìn)行精確打擊,藍(lán)方進(jìn)行綜合反導(dǎo)作戰(zhàn)。藍(lán)方反導(dǎo)系統(tǒng)由導(dǎo)彈預(yù)警系統(tǒng)、信息傳輸處理系統(tǒng)、導(dǎo)彈攔截系統(tǒng)等組成。藍(lán)方運(yùn)用衛(wèi)星、預(yù)警飛機(jī)、地面遠(yuǎn)程預(yù)警雷達(dá)進(jìn)行導(dǎo)彈預(yù)警,獲取導(dǎo)彈預(yù)警信息,利用信息傳輸系統(tǒng)將預(yù)警信息傳輸至反導(dǎo)指揮中心進(jìn)行信息處理,處理后的信息經(jīng)過信息傳輸系統(tǒng)發(fā)送至導(dǎo)彈防御陣地,引導(dǎo)防空導(dǎo)彈攔截來襲導(dǎo)彈,綜合反導(dǎo)作戰(zhàn)流程如圖 1所示。
圖1 藍(lán)方綜合反導(dǎo)作戰(zhàn)流程圖
藍(lán)方綜合反導(dǎo)作戰(zhàn)過程中主要有三個信息源:一個是預(yù)警衛(wèi)星獲取導(dǎo)彈預(yù)警信息;另一個是預(yù)警機(jī)獲取導(dǎo)彈預(yù)警信息;第三個是地面遠(yuǎn)程預(yù)警雷達(dá)獲取導(dǎo)彈預(yù)警信息。衛(wèi)星獲取導(dǎo)彈預(yù)警信息實(shí)時性較差,但可較早發(fā)現(xiàn)發(fā)射的彈道導(dǎo)彈。預(yù)警機(jī)和地面遠(yuǎn)程預(yù)警雷達(dá)獲取導(dǎo)彈預(yù)警信息,相對而言具有較強(qiáng)的實(shí)時性。三種信息源傳輸至反導(dǎo)指揮中心,相互驗(yàn)證,相互補(bǔ)充,提高了預(yù)警信息的準(zhǔn)確性。作戰(zhàn)過程包含9個節(jié)點(diǎn),可以用自信息量對各節(jié)點(diǎn)的能力進(jìn)行評估。這些節(jié)點(diǎn)包括:
1)預(yù)警衛(wèi)星獲取導(dǎo)彈預(yù)警信息(節(jié)點(diǎn)N1);
2)信息傳輸1(節(jié)點(diǎn)N2);
3)預(yù)警機(jī)獲取導(dǎo)彈預(yù)警信息(節(jié)點(diǎn)N3);
4)信息傳輸2(節(jié)點(diǎn)N4);
5)地面預(yù)警雷達(dá)獲取導(dǎo)彈預(yù)警信息(節(jié)點(diǎn)N5);
6)信息傳輸3(節(jié)點(diǎn)N6);
7)反導(dǎo)指揮中心信息處理(節(jié)點(diǎn)N7);
8)信息傳輸4(節(jié)點(diǎn)N8);
9)防空導(dǎo)彈攔截(節(jié)點(diǎn)N9)。
各節(jié)點(diǎn)的能力指標(biāo)決定于性能指標(biāo), 因此必須首先確定性能指標(biāo)隸屬函數(shù)。
模型中, 隸屬度等于1表示性能指標(biāo)完全滿足此次作戰(zhàn)任務(wù)的需求,0.8表示基本滿足此次作戰(zhàn)任務(wù)的需求,0.5表示幾乎不滿足此次作戰(zhàn)任務(wù)的需求,0表示完全不滿足此次作戰(zhàn)任務(wù)的需求,其余值表示介于其中,隸屬度
對于不同的影響因素而言,要想找到很精確的評價函數(shù)進(jìn)行評分是比較困難的,隸屬度函數(shù)的確定可按以下方法進(jìn)行:
1)收集大量需要的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的曲線擬合技術(shù),或由專家經(jīng)驗(yàn)值得到;
2)通過對作戰(zhàn)任務(wù)的分解及總體需求進(jìn)行分析后,可確定在理想狀態(tài)下(評分值為1)、良好狀態(tài)下(評分值為0.7)及最差(評分值為0)時的性能指標(biāo)所應(yīng)該達(dá)到的水平。通過這三個特殊點(diǎn),再加上尺度參數(shù)對性能指標(biāo)影響程度的分析,也可大致確定性能指標(biāo)評價函數(shù)中的未知參數(shù)。
光學(xué)成像衛(wèi)星的信息獲取能力的性能指標(biāo)的評價函數(shù)如下:
1)“覆蓋范圍”的隸屬函數(shù):
R(x)=1-e-kx,k>0。其中x表示衛(wèi)星的覆蓋范圍的面積占地球表面積的百分比。且有當(dāng)x=33時,有 R (33 )=0.8,從而可確定參數(shù) k = 0.049。
2)“視場寬度”的隸屬函數(shù):
x為視場寬度值,單位為千米。當(dāng)x=40時,R(40)=0.8,可知 k =0.0533。
3)“定位精度”的隸屬函數(shù):
其中,x為定位精度值,單位為米。
某預(yù)警衛(wèi)星,性能指標(biāo)覆蓋范圍、視場寬度、定位精度的取值分別為 50%,40千米,20米,則隸屬度分別為0.90,0.80,1。對于此次反導(dǎo)任務(wù),其經(jīng)驗(yàn)權(quán)重為0.2,0.1,0.7,則該預(yù)警衛(wèi)星獲取信息能力的不確定性自信息量為:
進(jìn)行信息傳輸能力評估時,考慮傳輸時延、傳輸速率和信道誤比特率。
1)“傳輸時延”的隸屬函數(shù):
當(dāng)x=0.2時, R ( 0 .2)=0.8,則k=5.58。x為傳輸時延值,單位為秒。
2)“傳輸速率”的隸屬函數(shù):
其中,x為傳輸速率值。
3)“信道誤比特率”的隸屬函數(shù):
其中,x為信道誤比特率值。
①設(shè)信息傳輸1的性能指標(biāo)傳輸時延、傳輸速率和信道誤比特率的隸屬度分別為0.8,0.8,0.8,權(quán)重為0.2,0.3,0.5,則信息傳輸1的不確定性自信息量為:
②設(shè)信息傳輸2的性能指標(biāo)傳輸時延、傳輸速率和信道誤比特率的隸屬度分別為 0.9,1,1,權(quán)重為0.2,0.3,0.5,則信息傳輸2的不確定性自信息量為:
③設(shè)信息傳輸3的性能指標(biāo)傳輸時延、傳輸速率和信道誤比特率的隸屬度分別為 0.9,1,1,權(quán)重為0.2,0.3,0.5,則信息傳輸2的不確定性自信息量為:
影響預(yù)警機(jī)預(yù)警能力的性能指標(biāo)主要有:預(yù)警范圍、分辨率、飛行高度、受天候影響程度。某預(yù)警機(jī)的預(yù)警范圍、分辨率、飛行高度、受天候影響程度的隸屬度取值為0.90,0.7,1,0.9,權(quán)重分別為0.3,0.4,0.1,0.2。則由此帶來的不確定性自信息量為:
地面遠(yuǎn)程預(yù)警雷達(dá)獲取導(dǎo)彈預(yù)警信息的能力只考慮預(yù)警距離、目標(biāo)定位誤差、受天氣影響程度等。某預(yù)警雷達(dá)的預(yù)警距離、目標(biāo)定位誤差、受天氣影響程度的隸屬度分別為0.9,0.7,0.9,權(quán)重分別為0.4,0.5,0.1,則由此帶來的不確定性自信息量為
主要和信息處理時間、信息處理設(shè)備及人員素質(zhì)有關(guān)。設(shè)信息處理時間、信息處理設(shè)備及人員素質(zhì)的隸屬度分別為0.90,0.95,0.90,其權(quán)重分別為0.3,0.4,0.3,則由此帶來的不確定性自信息量為
主要考慮得到預(yù)警信息后,反導(dǎo)攔截系統(tǒng)發(fā)射導(dǎo)彈攔截彈道導(dǎo)彈的概率。反導(dǎo)攔截系統(tǒng)發(fā)射導(dǎo)彈命中彈道導(dǎo)彈的隸屬度為0.5。
根據(jù)圖1的作戰(zhàn)流程可以看出,三個信息源的預(yù)警信息的獲取與傳輸構(gòu)成并聯(lián)關(guān)系,然后與其它節(jié)點(diǎn)構(gòu)成串聯(lián)關(guān)系。因此,藍(lán)方反導(dǎo)作戰(zhàn)的不確定性自信息量總和為IS:
所以,此次藍(lán)方反導(dǎo)作戰(zhàn)行動的總體作戰(zhàn)效能為
從上述模型可以看出,如果在作戰(zhàn)流程圖中某個串聯(lián)節(jié)點(diǎn)完全癱瘓,信息就不能流通,導(dǎo)致不能完成作戰(zhàn)任務(wù)。反之,如果所有節(jié)點(diǎn)帶來的不確定性自信息量很大( 即Ii→+∞),那么作戰(zhàn)效能將等于0(P→0),它表示某個自信息量為零(Ii= 0),那么作戰(zhàn)效能將等于 1(P=1),它表示各個節(jié)點(diǎn)處于都能完成任務(wù)的狀態(tài),則最終整個作戰(zhàn)系統(tǒng)能順利完成任務(wù)。若P處于 0~1之間, 則表示作戰(zhàn)系統(tǒng)完成任務(wù)的概率或者達(dá)到期望的程度為P??梢姡P蛷睦碚撋媳容^符合實(shí)際。
表1 不同傳感器組合使用時的作戰(zhàn)效能
利用不同的傳感器組合,計(jì)算總體的作戰(zhàn)效能,結(jié)果見表 1。由計(jì)算結(jié)果可以看出,對于反導(dǎo)作戰(zhàn)來講,利用多種傳感器組合可以降低作戰(zhàn)行動的不確定性自信息量,從而可以提高反導(dǎo)作戰(zhàn)行動的作戰(zhàn)效能。
綜上所述,基于不確定性度量的反導(dǎo)系統(tǒng)作戰(zhàn)效能評估方法計(jì)算簡單, 能分析出各影響因素影響程度的高低,并能在不同假設(shè)背景下很方便地進(jìn)行效能分析。為了提高該方法的可信度,應(yīng)該做好作戰(zhàn)任務(wù)的需求分析,力求得到準(zhǔn)確的影響因素隸屬度,這樣計(jì)算出來的作戰(zhàn)效能才更具有實(shí)際意義和實(shí)用價值。
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