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        基于微分對策的多型反艦導(dǎo)彈火力優(yōu)化模型

        2020-01-08 03:33:02李一夫宋貴寶賈汝娜張文鵬
        火力與指揮控制 2019年11期
        關(guān)鍵詞:反艦導(dǎo)彈火力微分

        李一夫,宋貴寶,賈汝娜,張文鵬

        (1.海軍航空大學(xué),山東 煙臺 264001;2.國防大學(xué)聯(lián)合勤務(wù)學(xué)院,北京 100039)

        0 引言

        分析現(xiàn)代海戰(zhàn)發(fā)展特點后不難得出,敵我雙方使用多型兵器進行體系對抗已然成為戰(zhàn)場新常態(tài)。為適應(yīng)這一特征,我海軍在準備未來反艦作戰(zhàn)任務(wù)時,除了不斷提升我方反艦導(dǎo)彈的性能,做好充足的技術(shù)儲備,還要結(jié)合體系作戰(zhàn)特點,著力提高戰(zhàn)術(shù)組織和作戰(zhàn)決策能力,區(qū)分各反艦導(dǎo)彈的能力層次,整合資源,通過優(yōu)化反艦導(dǎo)彈作戰(zhàn)火力配置以實現(xiàn)整體作戰(zhàn)效能的提升[1-2]。

        近年來,隨著新型反艦導(dǎo)彈列裝部隊,我海軍反艦導(dǎo)彈武器性能顯著提升,呈現(xiàn)出一定的能力層次,為作戰(zhàn)決策提供了一定的優(yōu)化空間。因此,如何豐富打擊手段、靈活使用多型導(dǎo)彈組合攻擊海上目標(biāo)、對多型反艦導(dǎo)彈作戰(zhàn)決策進行優(yōu)化,成為了一個有現(xiàn)實意義的研究課題。

        1 問題分析與描述

        1.1 問題分析

        對多型反艦導(dǎo)彈組合攻擊敵方水面艦艇編隊的火力配置進行優(yōu)化,涉及敵情、我情、雙方武器裝備技術(shù)性能和戰(zhàn)場環(huán)境等諸多因素,實質(zhì)上是對二人零和動態(tài)博弈的優(yōu)化問題。微分對策是解決動態(tài)博弈問題的重要數(shù)學(xué)工具,是用微分方程組來描述局中人在進行對策活動時的對策現(xiàn)象或規(guī)律,是將對策論和現(xiàn)代控制理論相結(jié)合,既保留了對策論的對抗性又繼承了現(xiàn)代最優(yōu)控制理論的雙邊尋優(yōu)能力[2-4]。

        本課題中,多型反艦導(dǎo)彈與敵艦艇編隊構(gòu)成了攻防對策雙方,雙方的火力配置即為雙方的策略集,通過解算微分對策模型尋找鞍點,即雙邊最優(yōu)策略,得到雙方的最優(yōu)火力配置方案[5]。區(qū)別于傳統(tǒng)的火力分配問題,利用微分對策理論尋找對抗雙方最優(yōu)火力分配方案的優(yōu)勢在于,反艦導(dǎo)彈始終與敵最優(yōu)防御策略對抗,相對保守地模擬對抗過程,從而提高反艦導(dǎo)彈方對模型結(jié)果的可信度。

        1.2 問題描述

        我海軍在某開闊海域?qū)撤脚炌Ь庩爤?zhí)行多型反艦導(dǎo)彈組合打擊任務(wù),裝載了p 型反艦導(dǎo)彈,共計N 枚;敵方艦艇編隊由具有不同防空能力的z艘艦艇組成,裝載q 型防空導(dǎo)彈,共計M 枚?,F(xiàn)根據(jù)敵我兵力、火力部署,以“實現(xiàn)最大毀傷”為作戰(zhàn)目標(biāo),實時調(diào)整優(yōu)化雙方的火力分配策略,從而提高反艦導(dǎo)彈的整體作戰(zhàn)效能。為了方便研究,本文提出以下基本假設(shè):

        1)戰(zhàn)場信息環(huán)境透明,對抗雙方可以通視戰(zhàn)場且完全掌握對方的目標(biāo)類型和參戰(zhàn)數(shù)量;

        2)戰(zhàn)場自然環(huán)境良好,不考慮天氣、海情對雙方作戰(zhàn)的影響;

        3)為保證多型反艦導(dǎo)彈組合攻擊敵艦,各型反艦導(dǎo)彈至少分配1 枚導(dǎo)彈用于攻擊同一艘艦艇。

        2 基于微分對策的多型反艦導(dǎo)彈組合攻擊多準則優(yōu)化模型

        2.1 模型參數(shù)

        5)本文將“重創(chuàng)敵艦”的毀傷系數(shù)設(shè)為1;eil(nil)表示第i 型反艦導(dǎo)彈命中第l 艘艦艇nil次時的單發(fā)毀傷系數(shù);各型防空導(dǎo)彈對各型反艦導(dǎo)彈的毀傷能力均為“一發(fā)命中即攔截成功”,即eji(1)=1;

        6)作戰(zhàn)的有效時間段為[0,T],T 表示有效對抗時間,即從反艦導(dǎo)彈首次進入敵編隊防空圈的時刻起,到最后一枚反艦導(dǎo)彈被攔截或擊中敵艦為止的總時間。

        2.2 建立微分動力系統(tǒng)

        假設(shè)xil(t)表示t 時刻第i 型反艦導(dǎo)彈打擊第1型艦艇的數(shù)量,Ai(T)為戰(zhàn)斗終止時,各型防空導(dǎo)彈攔截第i 型反艦導(dǎo)彈因未能命中而損失的毀傷量,A˙i(T)為t 時刻的瞬時變化速率;yji(t)表示t 時刻第j型防空導(dǎo)彈攔截第i 型反艦導(dǎo)彈的數(shù)量;Bl(T)表示戰(zhàn)斗終止時,各型反艦導(dǎo)彈攻擊第1 艘艦艇因未能命中或被攔截而損失的毀傷量,B˙l(T)為t 時刻的瞬時變化速率。對抗雙方的瞬時毀傷模型可建立為

        2.3 確立目標(biāo)函數(shù)

        2.4 限定約束條件

        首先,進行火力分配的反艦導(dǎo)彈和防空導(dǎo)彈應(yīng)受到雙方總量的約束,即

        此外,由于我方平臺載彈量有限,為了合理利用資源、避免浪費,規(guī)定向同一艦艇發(fā)射的導(dǎo)彈數(shù)量不能多于h;同理,由于所攜帶防空導(dǎo)彈有限,規(guī)定向同一型反艦導(dǎo)彈發(fā)射防空導(dǎo)彈的數(shù)量不得多于k。

        2.5 建立微分對策模型

        最優(yōu),即

        s.t.

        3 模型解算

        將式(11)和式(12)代入式(4)得到

        整理得到

        其中

        成立,則易得到,

        所以,

        將其展開得到

        也就證明得到

        類比于上文給出的證明過程,也可以得到

        由式(27)、式(28)可知

        證畢[11-13]。

        根據(jù)定理,

        可以分解為

        然后轉(zhuǎn)入步驟2;

        注:由于

        中xil和yji是分離函數(shù),因此,若滿足與相關(guān)的條件,不滿足與相關(guān)的條件,則只需要調(diào)節(jié)與xil相關(guān)的參數(shù)l 和σi;

        4 算例分析

        我海軍在某開闊海域?qū)撤脚炌Ь庩爤?zhí)行多型反艦導(dǎo)彈組合打擊任務(wù),我軍有兩型反艦導(dǎo)彈共計10 枚,敵軍由一艘驅(qū)逐艦和一艘護衛(wèi)艦組成,敵編隊有兩型防空導(dǎo)彈,共計18 枚。根據(jù)日常訓(xùn)練時的歷史數(shù)據(jù),我方組織反艦導(dǎo)彈時,反艦導(dǎo)彈進襲頻率為0.2 枚/s,T=10/0.2=50 s,e11(1)=0.7,h=6,k=11,ε=1,反艦導(dǎo)彈和防空導(dǎo)彈的參數(shù)見表1 和下頁表2。

        表1 各型反艦導(dǎo)彈參數(shù)表

        根據(jù)本文提供的方法,解算得到

        矩陣W4×4的戰(zhàn)術(shù)意義:反艦導(dǎo)彈方的最優(yōu)火力分配策略為4 枚反艦導(dǎo)彈1 和1 枚反艦導(dǎo)彈2 打擊艦艇1,2 枚反艦導(dǎo)彈1 和3 枚反艦導(dǎo)彈2 打擊艦艇2;

        防空導(dǎo)彈方的最優(yōu)火力分配策略為8 枚防空導(dǎo)彈1 和5 枚防空導(dǎo)彈2 攔截反艦導(dǎo)彈1,3 枚防空導(dǎo)彈1 和2 枚防空導(dǎo)彈2 攔截反艦導(dǎo)彈2。

        表2 各型防空導(dǎo)彈參數(shù)表

        5 結(jié)論

        本文提出的微分對策火力分配優(yōu)化模型經(jīng)大量實驗檢驗是可行有效的,實驗結(jié)果也基本與“集中優(yōu)勢火力打擊敵人”的作戰(zhàn)常識吻合。此外,微分對策獨特的雙邊尋優(yōu)能力也提高了模型的可信度,為解決WTA 問題提供一種新的思路。研究成果主要為海軍運用多型反艦導(dǎo)彈組合攻擊的方案制定、訓(xùn)練演習(xí)提供指導(dǎo),也可為新型反艦導(dǎo)彈需求論證和主要性能指標(biāo)的確定提供技術(shù)支撐。

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