作者单位
摘要
海军航空大学, 山东 烟台 264001
为解决在复杂战场环境下察打无人机作战效能的有效评估问题, 结合无人机的作战使用过程, 分析了影响无人机作战效能的主要因素; 运用动态贝叶斯网络方法构建了无人机作战效能的评估模型, 并给出了变量属性等级和网络关键参数的计算方法。通过Netica工具对无人机的作战效能进行动态评估仿真, 验证了模型的有效性和可行性。动态贝叶斯网络模型为无人机的作战运用和装备研制改进提供了参考依据。
无人机 效能评估 作战效能 动态贝叶斯网络 察打一体 uva effectiveness evaluation operational efficiency DBN reconnaissance/strike 
电光与控制
2019, 26(4): 77
作者单位
摘要
中国洛阳电子装备试验中心, 河南 洛阳 471003
针对联合作战中光电对抗系统作战效能评估问题,用联合指数法对联合作战中光电对抗系统中的单件光电对抗装备、光电对抗平台、光电对抗基本作战单位的作战能力进行了量化,对系统作战能力标量指数进行了聚合,并对光电对抗系统基本编组和光电对抗系统的作战能力进行了量化分析,最后用指数-兰彻斯特方程对光电对抗系统的作战效能进行了评估,其结果可为评判联合作战行动方案的完成情况提供参考。
联合作战 光电对抗系统 作战效能 联合指数 指数兰彻斯特方程 joint operations electrooptical countermeasure systems operational efficiency joint indexes indexLnachester equation 
光学与光电技术
2013, 11(5): 52
作者单位
摘要
中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033
为了准确评估车载桅杆型光电探测系统在设计阶段的效能, 提出了将与探测系统直接相关的光电分系统、桅杆分系统、载车分系统进行参数综合化来分析系统作战效能的方法。引入模糊综合评估方法, 以专家打分为主要评估手段对车载高架式光电探测系统进行基于总体的作战效能评估研究。将该评估方法应用于某车载高架式光电探测系统, 对其搜索跟踪与引导能力、系统可用能力、系统生存能力进行了量化评估。上述三项指标的效能评估值分别为79、85和87, 而系统总体效能值为82, 这与系统的实际效能基本一致, 证明了本方法具有一定的科学性, 可推广至其他光电类系统的作战效能分析。
光电探测系统 光电桅杆 作战效能评估 模糊综合评估 optical-electronic detection system optic-electronic mast operational efficiency evaluation fuzzy synthetic evaluation 
光学 精密工程
2013, 21(1): 77
作者单位
摘要
空军工程大学导弹学院, 陕西 三原 713800
针对反导导弹作战效能问题,分析了引战配合对反导导弹作战效能影响的具体因素。给出了引战配合的最佳起爆控制算法,并考虑了用引信启动的最佳延时弥补最佳起爆角的误差;同时还分析了坐标毁伤概率对反导作战效能的影响。最后用仿真示例定量反映了影响引战配合的诸多要素对反导导弹作战效能的影响。
作战效能 引战配合 反导导弹 战术弹道导弹 operational efficiency fuze-warhead coordination ATBM missile TBM 
电光与控制
2010, 17(12): 5
作者单位
摘要
空军工程大学导弹学院,陕西三原 713800
针对末端反导作战效能评估问题,分析了末端反导作战的基本作战样式和缺失天基信息支持的作战样式,同时分析了基本作战样式的作战过程。立足于反导基本作战样式的作战过程,以ADC方法为基础,引入能力和效能指数概念,建立了末端反导作战效能评估的总体模型。同时,也建立了预警系统、BM/C3I系统、拦截系统和作战保障系统等4个分系统的效能评估模型,为反导作战能力评估提供模型标准。
作战效能 末端反导 评估模型 防空 战术弹道导弹 operational efficiency terminal anti-TBM evaluation model air defense TBM 
电光与控制
2010, 17(1): 14
作者单位
摘要
中航工业洛阳电光设备研究所,河南 洛阳 471009
介绍了对抗空战仿真的数学模型,包括飞机运动状态方程、对抗空战条件下攻击瞄准控制律、飞机逃逸控制律(含水平和垂直控制误差算式)、几种典型的逃逸机动参数确定及对抗空战仿真中目标和攻击机飞行航迹计算方程和姿态角计算等。
对抗空战 建模 机载**系统 作战效能仿真 antagonistic air combat modeling airborne weapon system operational efficiency simulation 
电光与控制
2009, 16(6): 9

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