在 2023 年 10 月于荷兰举行的 “弗里斯兰旗帜 ”大型演习中,由虚拟战斗机和建设性实体组成的合成环境被整合到演习中,以增强场景效果。虚拟飞行模拟器与实战环境的整合是通过超高频无线电和实用战术数据链路完成的。本文介绍了用于实现集成的技术架构、互操作性和数据协议,并讨论了该方法的瓶颈和潜力。此外,还探讨了为实现(空中)培训目的而对实时和虚拟资产进行更标准化整合的潜在改进和要求。

“弗里斯兰旗帜”演习是每年在荷兰举行一次的 LSE 演习。该演习由荷兰皇家空军在吕伐登空军基地主办,向伙伴国开放北海上空欧洲最大的训练区域之一,为期两周。FF'23 的总体目标是在国际背景下进行合作训练。演习场景要求规划、协调和执行比一般日常训练演习规模更大的任务。参加者来自邻国和海外国家,带来了各种第四代和第五代战斗机,既有蓝军也有红军。任务包括防御性和进攻性变体,涉及空对空和空对地交战组合。荷兰皇家海军、直升机中队(攻击和运输)和特种部队(SOF)也参与了多领域任务。LVC 试验的具体目的是在实战演习中注入虚拟和建设性实体,以增强场景效果。在训练中,其作用是通过增加需要现场飞行员协调和沟通的参与者来增加任务的复杂性。简而言之,虚拟实体的加入丰富了场景,增加了场景的培训价值。它是对典型实战演习的补充,因此模拟器飞行员的培训相对于实战飞行员的培训是次要的。

图 2.4. LVC 实验的解决方案架构。虚线框表示相关功能,通常部署在相同的硬件或网络上。蓝色和红色方框表示与特定部队相关的能力。黄色表示 UHF 实时无线电网络的存在。灰色表示提供通信功能(语音、数据、转换)的硬件组件或独立软件工具。

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