在当今与近邻对手高度竞争的环境中,空中优势并不能保证。这些对手很可能拥有广泛的防空系统,对试图为任务部队提供近距离空中支援的飞机构成威胁[1]。美国空军的科技战略提出了 2030 年及以后的愿景,即确定对手无法轻易进入的空域,并确保美国空军有能力在该空域作战[2]。根据这一愿景,建立绕过对手综合防空系统(IADS)的被动导航能力可为确保空中优势提供潜在优势。

本文对多种地对空导弹(SAM)进行了评估。为了接近 SAM 的射程和杀伤力,将防空系统建模为心形。许多防空导弹依赖与飞机的视线(LOS)角[3]。因此,通过适当的机动,飞机可以操纵防空导弹的威胁区域来躲避捕获。萨母的视距角和飞机的航向角决定了萨母的射程和机动性。换句话说,武器交战区(WEZ)的范围完全取决于飞机的状态空间。因此,本说明中的动态武器交战区是一个心形模型,是防空导弹的 LOS 角和飞机方位角的函数。该 WEZ 根据这些角度旋转并改变大小,以表示防空导弹如何根据飞机相对于防空导弹的方位,仅包含特定数量的机动性和能量来与飞机交战。

成为VIP会员查看完整内容
40

相关内容

《赢得认知战争:空军为战术信息战做好准备》
《印度的军用无人机:战争的新前沿》
专知会员服务
24+阅读 · 6月25日
《B-21 和战术创新》
专知会员服务
37+阅读 · 6月11日
《空中无人机拦截: 追踪与捕获策略》
专知会员服务
42+阅读 · 5月29日
《小型无人飞行器与自卫》
专知会员服务
44+阅读 · 2023年10月7日
《无人机蜂群即将到来:未来空中战争的趋势》
专知会员服务
112+阅读 · 2023年9月11日
《超视距空战中计算机生成兵力的行为建模》
专知会员服务
82+阅读 · 2023年7月10日
国家自然科学基金
33+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
40+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
5+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
45+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
157+阅读 · 2023年4月20日
A Survey of Large Language Models
Arxiv
398+阅读 · 2023年3月31日
Arxiv
66+阅读 · 2023年3月26日
Arxiv
139+阅读 · 2023年3月24日
Arxiv
20+阅读 · 2023年3月17日
Learning in the Frequency Domain
Arxiv
11+阅读 · 2020年3月12日
VIP会员
相关VIP内容
《赢得认知战争:空军为战术信息战做好准备》
《印度的军用无人机:战争的新前沿》
专知会员服务
24+阅读 · 6月25日
《B-21 和战术创新》
专知会员服务
37+阅读 · 6月11日
《空中无人机拦截: 追踪与捕获策略》
专知会员服务
42+阅读 · 5月29日
《小型无人飞行器与自卫》
专知会员服务
44+阅读 · 2023年10月7日
《无人机蜂群即将到来:未来空中战争的趋势》
专知会员服务
112+阅读 · 2023年9月11日
《超视距空战中计算机生成兵力的行为建模》
专知会员服务
82+阅读 · 2023年7月10日
相关基金
国家自然科学基金
33+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
40+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
5+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
45+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员