基于并行作战环的无人机集群协同作战能力评估方法.pdf
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1、第2 4卷 第5期空 军 工 程 大 学 学 报V o l.2 4 N o.52 0 2 3年1 0月J OURNA L O F A I R F O R C E E NG I N E E R I NG UN I V E R S I T YO c t.2 0 2 3收稿日期:2 0 2 2-1 1-2 8作者简介:林晋福(1 9 8 1-),男,福建永春人,副教授,博士,研究方向为航空集群规划与网络。E-m a i l:l i n-j i n f u 1 6 3.c o m引用格式:林晋福,朱玉,张佳强,等.基于并行作战环的无人机集群协同作战能力评估方法J.空军工程大学学报,2 0 2 3,2
2、4(5):3 3-4 0.L i n J i n f u,Z HU Y u,Z HAN G J i a q i a n g,e t a l.E v a l u a t i o n M e t h o d o f UAV S w a r m C o o p e r a t i v e O p e r a t i o n a l C a p a b i l i t y B a s e d o n P a r a l l e l O p e r a t i o n R i n gJ.J o u r n a l o f A i r F o r c e E n g i n e e r i n g U n
3、 i v e r s i t y,2 0 2 3,2 4(5):3 3-4 0.基于并行作战环的无人机集群协同作战能力评估方法 林晋福1,2,朱 玉3,张佳强1,2,尚耀波1,2(1.空军工程大学空管领航学院,西安,7 1 0 0 5 1;2.陕西省电子信息系统综合集成重点实验室,西安,7 1 0 0 5 1;3.空军工程大学防空反导学院,西安,7 1 0 0 5 1)摘要 针对无人机集群基于信息网络的协同作战能力评估问题,采用衡量信息不确定性程度的信息熵对网络的节点能力和作战边的权值进行量化,构建信息流转动态评估网络。首先通过节点度受限最短路算法找出该网络可能的并行作战环,分串行、并行和混合
4、3种模式的计算法算出评估网络最小能力熵,实现无人机集群协同作战行动量化评估;然后通过对无人机集群海上封控作战行动进行能力评估,验证该评估方法的有效性;最后基于最大效能原则,给出无人机集群协同策略和作战使用上的建议。关键词 无人机集群;协同网络;作战能力评估;并行作战环D O I 1 0.3 9 6 9/j.i s s n.2 0 9 7-1 9 1 5.2 0 2 3.0 5.0 0 4中图分类号 V 2 7 9;E 9 2 6.4 文献标志码 A 文章编号 2 0 9 7-1 9 1 5(2 0 2 3)0 5-0 0 3 3-0 8E v a l u a t i o n M e t h o
5、 d o f U A V S w a r m C o o p e r a t i v e O p e r a t i o n a l C a p a b i l i t y B a s e d o n P a r a l l e l O p e r a t i o n R i n gL I N J i n f u1,2,Z HU Y u3,Z HANG J i a q i a n g1,2,S HANG Y a o b o1,2(1.A i r T r a f f i c C o n t r o l a n d N a v i g a t i o n S c h o o l,A i r F o
6、 r c e E n g i n e e r i n g U n i v e r s i t y,X ia n 7 1 0 0 5 1;2.S h a a n x i P r o v i n c e L a b o r a t o r y o f M e t a-s y n t h e s i s f o r E l e c t r o n i c&I n f o r m a t i o n S y s t e m,X ia n 7 1 0 0 5 1;3.A i r D e f e n s e a n d A n t i m i s s i l e S c h o o l,A i r F o
7、 r c e E n g i n e e r i n g U n i v e r s i t y,X ia n 7 1 0 0 5 1)A b s t r a c t I n v i e w o f t h e e v a l u a t i o n p r o b l e m o f c o o p e r a t i v e o p e r a t i o n a l c a p a b i l i t y o f UAV S w a r m b a s e d o n i n f o r m a t i o n n e t w o r k,t h e i n f o r m a t i
8、o n e n t r o p y w h i c h i s u s e d t o m e a s u r e t h e d e g r e e o f i n f o r m a t i o n u n c e r-t a i n t y i s u t i l i z e d f o r q u a n t i f y i n g t h e n o d e c a p a b i l i t y o f t h e n e t w o r k a n d t h e w e i g h t o f t h e c o m b a t s i d e,a n d a d y n a
9、m i c e v a l u a t i o n n e t w o r k o f i n f o r m a t i o n f l o w i s c o n s t r u c t e d.T h r o u g h t h e s h o r t e s t c i r c u i t a l g o r i t h m w i t h n o d e d e g r e e l i m i t a t i o n,a p o s s i b l e p a r a l l e l c o m b a t r i n g o f t h e n e t w o r k,a n d
10、a m i n i m u m e n t r o p y o f t h e n e t w o r k c a l c u l a t e d b y t h r e e k i n d s o f c o m p u t i n g m e t h o d s,i.e.s e r i a l,p a r a l l e l a n d m i x e d s t r u c t u r e s,a r e f o u n d o u t,r e a l i z i n g t h e q u a n t i t a t i v e e v a l u a t i o n o f t h
11、e c o o p e r a t i v e c o m b a t a c t i o n o f UAV S w a r m.T h e e f-f e c t i v e n e s s o f t h i s e v a l u a t i o n m e t h o d i s v e r i f i e d b y e v a l u a t i n g t h e c a p a b i l i t y o f u n m a n n e d a e r i a l v e h i c l e(UAV)S w a r m m a r i t i m e c o n t a i
12、n m e n t a n d c o n t r o l o p e r a t i o n s.B a s e d o n t h e p r i n c i p l e o f m a x i m u m e f f e c-t i v e n e s s,s o m e s u g g e s t i o n s o n t h e c o o p e r a t i v e s t r a t e g y a n d o p e r a t i o n a l u s e o f UAV S w a r m a r e g i v e n.K e y w o r d s U A V
13、s w a r m;c o l l a b o r a t i v e n e t w o r k;e v a l u a t i o n o f o p e r a t i o n a l c a p a b i l i t y;p a r a l l e l o p e r a t i o n r i n g 无人机集群可在恶劣环境下完成侦察、搜救、边境巡逻和海域封控等任务1-2,具有伤亡少,长时间留空优点。但在完成任务能力方面,由多无人机组成的无人机集群更多依赖于多无人机的协同控制特性及与不确定性环境的交互,高度依赖信息网络的支撑,通过集群协同的方式完成作战任务。无人机协同作战和集群能力
14、涌现等关键技术已经或正在突破3,还存在如何评价无人机集群基于网络提升作战能力,集群网络赋能难以量化,网络协同算法对任务完成的贡献度难以衡量的难题4。无人机平台评估方面,文献5 综述集群试验评估方面所进行的开创性工作的基础上,主要对无人集群试验评估的概念内涵、发展现状进行了讨论分析;结合课题组在航空集群作战领域的研究基础,探讨无人集群试验评估的主要内容和可行的技术路线。文献6 构建作战节点模型,没有考虑到一个武器具有多种能力的情况,如察打一体无人机,既有侦察监视能力又有打击能力。对这类节点的思考,应建立一个更贴合实际的武器装备体系网络模型。信息网络及能力评估方面,如图1所示,无人机集群多层协同逻
15、辑网络,包括传感网络、决策网络和作战网络7。文献8 主要针对特定的星链网络如何规划,进行参数正确性快速评估和业务服务性能评估。文献9 提出了针对自己的算法和架构的考评指标,主要体现网络静态方面评估,没有考虑执行任务消耗时间对无人集群作战能力的影响。综上,在无人机集群协同作战能力评估方面,还鲜有网络评估与作战任务相结合方面的研究。1 问题描述及设计1.1 基于逻辑网络的任务过程分析无人集群的作战流程大体与博伊德循环(o b-s e r v e o r i e n t d e c i d e a c t,OO D A)吻合,可将无人机集群执行任务划分为4个过程,底层以信息流转相连。1)观察(o b
16、 s e r v e)。侦察无人机携带侦察载荷,对指定区域目标的协同搜索、定位、识别、查证和跟踪,形成目标分布的详细态势。2)判断(o r i e n t)。侦察无人机持续侦察监视指定区域目标,将获取的电子情报进行信息融合和目标识别,获取目标类型、数量等信息,并实时向决策网络反馈作战信息,更新目标类型、数量等情报。必要时根据情报信息支援进行相应的敌我识别。3)决策(d e c i d e)。分布式决策网络融合侦察无人机获取的目标类型、数量等信息,判断目标群的概略意图,修订完善优化作战计划。决策可以在后方指挥所,也可授权前突集群进行决策。4)行动(a c t)。作战攻击机实施封控计划,实时通过作
17、战控制网调整队形,在作战过程中向决策网络反馈作战任务完成情况。1.2 无人机集群分层连接模型无人机集群作战任务过程需要协同,产生大量的信息交换和能力的输出,从逻辑角度考虑划分为决策网、作战行动网络、传感网3类逻辑网络,底层以通信网作支撑。在把作战目标纳入情况下,形成如图 1所示的网络连接,OO D A作战循环贯穿于每一个步骤,整体把几个逻辑网络串连起来。集群的协同作战能力分解为3个逻辑网络间协同能力以及3个逻辑网络内部交感所产生的能力涌现。图1 无人机集群评估网络(逻辑)连接模型图2 协同网络评估模型及指标体系用O O D A环模型对无人机集群作战任务进行分析。各环在作战过程中会产生不确定性,
18、产生对作战能力的影响。如目标不确定的概率值对攻击效果的影响,编队策略不统一/不确定对攻击效果的影响。这与信息论中信息熵的表达思想类似。每一个环对于逻辑网络的支撑,有相应的信息流转,需要信息交换。通过网络的信息交换消除不确定性达成了提高作战能力的目的。因此可以通过信息熵来刻画无人机集群作战能力。按照公式可计算相应能力值,能力熵与作战能力建立一一对应关系,信息熵越小,能力值越大,范围在01之间。后面的讨论全部基于信息熵来讨论评估作战能力,亦可称为能力熵。C a p=e x p(-E)(1)2.1 评估网络构建如图 2所示,形成OO D A作战环评估网络。网络节43空军工程大学学报2 0 2 3年点
19、为各作战实体和作战目标,网络的边表示各节点相互作用或信息传递,边的权重为能力熵和子任务执行时间。图 2 无人机集群评估网络示意图在本论文中,集群中无人机将被称为无人机节点U A V1。考虑N架U A V通过相互之间的交互关系和交互体系结构,考虑图G=(V,E),其中V为节点集v1,v2,vn,EVV。每个节点表示一个无人机,其连线对应于无人机间的信息流转关系。邻接矩阵AWNN表示图G中节点的邻接关系,如果(vi,vj)E,则ai j=W=(E,T),否则ai j=0。第i架U A V的邻居节点集合记作Ni=jV:(vi,vj)E,该集合节点数量即为U A Vi节点的度。节点i到j的路径Pi,j
20、=(V,E),V=vi,vj ,E=vi2,vi+n,j 。节点权重的设计第一值代表能力熵E,第二值表示协同任务消耗时间T。将作战单元的不同属性分别抽象为不同作战领域的协同行为即可得到一张网来分析整个集群的协同效果,而且基于相同的网络测度指标可对不同作战领域协同进行分析,度量协同作战能力。2.2 节点能力模型无人机集群节点可以归纳为7种能力1 0,不同类型无人机节点为这些能力的组合,如侦察类无人机节点包含数据传输、目标探测和目标识别3种能力。根据评估需要,还需要对目标节点的抗打击和反侦察2种能力一并进行量化。如图 3所示,各作战节点的能力熵通过对作战网络中各节点的战技指标进行赋值,按定义的相应
21、隶属函数进行计算1 1。1)目标节点的反侦察和抗打击能力机动速度隶属度R1=X17 00.9;5 0X17 00.5;3 0X15 00.3;X13 00。预警时间隶属度函数R2=X270.9;7X21 00.7;1 0X21 50.1。权重矩阵=1 2 3 4 5 6,可以根据任务情景进行相应的调整。通过式(2)计算反侦察能力熵Eh i d e和抗打击能力熵Ea n。Ea n=3i=1il n(11-Ri)Eh i d e=6i=4il n(11-Ri)(3)图3 作战节点-能力-指标层次分解2)无人机侦察类节点探测、识别和跟踪能力探测距离隶属度函数R1 0=X1 03 01,2 0X1 0
22、3 00.5;1 0X1 02 00.3;X12 01,1 5X1 22 00.5;1 0X1 21 50.3;X1 21 01,7X1 41 0 0.5;3X1 470.3;X1 481,5X780.5;3X750.3;X76 0 01,4 0 0X96 0 00.7;3 0 0X94 0 00.5;X970.1;5X2 070.3;3X2 050.5;X2 05 0 01;5 0 0X2 17 0 00.7;3 0 0X2 15 0 00.3;X2 16 00,m a xx11 5,x21 56 0 p1 6=m i nx11 6,x21 6/1 0 0 0p1 7=x11 7x21 7p
23、1 8=m i nx11 8,x21 8/1 0 0 0p1 9=(x11 9+x21 9)/1 0 0 0Ri=1-1epi+e-pi(i=1 6,1 7,1 9)Ec=1 9i=1 5Rii(6)2.3 业务边能力熵计算节点之间的相互作用主要通过边体现出来。具体量化用边的权重表示,第一权重能力熵可通过计算得到,第二权重为该行动需要耗费的时间t。如图 2所示,有T-S、S-C、C-A、A-T、S-S、C-C、A-A共7种边。在相应信息流程的支撑下,完成OO D A环的每一个环节。同时逻辑网络具有学习能力和自演化功能,集群的涌现能体现在平台的基本能力和网络赋能。逻辑网络及运行机制决定了无人机集
24、群涌现。1)T-S边能力熵OO D A环的开始,对应无人集群协同查证环节,其信息熵由目标类的反侦察能力熵(Eh i d e)与侦察类的探测(E1)、识别能力(E2)和跟踪能力(E3)共同作用决定。权重矩阵=12h i d e 。ET-S=E11+E22+Eh i d eh(7)目标的数量(作战节点入度)影响目标信息提供的刷新率。通过时间体现出来。目标侦察交互关系主要衡量侦察类装备对目标节点的侦察能力,在构建关联关系模型时,根据装备的指标评估关联关系的能力值。在节点建模中,侦察节点S分时使用去侦察多个目标,会出现侦察消耗时间变长。对应作战环网络侦察节点入度D增多导致时间变长。具体计算方法为式(8
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