基于嵌套算法的反无人机集群防空部署.pdf
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1、舰 船 电 子 工 程2023 年第 8 期1引言随着无人机协同对地攻击系统的发展,反无人机集群防空系统的部署研究也日益受到广泛关注12。针对这一类问题,已经有学者提出了各种部署方法。颜培远等3利用信息熵以及动态博弈的思想建立了防空部署模型;万佳庆等4通过研究分析部署位置与杀伤区远界和杀伤区近界之间的关系,建立部署模型并进行仿真验证;钟伟杰等5将攻防双方的交战过程模拟融合成一个最优化问题,并提出防空部署模型和求解算法;文献 68 采用排队论模型,以防空武器总数量和防御成本为优化目标,对防空武器进行数量上的优化部署。上述研究,要么只讨论了单一类型的防空武器,要么只研究了防空武器的火力分配或者位置
2、部署,对此,本文针对多类型防空武器协同反无人机集群问题,同时考虑不同类型防空武器位置部署与火力分配,建立了防空武器反无人机集群的多目标混合部署规划模型,并给出求解算法。2无人机集群目标特点目前世界局部无人机战争普遍采用大型无人机作战,论文所讨论的无人机集群也主要以大型无人机为主,大型无人机具备较强的抗干扰能力,通常是利用传统防空武器对其进行拦截9。大型无人机具有滞空能力强,续航时间长,可以搭载多种先进武器装备等优点,其组成的无人机集群作战样式十分灵活多变,具有智能性,灵活性等特点。反无人机集群防空部署时应充分考虑其无人机集群的智能性。收稿日期:2023年2月2日,修回日期:2023年3月12日
3、基金项目:国家自然科学基金项目(编号:71171198,41631072,41771487)资助。作者简介:高春生,男,硕士研究生,研究方向:军事运筹与任务规划。宋业新,男,教授,博士生导师,研究方向:运筹学。总第 350 期2023 年第 8 期舰 船 电 子 工 程Ship Electronic EngineeringVol.43 No.8基于嵌套算法的反无人机集群防空部署高春生宋业新(海军工程大学基础部武汉430000)摘要针对多类型防空武器反无人机集群问题,考虑不同类型防空武器位置部署与火力分配之间的关系,建立多类型防空武器反无人机集群的多目标混合部署规划模型,并设计一种嵌套双粒子群的
4、免疫优化算法对模型进行求解。给出的仿真例子说明了模型和算法的有效性。关键词防空武器;无人机集群;火力分配;位置部署;嵌套算法中图分类号TP301.6DOI:10.3969/j.issn.1672-9730.2023.08.007Anti-UAV Cluster Air Defense Deployment Based on NestedAlgorithmGAO ChunshengSONG Yexin(Department of Basic,Naval University of Engineering,Wuhan430000)AbstractAiming at the anti-UAV clu
5、ster problem of multi-type air defense weapons,considering the relationship betweendifferent types of air defense weapons location deployment and firepower allocation,a multi-target hybrid deployment planning model of multi-type air defense weapons anti-UAV cluster is established,and a nested two-pa
6、rticle swarm immune optimization algorithm is designed to solve the model.Simulation examples are given to illustrate the effectiveness of the model and algorithm.Key Wordsair defense weapons,UAV cluster,fire distribution,location deployment,nested algorithmClass NumberTP301.631总第350期3反无人机集群防空武器部署模型
7、3.1问题描述防空武器反无人机集群作战一般分为防空防御与无人机进攻两方,分别记作AD(air defense)方与 UAV(unmanned aerial vehicle)方。UAV 主要遂行摧毁AD方的制空权任务,主要由各种类型的察打一体无人机搭载各种航空炸弹、空对地导弹等构成;AD主要遂行区域防空任务,主要由各种防空武器构成。当防空武器火控雷达瞄准锁定无人机时,无人机也会根据防空武器的火控雷达照射发射各类型反雷达导弹对防空武器进行反击。AD方已经用侦查系统探测到UAV方有n架不同种类的无人机,而AD方有t种不同类型的防空武器和m个防空火力点备选位置,规定每个备选位置最多只能设置一类防空武器
8、的一个,现在需要研究不同类型防空武器的位置部署与火力分配。3.2约束条件分析记决策变量wij:wij=1第i个位置部署第j类防空武器0第i个位置不部署第j类防空武器记决策变量xijk表示第i(i=123m)个备选位置部署第j(j=123t)类防空武器攻击第k(k=123n)架无人机的弹药消耗。当无人机进入防空武器火控雷达照射范围(最佳射程)时,防空武器火控雷达锁定无人机开始攻击。即,令dik是备选位置i与无人机k之间的距离,Rij是在备选位置i部署防空武器j的最佳射程,则 当wij=1且Rijdik时,xijk0;当wij=0或Rij0k=123n(1)2)每类防空武器总弹药量有限。即:i=1
9、mk=1nxijkqj j=123t(2)其中qj表示第j类防空武器总弹药库存量。3)每个部署位置最多只能设置一类防空武器,即:j=1twij1i=123m(3)4)每种防空武器数量有限:即:i=1mwijrj j=123t(4)其中rj表示第j类武器的数量。由xijk和wij的含义和约束条件可知,该模型适用于多个防空武器协同攻击同一无人机的情形。3.3目标函数分析3.3.1防空收益目标函数防空收益可以用无人机的总体剩余价值来衡量,要使其最小化。记PUk为作战结束时无人机k存活概率,则有:PUk=i=1m(1-j=1tpWjkwij)j=1txijkk=123n(5)其中pWjk是第j类武器攻
10、击第k架无人机的单发毁伤概率。记uUk为第k架无人机的价值,UAV方的总体剩余价值为W1=k=1nPUkuUk(6)3.3.2防空武器损毁目标函数AD方依照火力分配利用火控雷达对 UAV方无人机进行锁定攻击时,无人机反雷达系统报警,并发射各种导弹对敌所有在其射程以内的防空武器进行反击。防空武器损毁目标函数可以用AD方所部署的防空武器损毁概率与其价值乘积之和来衡量,要使其最小化。记PWij为作战结束时部署在i位置的j类防空武器的损毁概率,则有:PWij=1-k=1n(1-pUkijwij)i=123m j=123t(7)其中pUkij是第k架无人机攻击部署在第i个位置的第j类武器的毁伤概率。记无
11、人机k攻击半径为rk,则 当wij=1且rkdik时,pUkij0;当wij=0或rk0k=123ni=1mk=1nxijkqjj=123tj=1twij1i=123mi=1mwijrjj=123twij=0或1,xijkN当wij=1且Rijdik时,xijk0当wij=0或Rijdik时,xijk=04基于嵌套双粒子群免疫优化算法的模型求解4.1模型的单目标转化由于W1W2均应使其最小化,将两个目标进行加权求和,有W=W1+W2(9)这里权重(01+=1)由战场指挥员衡量确定,于是上述双目标模型可转化为单目标求minW。4.2反无人机集群模型算法设计模型算法设计为内外两层,外层算法负责选取
12、最优防空阵地位置,内层算法负责选取每个阵地位置最适合部署的武器种类与火力分配方案。算法使得每一个防空阵地位置的选取方案都会对应一套最优的武器种类部署与火力分配方案。免疫算法是模仿人体免疫系统的各种功能而设计的优化搜索算法10。它具有全局优化、鲁棒性好等优点,所以适合设计在算法外层用来选取防空阵地位置。粒子群算法由于具有精度高、收敛快等优点11,对于高维度的优化问题能比遗传算法更快收敛,所以适合设计在算法内层,当防空阵地位置选择后,进一步优化阵地位置上的武器种类与实际作战过程中的火力分配。其算法的设计思路为:外层算法根据内层算法反馈的目标函数值优化选取防空阵地位置。内层算法根据外层算法所提供的防
13、空阵地的位置选择,设计第一个粒子群搜索各阵地位置应部署的防空武器种类;并根据防空阵地的位置选择和部署的武器种类,设计第二个粒子群求最优的火力分配,计算对应的目标函数值并反馈给外层算法。算法的具体求解步骤如下:步骤一:初始化系统,设置内外层算法的最大迭代次数、种群规模大小、交叉概率、变异概率,将防空阵地位置选择方案作为外层算法抗体。步骤二:生成外层免疫算法初始抗体群。步骤三:外层免疫算法的抗体多样性评价。利用内层双粒子群算法对此抗体的适应度进行评价,内层双粒子群算法设置粒子速度和位置的上下限并取整,防止其盲目搜索。内层算法反馈的最优目标函数值作为外层此抗体的对应的适应度评价指标,并记录其对应的最
14、优武器部署与火力分配方案。外层算法对抗体的评价用抗体的期望繁殖率来表示,抗体的期望繁殖概率受抗原抗体之间的亲和力和抗体浓度两方面一起支配,此模型中目标函数D的值越小,抗体适应度越好,抗体抗原之间的亲和力越高,抗体期望繁殖率也就越大;防空阵地位置选择方案越相似,即抗体之间相似度越高,也就是浓度越大,抗体期望繁殖率越小。步骤四:外层免疫算法生成父代抗体群。步骤五:外层免疫算法判断是不是符合条件,是则结束,不是则继续下一步。步骤六:外层免疫算法结合父代抗体群生成新抗体群。步骤七:继续执行步骤三。5仿真与分析据悉UAV方10架攻击无人机组成的无人机集群(多类型无人机混合编队)突破了远程防空封锁线,无人
15、机分别向AD方保卫区域的不同任务目标前进。地面防空武器混合部署一般可以分为三种基本形式:环形部署、扇形部署、线性部署12。线性部署是比较常见的狙击式防空部署类型,线性部署时,应使相邻火力单元火力覆盖相互衔接,形成较大的拦截正面宽度,适用于无人机来袭方向多,正面宽的情况,其典型代表是上世纪冷战时期,西德边界的防空部署。以线性部署为例,假设交战的防空区域是一个矩形带状区域,已知无人机来袭方向由北向南,交战防空区域以南为AD方所要保卫的区域,预警雷达照射反馈获取了UAV无人机的空中位置,从防空武器线性部署配置地带的10个备选阵地位置中选取至多4个阵地位置,使防空阵地火力覆盖在东西方向的投影相互衔接形
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