网络化弹药起爆控制半实物仿真测试方法_刘金月.pdf
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1、针对网络化弹药起爆控制功能靶场测试成本高、可重复性差等问题,提出一种基于QualNet 仿真平台的网络化弹药动态起爆控制半实物仿真测试方法。基于该测试方法架构,设计了联通真实网络与仿真网络的半实物交互接口,实现了实物原理样机与网络化弹药仿真模型间的实时数据交互;开发了安全系统动态运行监控软件,通过该界面指挥中心可对弹药节点进行远程动态控制与状态信息监测;为保证控制指令等数据报文的可靠实时传输,定义了监控软件与安全起爆控制模块间的应用层通信协议;对网络化弹药远程解保、远程动态起爆控制功能及半实物交互接口时延进行了测试。研究结果表明:该测试方法不仅具有较强的可行性和有效性,而且具有良好的实时性。关
2、键词:网络化弹药;半实物仿真;数据交互接口;通信协议中图分类号:TJ430.6文献标志码:A文章编号:1000-1093(2023)06-1677-11收稿日期:2022-03-31基金项目:国家自然科学基金项目(62073039)Hardware in the loop Simulation Test Method for DetonationControl of Networked MunitionsLIU Jinyue,GONG Peng,YANG Haowei,LI Huibo,TANG Feixi,GAO Xiang(School of Mechanical Engineering,
3、Beijing Institute of Technology,Beijing 100081,China)Abstract:To solve the problems of high cost and poor repeatability of the range test of the detonationcontrol function of networked munitions,a hardware-in-the-loop simulation test method for the dynamicdetonation control of networked munitions ba
4、sed on QualNet is proposed A hardware-in-the-loop interfacebetween the real network and the simulation network is designed Based on the interface,the real-timedata interaction between the physical equipment and the networked munitions simulation model isrealized Then,a dynamic monitoring software of
5、 the safety system is developed Through the software,the command center can control and monitor the status of the munitions node At the same time,in orderto ensure the reliable and real-time transmission of control command and other types of messages,anapplication layer communication protocol betwee
6、n the monitoring software and the safe detonation controlmodule is defined The remote arming and detonation control function of the networked munitions as wellas the time delay of the hard-in-the-loop interface are tested The results show that the proposed methodis feasible and effective,which has g
7、ood real-time performanceKeywords:networkedmunitions;hardware-in-the-loopsimulation;datainteractioninterface;communication protocol兵工学报第 44 卷0引言随着网络通信技术的不断发展,信息化已成为现代战争的主要特征之一1 2。网络化弹药是信息化作战背景下提出的一种新型武器概念3 4,其将多类型弹药基于组网通讯组成整体作战群5,可通过多平台、多方式投放至作战区域,由指挥控制中心进行任务规划、协同控制,各作战节点利用通信网络实现信息资源共享,依据所长分工协作,共同完成
8、对目标的智能探测、识别跟踪、精准打击和高效毁伤6。网络化弹药通过各作战节点间信息的高度共享、任务的有效整合和系统内资源的优化调度5,显著地增强了弹药的战场态势感知能力、多种目标自适应打击能力和持续区域控制能力,其作战效费比远高于传统弹药7。因此,对网络化弹药进行相关研究具有重要战略意义。测试验证是武器装备研发过程中的重要环节之一,该环节不仅要考核所研装备的性能指标,还要从测量战技性能参数准确性、测试结果分析科学性、测试成本经济性等角度进行多方面考量,避免实验与测试成为阻碍武器装备发展和实战应用的瓶颈。网络化弹药相比于常规弹药技术难度大、研制成本高,其对测试验证方法准确性、可靠性以及经济性的要求
9、也更高。因此,探索适用于网络化弹药的测试验证技术,搭建可对其进行高效、可信、经济测试的实验平台,成为网络化弹药相关研究面临的一大机遇和挑战。武器装备的测试方法通常分为实物验证、计算机仿真和半实物仿真法。文献 8 针对智能弹药的发展特点总结了其靶场实验测试的需求,分析了国内外靶场测试的差距,指出了智能弹药靶场测试在远程弹道测量能力、飞行姿态测量能力、靶场半实物仿真测试能力和终点子母弹弹道测量能力等方面存在的问题,并提供了解决思路。但是网络化弹药规模大、节点多,采用靶场测试的实物验证法只能对少量节点进行验证,不便于对其网络化工作特性的研究。而搭建全尺度的实物实验平台,通常又要面临成本过高、实验场地
10、受限等问题。文献 3强调小子样实验技术将是未来网络化巡飞攻击弹药鉴定实验的发展必然趋势,必须发展可代替靶场测试的低成本鉴定方法。除此之外,网络化弹药的设计开发过程通常需要进行大量的重复性实验,而靶场测试法可重复性较差,无法满足网络化弹药的重复测试需求。因此,实物测试法并不适用于网络化弹药的研究测试工作。相比之下,计算机仿真法通过软件平台搭建网络仿真模型,配置仿真场景灵活,统计网络性能便捷,更适用于网络化弹药的测试研究工作9。文献 10将现有仿真技术和工程实验相结合,对比分析了我国图像制导、激光制导、毫米波制导和组合导航等不同制导体制网络化弹药在仿真技术、方法和设备等方面与国外先进水平间的差距,
11、为我国网络化弹药仿真技术的发展提供参考方向。但是,纯数字/计算机仿真法无法对原理样机进行测试,样机互用性、兼容性及可扩展性的验证成为难点问题,而且计算机仿真法在系统模型搭建过程中,通常会对实物设备进行一定程度的简化,这也可能导致忽略了某些重要的系统特性而给实际应用带来问题11。因此,相比于实物法和计算机仿真法,半实物仿真法更适用于网络化弹药的研究工作。半实物仿真法,即硬件在回路仿真(HILS)12 将硬件与仿真相结合,不仅在经济性、可重复性、安全性等方面优势突出13 14,而且解决了复杂系统建模的难题,保证了仿真的真实性和精确性,在军事领域受到了高度重视15 18。文献 19基于半实物仿真技术
12、,搭建了空间攻防对抗仿真平台,但该平台仿真场景仅能在仿真开始前通过配置仿真文件进行改变,未能实现仿真过程中的动态控制。因此,半实物仿真法在网络化弹药的动态测试研究工作中具有广泛的应用前景20 21。为解决网络化弹药靶场实弹测试成本高、可重复性差等问题,本文提出一种网络化弹药起爆控制半实物仿真测试系统架构。基于 QualNet 仿真平台,结合网络化弹药起爆控制工作流程和数据传输链路,开发了网络化弹药安全系统状态运行监控软件,并设计了可实现实物节点与仿真网络数据交互的半实物数据交互接口(VIP),以及安全系统状态运行监控软件和安全与起爆控制模块间的通信协议。用户通过操作监控软件,可实现对网络化弹药
13、节点安全与解保状态的双向切换、多模战斗部起爆控制及节点状态信息获取。该网络化弹药半实物仿真测试方法能够在保证仿真精度的同时,将实物设备和训练人员接入到仿真网络,有效降低网络化弹药测试成本,提高装备研制效率,为大规模网络化弹药验证与测试技术的发展提供了借鉴思路。1网络化弹药半实物仿真测试系统架构半实物仿真系统包含软件模块和硬件模块22,仿真系统通过两类模块的交互协作共同实现预期仿8761第 6 期网络化弹药起爆控制半实物仿真测试方法真目标。基于半实物仿真系统模块类型,本文针对网络化弹药测试需求提出了图 1 所示测试系统架构。图 1网络化弹药半实物仿真测试系统架构Fig 1Hardware-in-
14、the-loop simulation test systemarchitecture for networked munitions由图 1 可见,该测试系统分为 4 个模块:仿真模块、安全系统状态运行监控模块、安全与起爆控制模块及通讯模块,其中仿真模块和安全系统状态运行监控模块属软件模块,安全与起爆控制模块和通讯模块属硬件模块。上述模块组成的测试系统可实时控制、显示网络化弹药群中选定节点的状态,为网络化弹药功能与性能测试提供可靠依据。网络化弹药测试系统中各模块的功能介绍如下:1)仿真模块,该模块基于 QualNet 仿真平台完成网络化弹药组网模型搭建及场景配置。仿真模块支持节点多种网络拓扑
15、结构部署及航迹规划;支持信号传播衰减模型、信噪干扰模型、无线信号传播模型及气候、地形等环境条件的设置;支持弹药自组网络网络协议配置,并针对传输层、网络层等各层提供了多种典型协议,同时支持用户根据实际需求进行网络协议自定义。除此之外,本文在仿真模块内设计并实现了半实物仿真数据交互接口,用以实现实物设备与仿真模块内仿真网络间的信息交互。仿真运行过程中,仿真模块可接收来自安全系统状态运行监控模块的指令,将其转发给弹药节点,还可将各节点回传的状态信息发送给安全系统状态运行监控模块,实现信息资源共享。2)安全系统状态运行监控模块,该模块可分为动态控制和实时监测两个子模块,其中动态控制子模块为人在回路提供
16、接口,实时监测子模块则可实现战场节点回传信息的展示。动态控制子模块将作战人员对弹药节点的控制指令按协议规则打包并通过网口发送至 QualNet 仿真平台,经仿真网络转发后,送达至对应的安全与起爆控制模块,实现对弹药节点的动态控制。控制类型包括三级保险的解除与恢复、自毁、自失能、自失效及针对轻装甲、重装甲和集群软目标 3 种目标类型的毁伤。实时监测子模块可动态获取指定弹药节点的状态信息,包括设备状态、自检状态、三级保险状态、三通道的储能电压、高压建立完成情况和升压报错信息。安全系统状态运行监控模块通过人机交互不仅实现了对网络化弹药节点的实时控制,且满足了作战人员的培训演练需求;通过对弹药节点状态
17、信息的显示,为了解战场状况,做出进一步的决策部署提供了参考信息。3)安全与起爆控制模块,该模块具有简化的安全逻辑控制电路、多个独立的高压能量聚集单元及发火子模块。安全与起爆控制模块通过开关量控制,模拟电子安全系统一级、二级保险的解除条件;其他控制指令则由安全系统状态运行监控模块下达,安全与起爆控制模块接收到后可对其进行解析,实现电子安全系统的远距离保险解除、安全状态恢复及多通道多模式起爆功能;该模块还可回传自身状态信息,保证指挥中心战时对全局态势信息的掌控。安全与起爆控制模块作为实物模块接入测试系统,避免了复杂模型的构造,且满足了原理样机功能及性能的测试验证需求。4)通讯模块,该模块基于电台实
18、现了各模块间的无线通讯。通讯模块具备多种接口,可实现 3 种数据类型转换:射频(F)转 422 串口模式、网口转422 串口模式及网口转 F 模式;同时,拥有 10 种加解密模式,处于同一加密模式下的电台才可进行数据通讯。通讯模块通过不同的数据转换模式实现了测试系统间各模块的无障碍交互,模拟了网络化弹药实际应用中的无线通讯场景,同时通过加解密模式为数据提供了安全的网络传输环境。2半实物交互接口设计2.1接口结构设计本文设计了一种低复杂度的 VIP 作为连接真实网络和仿真网络的纽带。VIP 结构示意图如图 2 所示,节点 A 为实物节点,节点 A为实物节点 A9761兵工学报第 44 卷在仿真网
19、络中的映射,又称影子节点。实物节点 A与影子节点 A形成一对映射关系,A 的有线网卡eth0 与 A的无线网卡 wlan0 则形成一对 VIP。本文将 eth0 命名为 VIP-eal,将 wlan0 命名为 VIP-Virtual,二者的 IP 地址、MAC 地址相同。仿真服务器的实物网卡 eth1 为真实网络和 QualNet 仿真平台的连接桥梁(eth1 也可由交换机代替),将其称之为VIP 的桥接端口(VIP-Bridge)。基于上述接口结构,当 VIP-eal 发送真实数据包时,VIP-Virtual也会发送相同含义的虚拟数据包;反之,当 VIP-Virtual 接收到仿真网络中其他
20、节点发送的虚拟数据包时,VIP-eal 也会接收到相同含义的真实数据包。通过 VIP,真实网卡和虚拟网卡实现了网络行为上的一致性。图 2VIP 接口示意图Fig 2Schematic diagram of VIP interface2.2接口工作流程真实网络和仿真网络数据交互主要依赖于以下3 个模块:数据包抓取、数据包转换和数据包构建。当实物设备 VIP-eal 发出真实数据包时,VIP 通过数据包抓取模块该数据包进行实时抓取;之后,将抓取到的真实数据包通过数据包转换模块转换为仿真网络可识别和处理的虚拟数据包并发送到仿真网络中;此后,该数据包的生命周期交由 QualNet 仿真平台管理。类似,
21、当 VIP-Virtual 收到其他虚拟节点发来的虚拟数据包时,在链路层不再将其交给上层协议,而是通过数据包构建模块将其构建成真实数据包,发给对应的 VIP-eal。VIP 的详细工作流程如下。2.2.1初始配置首先,将实物节点与仿真服务器通过路由器相连,并将仿真服务器的路由转发功能和路由重定向功能关闭,防止安全与起爆控制模块和安全系统状态运行监控软件间的交互数据未进入仿真网络便直接被仿真服务器转发。除此之外,还要对实物节点的路由表进行配置,使实物节点间的通信必须经过仿真服务器的转发才能进行。然后,在 QualNet 仿真平台中搭建仿真场景,并在其配置文件中加入配置信息,配置信息格式如下:EA
22、L YESNODE ID EAL-INTEFACEINTEFACEIDeth1 NODE IDEAL-LEVEL INTEFACE ID1其中:EAL YES 表示该场景配有 VIP;NODE ID则代表节点号,INTEFACE ID 代表节点的端口号,该部分配置信息声明了该节点该端口为 VIP-Vir-tual;eth1 则指明了仿真网络同真实网络的连接端口(仿真服务器网卡);EAL-LEVEL 代表接口的工作模式,1 代表隧道模式,2 代表解析模式。隧道模式下,真实数据包对仿真网络不透明,虚拟节点不能对该数据包中的各字段进行解析和识别,而解析模式则支持仿真网络对数据包进行解析,真正实现了实
23、物节点和虚拟节点在协议层上的交互。最后运行仿真场景,QualNet 仿真平台读取配置信息,进行0861第 6 期网络化弹药起爆控制半实物仿真测试方法初始化工作。初始化结束后,每对 VIP 都具有1 个 libnet 句柄、1 个 libpcap 句柄和 1 个 libpcap 缓存,其中 libnet 句柄属于数据包构建模块,负责真实数据包的构建与发送;libpcap 句柄属于数据抓取模块,负责实现对 libpcap 缓存中数据包的读取和过滤。2.2.2数据包注入仿真网络数据包抓取模块工作示意图如图 3 所示。仿真开始后,QualNet 仿真平台处于实时工作状态,以保证仿真网络和仿真服务器真实
24、网卡(eth1)的时间同步。实物节点真实网卡 eth0(VIP-eal)发出的数据包,经 eth1 和 libpcap 过滤器过滤后,被存放在该对 VIP 对应的 libpcap 缓存中。QualNet 仿真平台开启一个超时周期为 T(默认设置为 1 ms)的定时器,每过一个周期 T,QualNet 仿真平台遍历一次存放所有 VIP 对的链表,依次调用每对 VIP 的libpacp 句柄,读出 libpcap 缓存中的全部数据包。数据包被读取后,将被构建成虚拟数据包,之后该虚拟数据包被插入到对应 VIP-Virtual 的 MAC 层发送缓存中,最后在仿真网络中到达目的节点。图 3数据包注入仿
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