陈飞
摘 要:利用数据库来实现雷达电子对抗仿真系统的监理,能够更加高效、方便且经济地实现雷达电子对抗系统的性能,从而有效地提高对抗与演练效果的综合评价结果。基于此,本文主要对数据库在雷达电子对抗仿真系统中的效果进行分析,重点阐述了雷达对抗仿真系统数据库的设计,并且做出深入的分析,望能够为相关人士提供帮助。
关键词:数据库 雷达电子 对抗 仿真系统
中图分类号:TN97 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)11(b)-0117-02
随着武器装备的不断创新发展,雷达等相关的电子设备其在实际应用中所面临的电磁环境也变得更加复杂,为了能够确保雷达对抗装备能够在复杂的电磁环境中充分的发挥出原有的性能,国内外基本上均采用计算机仿真的方法,而后开发出多种雷达对抗的仿真系统,从而更好地在各种复杂电磁环境下,对多种电子对抗措施的效能进行全面、有效的预测、分析以及评估,这样一来就能够为各种大型的电子战仿真系统的实际使用提供有效的数据支撑,并且也可以有效的降低设计成本,提高实际的应用效果。
对于大型的仿真系统来说,其有效运行的保障往往是建立在大量的模型数据与仿真数据基础上的,所以,在实际应用的过程中,通常采用数据库技术来对其中所使用的数据资源进行全面的管理,这样一来就能够实现对资源的检索、访问、统计以及共享。换句话说,就是数据库的设计会直接影响到雷达电子对抗仿真系统的整个设计的有效性,尤其是其对系统的扩展性也有非常重要的作用。
知己知彼,为现实有效的干扰效果,雷达数据是电子对抗系统重要的组成部分。从数据库的设计方面入手,将仿真系统中所具有的模型数据和仿真数据进行有效的分析,从而有效的提高使用者对整个系统的实际操作性,并且也能够让使用者更多方面的进行理解、扩展以及修改仿真系统中所具有的各个模型。
1 雷达对抗方针系统的总结设计结构
就雷达对抗仿真系统来说,其主要利用HLA的分布式交互仿真结构进行设计,其中具体包括仿真系统控制台、二维态势显示系统、三维视景仿真系统效能评估系统、雷达显示控制系统、RTI服务器以及数据库服务器七个部分。各个部分系统的具体功能如下:
(1)仿真系统控制台:各个系统进程的启动与结束;仿真科目的设置与发送;各分系统参数的初始化设置;仿真系统的运行控制,具体包括其运行、暂停以及停止等。
(2)二维态势显示系统:按照仿真系统控制台中所设置的科目,在二维电子地图中生成仿兵力、显示态势、初始化参数以及监视兵力的实体内容等。
(3)三维视景仿真系统:该系统主要按照仿真系统控制台中所具有的科目以及二维态势显示系统所设置的病理,在三维数字地形中设置视景,在这其中主要包括显示雷达波束、显示压制区域、选取与切换视点、兵力的观测、选择以及实际操作。
(4)效能评估系统:该系统主要就是在仿真系统控制台的基础上,显示雷达的具体干扰效果、暴露区域、压制系数、预警时间、雷达探测方位、跟踪误差以及检测概率等相关的重要参数,而后在根据具体的评估模型计算出评估的实际结果。
(5)雷达显示控制系统:该系统能够根据仿真系统中的控制台所发出的指令,显示出雷达画面,同时通过雷达显示出具体的对抗画面。在仿真系统中,包括大量的雷达,在控制台完成选择与切换时,雷达显示控制系统能够准确地显示出雷达的具体显示界面,在这其中还包括雷达人机输入界面。
(6)RTI服务器:对于整体的仿真系统来说,作为支撑环境的RTI是其整个仿真系统中信息交换的核心内容,从而为系统提供所有权管理、对象管理、数据管理以及时间管理等四个方面的服务。
(7)数据库服务器:在仿真系统实际运行的过程中,需要进行大量的数据信息交换、存储以及读取,数据库服务器能够为各个台位提供进行初始化设置时所需要的信息,并且也能够有效地记录与保存仿真的具体过程与实际结果中所含有的重要信息。
2 雷达对抗仿真系统数据库的构建
雷达对抗对抗仿真系统数据库可以说是仿真系统建立的基础条件,其主要任务就是针对雷达对抗仿真系统中所含有的有关文件、数据、算法动态链接库等进行管理,从而为整个系统的正常运行打造一个更加便利、有效的信息数据存取的环境,同时也能够快速地完成各种数据在数据路中的录入、查询、修整、删除、恢复以及备份等相关工作。
此外,仿真系统框架作为仿真数据库的数据支撑,其所储存的数据会直接贯穿到整个雷达仿真的過程中,而后对平台数据库、环境数据库、装备数据库、算法库以及模型库进行有效的调度,在这其中主要包括仿真运行数据库、作战想定数据库以及仿真结果数据库三种。
(1)仿真运行数据库:其主要指的就是从启动到结束的整个过程中,对算法库和模型库中的仿真算法、仿真模型以及评估模型进行调用。
(2)作战想定数据库:其能够读取作战想定文件中所包含的仿真系统初始化所需要的数据信息进行索引,在开始进行仿真后,按照索引的具体情况,对装备数据库、平台数据库以及环境数据库进行逐层地检索,同时对所需要的数据进行解析,最后完成系统的初始化操作。
(3)仿真结果数据库:其主要就是对仿真运行的过程中所产生的重要数据进行记录,并将其保存到数据库中,在完成仿真后,也能够将具体的评价结果保存至仿真结果数据库中。
3 雷达电子对抗仿真系统数据库的具体设计
3.1 雷达数据库的分类方式
就雷达数据库的结构设计来说,其与雷达的实际分类方式有非常直接的关系。在现代雷达的分类中,其具体的分类方法非常多,根据技术、体制进行分类,可以将其分为脉冲压缩雷达、连续波雷达、脉冲雷达等;根据战术用途进行分类,可以将其分为警戒引导雷达、预警雷达以及炮瞄雷达等;还可以根据扫描的类型、天线的类型进行分类。此外,在分类的过程中,还需要考虑到具体的雷达型号所产生的不同抗干扰工作形式,这也需要在进行雷达数据库的设计时进行适当地变化与更新。
3.2 针对不同对象的雷达数据库设计
对于雷达系统来说,其主要结构为发射机分系统、天线分系统、信号处理分系统、接收机分系统以及终端分系统等部分,每一个部分所具有的性能、参数都大不相同,所以,应该针对不同的对象分别建立数据表。这样一来就能够有效地简化对象数据的表述,使系统的开发工作更加简单、方便,有效地提高系统的扩展性与维护性。
4 结语
对于雷达对抗仿真系统的实际设计来说,其属于一个非常细致、复杂的过程,而数據库作为仿真系统设计的基础,其设计的具体结构会对整个系统的扩展性和总体性能造成直接的影响。但是在目前的雷达电子对抗仿真系统的设计中,实际的设计方法比较简单,还有很多工作需要进行深入的研究。所以,必须针对不同的对象完成数据库设计,从而有效地提高数据库在雷达电子对抗仿真系统中的应用效果。
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