军事理论课论文3000字(优秀范文3篇),军事理论论文.docx
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1、军事理论课论文3000字优秀范文3篇,军事理论论文本篇论文目录导航:【】 军事理论课论文3000字优秀范文3篇【】【】 军事是保障国家安全的坚强后盾,军事国防是国家安全的重要保障,军事理论课程作为高校课程的重要组成部分。是必定要被高校师生所重视的,大学生必需要把握一定的军事理论知识,加强国防观念。以下为搜素整理的军事理论课论文3000字的共享,希望对你有所帮助。 军事理论课论文3000字:将来空战新概念及其实现挑战 内容摘要:近年来美国空军等提出了网络中心战、作战云、多域战、融合战等将来空战新概念,期望以新的、愈加灵捷和一体化的作战体系框架来协同运用军事气力,通过跨域协同运用多域作战能力,提高
2、作战效能,在将来剧烈对抗的信息化、网络化、体系化作战条件下获得作战优势。美国DARPA也提出了马赛克战概念,试图通过将探测感悟、火力控制和杀伤兵器等功能能力分解到小的模块化单元中,并将分解的多个功能单元进行马赛克式的组装,构成能同时应对各种目的集的多个杀伤网,确保在高烈度的作战博弈环境中跨多作战域有效作战。本文概述了从网络中心战概念的提出,到美国空军的融合网络中心战、作战云、多域战、融合战的将来空战新概念及马赛克战概念演进的经过,重点介绍了美国空军的将来空战概念及其实现所面临的技术挑战,并介绍了DARPA为应对这些技术挑战所提出的马赛克战概念。 本文关键词语:空战; 网络中心战; 分布式作战;
3、 作战云; 多域战; 融合战; 将来空战; 马赛克战; New Concepts of Future Air Warfare and the Challenges for Its Realization Fan Jinxiang Chen Jinghua Shanghai Mechanical-Electronic Engineering Institute Abstract:In order to coordinate the use of military forces in a more agile and integrated combat system framework, as w
4、ell as improve operational effectiveness through employing multi domain combat capability through cross domain cooperation, the concepts of the future air warfare, which integrates the concepts of network centric warfare, combat cloud, multi-domain warfare and fusion warfare, are put forward by U.S.
5、 Air Force in recent years to get operational advantages under the conditions of Informatization, network and systematization in the future fierce combat. Moreover, the concept of mosaic warfare is put forward by DARPA.It is realized by trying to decompose the functional capabilities of detection an
6、d perception, fire control and kill weapons into small, modular units, and assemble the decomposed functional units in a mosaic way to form multiple kill nets that can simultaneously respond to various target sets, so as to ensure effective operation across multiple combat areas in a high-intensity
7、combat gome environment.In this paper, the evolution from the concept of network centric warfare to the concept of the future air warfare such as fusion network centric warfare, combat cloud, multi-domain warfare and fusion warfare, is outlined. The concept of the future air warfare and the technica
8、l challenges in its implementation are focused on. The concept of mosaic warfare put forward by DARPA is introduced briefly for dealing with these technical challenges. 0 引 言 自20世纪90年代信息技术革命以来, 美国等军事强国针对超视距作战、 协同作战等需求, 提出了网络中心战概念, 并提出 构成加强的作战气力的主要机制将是传感器、 指挥控制与射击者网络 的观点1。 此后, 美国通过发展CEC(协同交战能力系统), 构建
9、瞄准网络, 融合和分享传感器数据, 构成单一的综合空情图像, 将网络中心战概念详细应用到舰艇防御问题2。其后, 以CEC为支柱, 构建了海军一体化防空火力控制(NIFC-CA)系统族, 实现了由传感器、 数据链网络和武器控制系统及主动型导弹组成的空中、 海上和陆地杀伤链2,3,4。 随着通过CEC、 NIFC-CA和杀伤网进行的作战领域的信息革命, 又进一步提出了新的分布式作战概念, 单个舰艇不再作为独立的作战单元, 而是通过跨数字网络分享高精度的雷达跟踪数据, 融合多传感器输入构成综合态势图像, 并使用这一综合态势图像对敌方目的交战(即便舰艇本身不直接由其本身的雷达获得目的数据), 这样,
10、介入一个任务群的数艘舰艇实际上作为一个整体作战2。 美国国防部一直期望实现海上战舰、 作战飞机和空间卫星的实时数据分享。 为此, 美国海军和空军正在进一步将网络中心战概念演进到战术云和作战云的概念。 美国海军期望逐步将各种杀伤链融合到一个在跨域的作战者之间实时分享高置信度的瞄准数据的跨域杀伤网中, 提出发展 战术云 2, 以将来自多个跨域的传感器(包括天基传感器)的武器-瞄准数据, 分发到组网的空中、 水面和水下平台。 美国空军为解决F-22与F-15、 F-16、 F-35等平台之间难以实现态势分享的问题, 提高四代机、 五代机之间的协同作战能力, 提出了几种态势分享解决方案, 并进一步扩展
11、为新的作战云概念, 其核心是整合陆、 海、 空、 天、 网电空间等多维作战兵力, 将各作战平台、 传感器、 武器系统组成虚拟存在的 云 , 在体系层面实现战场资源的动态高效管控及海量信息高速、 实时、 分布式处理与分享, 构建跨域、 跨军种、 分布式、 网络化的 云杀伤 协同作战能力5,6,7,8。 近年来, 美国空军又在前期发展的网络中心战、 作战云、 分布式作战、 多域/跨域协同作战等概念的基础上, 进一步将网络中心战思维、 作战云作战体系、 多域协同作战方式和融合战架构等进行组合、 融合, 以期实现更好的空战效果9,10,11,12。 综上所述, 将来的跨域、 跨军种协同作战要求采用愈加
12、灵捷和一体化的新作战框架, 并从集结性的陆、 海、 空战构造, 转向分布式的构造, 通过分享信息和协同运用联合兵力, 实现跨域/多域体系化作战, 显着改良作战效果。 将来空战新概念的发展仍然面临着宏大的挑战。 实现这些新的作战概念, 将其转变成作战能力, 构成将来的空战兵力, 将牵涉到比采办某些新的作战飞机平台更为宏大的、 长期的技术和智力投入。 近年来, 美国DARPA也提出了马赛克战概念13,14,15, 马赛克战是针对体系化作战策略提出的一个兵力设计概念, 其核心是利用先进网络的跨作战域无缝分享信息的能力和近期在处理、 计算与组网方面的进展, 将原来装载在诸如先进战斗机那样的单个平台上的
13、探测感悟、 火力控制和兵器等功能能力, 分解到较小的单元上, 构成高度强韧的网络化杀伤网中的协同 节点 , 进而能利用具有冗余节点和多条杀伤途径的高度强韧的网络, 确保在高烈度的作战博弈环境中有效作战, 并通过分解的功能能力使马赛克兵力适应于跨多种作战域的作战。 1 美国空军发展的空战新概念 美国空军的空战新概念主要包括作战网络、 作战云、 多域战场和融合战等几个方面。 1.1 采用网络中心思想构建作战网络, 为实现体系化、 网络化作战奠定基础 为了实现体系化、 网络化作战, 美军正在采用网络中心思想, 构建覆盖作战战区的信息栅格、 敏感栅格、 效应栅格和指挥栅格, 这四个虚拟栅格互相连接且互
14、相依存。 各个兵力单元(从单兵个体到单个作战平台, 再到作战群)与栅格上的节点互动, 每个节点接收各栅格提供的数据, 并根据所接收的数据做出行动, 或者向前传递数据9,10,11,12。 (1) 信息栅格 将来空战必须有一个高性能的信息栅格, 为实现网络中心战提供用于接收、 处理、 传输、 存储和防护信息的基础设施。 信息栅格是一个包括通信途径、 计算节点、 操作系统和信息管理应用的 网络的网络 , 能够实现跨战场空间的计算和通信。 它可能包括军用和商用通信能力, 并能以多个数据率、 多种形式, 发送多种类型的信息。 (2) 敏感栅格 敏感栅格由覆盖整个战场空间, 用于探测、 跟踪和辨别目的的
15、敏感节点组成。 构成敏感栅格的单元能够包括专门的传感器(如预警卫星、 预警机的探测传感器)、 基于武器平台的传感器(如战斗机机载雷达、 红外搜索跟踪系统;舰载雷达)、 由个体使用的传感器(如导弹的导引头), 以及嵌入的保障支持传感器。 (3) 效应(打击)栅格 效应(打击)栅格由 射击者 (武器)节点构成, 基于跨通信栅格分发的敏感栅格的信息, 对目的进行交战, 实现希望的打击效应。 对不同类型的系统, 例如有人和无人飞机、 面空导弹系统、 电子干扰机和网电空间系统, 希望的打击效应也有所不同。 (4) 指挥栅格 指挥栅格主要实现指挥控制功能, 包括牵涉到感悟、 问题解决技能和认知(思维经过)
16、的决策制定人员, 能够包括能够推荐作战行动道路及用于辅助决策的基于知识的人工智能算法、 软件。 在该栅格构造中, 控制功能与从指挥官到下属单元的指令传送相关。 从概念上讲, 信息、 敏感、 效应和指挥虚拟栅格覆盖整个作战战区, 各兵力单元(从个体和单个的平台到战斗群)与栅格上的节点互相作用;每个节点能够接收、 处理或传递由各个栅格提供的数据。 对应着名的Boyd观察、 判定、 决策、 行动(OODA)环, 敏感栅格观察目的、 信息栅格通过敏感栅格分发信息判定目的、 指挥栅格作出决策、 效应栅格施行打击行动。 为了实现任务责任, 四个栅格必须互动, 并交换信息。 1.2 作战云概念 上述栅格构造
17、只是一个抽象的概念, 为了将其转变成有意义的作战概念, 提出了作战云的概念, 目的是依托跨领域、 跨任务的信息链, 将单个作战平台组网, 整合为一个范围更广的作战体系。 作战云这一术语源于商用领域所发展的云计算, 在云计算中, 用户采用虚拟云来交换信息、 在必要时下拉数据和应用, 并推送对其他用户可能有用的信息。 在作战云中, 海上、 空中、 空间各平台作为一个节点, 可向云端提供信息, 或从云端下载所需信息, 进而实现各平台的数据分享和跨域协同8,16,17,18,19。 通过采用先进信息技术, 构建作战云, 可实现作战网络四个栅格的协同合作, 各个节点在必要时下拉和推送数据。 这能够带来几
18、个战术收益, 包括: 显着改良态势感悟, 使远程交战愈加实际; 提高冗余度, 确保单个节点的问题不会影响任务成功, 实现多样化协同空战样式; 最佳运用每个节点提供的各种不同的能力8,16,17,18,19。 (1) 作战云将显着改良态势感悟 通过将大量的、 各种各样的数据转换为具有决策质量的知识, 将为处在作战的每一级作战者提供质量显着提高的态势感悟。 作战云的本质是融合。 其基于云技术实现战场资源整合管控, 实现分散在不同地域、 空域、 时间域的各有源、 无源传感器的协同探测, 完成战场态势实时分享和决策支持, 提升单元要素间的协同能力与整体态势感悟能力。 例如, 由于所有的飞机和面基系统通
19、过数据链连接, 能够交换所牵涉的所有实时信息, 不仅交换雷达航迹数据, 而且也交换电子战情报数据, 将能得到一个 综合空情图像 , 能够高置信度地探测和辨别目的。 在栅格上的所有机载或地基系统, 能够从宽范围的、 综合的地面和空中态势图像中获得很大的收益。 (2) 作战云将能使远程交战愈加实际 分布式云杀伤链、 作战云打破了作战平台、 传感器、 武器系统之间的硬链接, 以松耦合方式构建 探测-跟踪-决策-打击-评估 的完好云杀伤链。 通过战场资源的高效管控、 目的数据的实时处理分发分享, 在云端完成目的探测跟踪、 数据融合、 目的指派、 火力分配、 火控制导、 毁伤评估等作战流, 各平台无需本
20、平台传感器数据进行目的引导跟踪, 也无需发射本平台武器, 即可完成目的攻击, 进而实现对超视距目的的先敌发现、 先敌攻击、 先敌摧毁。 作战云概念中隐含着将多传感器 大图 传送到所有的友方飞机, 这将能准确辨别视距外的远距离飞机。 采用从作战云推送的数据, 友方飞机能在远距离处对敌方飞机交战, 提高了飞机的生存能力。 由于有更强的态势感悟能力, 也能从出乎预测料想的方向, 对敌方飞机进行远距离突袭交战, 使友方能获得显着的战术优势。 (3) 作战云将提高体系冗余度、 任务成功率 云空战体系各域作战平台实现互联互通, 每个平台作为一个云节点, 既向云端提供信息, 也从云端获取信息;通过在云端实时
21、分享目的探测跟踪数据, 融合成火控级的目的航迹, 云端各平台可采用高质量的分布式空情图像, 向战机发送指令, 目的照射和导弹制导可以由第三方完成, 提高了冗余能力, 单独某一战机或地基系统对于任务的成功不再是至关重要的。 由于多个飞机和地面系统的多个传感器都能为交战提供信息, 损失一个传感器的输入不再是灾难性的。 例如, 在敌方防御能力良好的空域进行纵深空战时, 机载预警和指挥系统的作战使用将遭到限制, 但假如几架高速作战飞机能够分享、 交换数据, 就能够构成有用的、 详尽的宽范围空情图像, 这些作战飞机就能够在纵深空域进行有效作战。 能得到更详尽、 全面和宽范围空情图像的飞机的数目越多, 总
22、的冗余度就越高。 (4) 作战云可实现多样化协同空战样式 借助云协同技术, 可实现多样化协同空战样式, 实现作战平台、 传感器、 武器系统等空战资源的聚合优化与作战效能的最大化。 可实现的典型空战样式, 包括: 精到准确引导、 远程发射、 远程交战、 制导交接、 云作战等。 例如, 采用云作战样式, 云中任意一架或多架飞机完成目的探测跟踪, 将数据上传至云端, 融合为火控级目的航迹, 由云端选择最合适发射的平台完成导弹发射, 然后云端分配一架战机全程制导或多架飞机接力制导。 采用这种方式, 一架本身雷达不发射信号的电子静默飞机, 可采用其机载雷达精到准确跟踪目的的其他友方飞机提供的数据, 对目
23、的进行远距离交战。 其战术优势是电子静默飞机可避免被敌方飞机探测到, 可从意想不到的方向进行出乎预测料想的攻击。 由于采用内埋式武器的隐身飞机, 仅能携载相对少的导弹, 将来的某些空战可能混合使用强隐身飞机和弱隐身飞机。 在这种战术构造中, 强隐身飞机将尽可能长时间地保存其武器, 更多地使用弱隐身飞机携载的武器。 采用云作战样式, 具有较强生存能力的强隐身飞机将深切进入敌方空域的纵深, 并使用信息栅格, 通过作战云将瞄准数据发送给其他飞机。 弱隐身飞机将作为远距离导弹发射平台, 根据强隐身飞机的指示, 发射各种空空和空面武器。 (5) 使用由体系中各种平台提供的多种能力 作战云不应看作是由相对
24、简单的一样的异构单元组成的, 而应看作是由非常多的各种各样的单元组成的。 例如, 与更通用的飞机相比, 特种飞机能构建具体的电子战场情报信息, 通过将其构成的电子战场情报信息分发并融合到大图中, 体系中所有能接入这些信息的系统都将受益。 在某些方面, 信息栅格将使所接入的所有系统获得体系中所有介入单元的能力, 而不是仅具有该系统本身拥有的单独平台的能力。 1.3 多域战 通过采用网络中心思想, 可使多个舰艇、 飞机、 平台和系统成为信息、 敏感、 效应和指挥栅格上的组成节点。 作战云概念使网络中心思想演进为跨越动态变化的作战区域的分布式空战概念。 网络中心化思想和作战云构造, 能够进一步扩展到
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