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陆军防空兵反巡航导弹系统辅助布阵算法研究

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第一章 引 言[1][2]

第二章 辅助布阵算法的需求分析

§2.1车载火力系统的布阵环境及需求

§2.2辅助布阵模块算法分析

§2.3辅助布阵算法研究的软硬件平台

§2.4小结

第三章 辅助布阵算法相关的坐标系转换

§3.1地球模型简介[11][12]

§3.2地心大地坐标系与空间直角坐标系的转换

§3.3地心大地坐标系与站心坐标系的转换

§3.4 地心大地坐标系与高斯—克吕格投影平面直角坐标系的转换

§3.5小结

第四章 战区地理信息的获得

§4.1战区地图简介[15]

§4.2地图网格化及地理信息提取[26]

§4.3结果分析

§4.4小结

第五章 通信模型和火力覆盖

§5.1概述

§5.2战地通信模型

§5.3空域火力覆盖分析[8]

§5.4结果分析

§5.5小结

第六章 布阵规则及效能评估[9][10]

§6.1 队形布置规则[23][24]

§6.2 阵形的效能评估

§6.3布阵中位置搜索算法

§6.4结果分析

§6.5小结

第七章 辅助布阵算法中的程序设计技巧

§7.1 快速视频显示[19][25]

§7.2 基于MFC的多线程工作方式

§7.3 小结

全文总结

参考文献

致谢

在学期间的研究成果

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摘要

陆军防空兵反巡航导弹系统是某军工厂和我们教研室合作研制的火力控制系统。辅助部阵是其中的一个子系统,它通过分析战区地图数据及保卫目标信息,敌方活动规律,并且提供充分的人机交互,对己方的火力点布置进行优化指派。它在战前为己方防空部队提供一个队形布置的解决方案。避免了作战指挥员实地考察、观测地形来布置战斗队形的耗时长,精度低,不方便随时调整等缺点,该子系统的布阵优略主要依赖于战区地图数据的精度,战区地图数据越精确,布阵效果越好。辅助部阵属于陆军防空兵反巡航导弹系统的战前分析子系统。
  第二章介绍了辅助布阵算法的需求信息,以及它的模块组成和算法流程。最后简要陈述了该算法的目标运行平台和开发环境。
  第三章介绍了辅助布阵算法过程中涉及的地球模型,以及相关的坐标转换。能够对敌对目标以及己方目标精确定位。
  第四章介绍了战区电子地图的基本概念,并介绍了布阵算法所使用的地图网格化方法。
  第五章根据电磁波的传输特性及其数学模型,建立了战区指挥车(通信中枢)与发射车(火力点)之间的通信模型,以及空域火力覆盖的分层投影分析,这是本算法核心。
  第六章综合考虑保卫目标信息、指定责任区域的信息、敌人活动规律以及周围地理特征信息,提出了布置火力点的规则,以及衡量该阵形的三个关键的效能指标,其中的空域综合覆盖度是我们所特别关注的。然后利用粒子群算法,将空域综合覆盖度作为核函数,找出最佳阵形。
  第七章在完成辅助布阵算法理论上的讨论后,从程序实现上分析了算法设计以外的两个关键问题:界面刷新频繁和数据吞吐量巨大。作者使用了windows程序设计中的快速视频显示和基于MFC的多线程程序设计,基本上解决了这两个问题。

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