王培源,趙 維,黎漫斯,韓芳林
(1.海軍航空大學(xué),山東 煙臺 264001;2.解放軍92728 部隊(duì),上海 200235;3.解放軍91001 部隊(duì),北京 100841)
機(jī)場待戰(zhàn)是航空兵截?fù)魯晨罩衼硪u飛機(jī)的一種有效方式??筛鶕?jù)來襲敵機(jī)態(tài)勢信息,靈活出動航空兵,具有以逸待勞、節(jié)約兵力和針對性強(qiáng)等特點(diǎn)。制約航空兵能否在敵機(jī)發(fā)射彈藥前對其實(shí)施截?fù)舻囊粋€(gè)重要參數(shù)就是截?fù)艟嚯x。
關(guān)于航空兵截?fù)糇鲬?zhàn)的研究較多,主要從空中截?fù)舾拍睿?]與作戰(zhàn)過程[2]、截?fù)魴C(jī)起飛架數(shù)[3]與目標(biāo)分配[4]、截?fù)艨諔?zhàn)評估[5-7],以及機(jī)載武器[8]、截?fù)艉铰罚?]、截?fù)粢龑?dǎo)[10-13]、導(dǎo)航[14]、支援兵力[15-16]等因素影響下的截?fù)粜Ч确矫嬲归_研究,也從突擊編隊(duì)角度,探討了截?fù)舴椒ㄅc效能[17-18]。關(guān)于機(jī)場待戰(zhàn)截?fù)?,文獻(xiàn)[3-4]給出了截?fù)魴C(jī)起飛架數(shù)規(guī)劃、目標(biāo)分配方法;而針對截?fù)艟嚯x,則主要以截?fù)魴C(jī)與來襲飛機(jī)相遇為條件;使用機(jī)載武器遠(yuǎn)距離截?fù)舻难芯坎蛔?。因此,在?dāng)前截?fù)糇鲬?zhàn)研究的基礎(chǔ)上,以截?fù)麸w機(jī)使用空空導(dǎo)彈攻擊為背景,建立截?fù)艟嚯x定量計(jì)算模型,為航空兵截?fù)糇鲬?zhàn)提供參考。
為了保衛(wèi)重要對象,在接到來襲敵機(jī)信息時(shí),航空兵迅速從待戰(zhàn)機(jī)場出動,必須在敵機(jī)發(fā)射攻擊彈藥前,對其實(shí)施攔截、驅(qū)趕或攻擊。
所謂機(jī)場待戰(zhàn),是指航空兵在機(jī)場按要求做好一定的作戰(zhàn)準(zhǔn)備,在接到起飛指令后,能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)升空迎敵的一種截?fù)糇鲬?zhàn)方式。其主要作戰(zhàn)過程為:發(fā)現(xiàn)來襲敵機(jī)后,指揮所進(jìn)行決策、下達(dá)命令等;機(jī)場待戰(zhàn)航空兵在收到上級作戰(zhàn)命令后,截?fù)麸w機(jī)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成作戰(zhàn)準(zhǔn)備;接到起飛指令后,截?fù)麸w機(jī)立即起飛、爬升、轉(zhuǎn)彎,然后朝著截?fù)舴较蝻w行;當(dāng)發(fā)現(xiàn)敵機(jī)已經(jīng)進(jìn)入機(jī)載彈藥攻擊距離時(shí)立即實(shí)施攻擊;如果敵機(jī)未被擊落,則再次進(jìn)行攻擊。主要事件時(shí)間軸如圖1 所示。
圖1 截?fù)麸w機(jī)主要事件時(shí)間軸Fig.1 The main event time axis of interception aircrafts
圖1 中,t準(zhǔn)備表示發(fā)現(xiàn)目標(biāo)至截?fù)麸w機(jī)完成起飛準(zhǔn)備所需時(shí)間,包括敵機(jī)信息傳輸、處理、指揮決策與截?fù)麸w機(jī)準(zhǔn)備等工作;t等待表示完成準(zhǔn)備后至開始起飛所需時(shí)間;t起飛表示起飛所耗費(fèi)的時(shí)間;t爬轉(zhuǎn)表示爬升、轉(zhuǎn)彎耗費(fèi)的時(shí)間;t平飛表示爬升轉(zhuǎn)彎后至開始攻擊期間平飛所耗費(fèi)的時(shí)間;t攻擊表示第1 次攻擊時(shí),彈藥發(fā)射至其與敵機(jī)相遇所耗費(fèi)的時(shí)間。t準(zhǔn)備、t起飛、t爬轉(zhuǎn),通常是固定值,但不同機(jī)型其值一般不同。
為了及時(shí)攔截?cái)硻C(jī)、確保保衛(wèi)對象安全,通常可以劃設(shè)截?fù)艟€,要求截?fù)麸w機(jī)必須在敵機(jī)到達(dá)截?fù)艟€之前至少對其實(shí)施一次攻擊。
所謂截?fù)艟€,是指截?fù)麸w機(jī)首次使用機(jī)載彈藥攻擊敵機(jī)時(shí),理論命中點(diǎn)的連線。截?fù)艟€與保衛(wèi)對象之間的距離,定義為截?fù)艟嚯x。由于攻擊過程中,敵機(jī)、攻擊彈藥均在不斷地高速機(jī)動,兩者的相遇點(diǎn)存在較大的不確定性。因此,假設(shè)敵機(jī)沿著被攻擊前的航線直線飛行,攻擊彈藥前置直線飛行直至與敵機(jī)相遇,此時(shí)的相遇點(diǎn)即為理論相遇點(diǎn)。
截?fù)艟€越遠(yuǎn),截?fù)艟嚯x越大,截?fù)麸w機(jī)就有更多時(shí)間對來襲敵機(jī)實(shí)施多次攻擊,有利于提高截?fù)羧蝿?wù)的成功概率。但要想增大截?fù)艟嚯x,則對來襲敵機(jī)的探測、截?fù)羧蝿?wù)的響應(yīng)、截?fù)麸w機(jī)及其攻擊彈藥的性能等提出了更高的要求。
為便于分析、簡化建模復(fù)雜度,作如下假設(shè):
1)截?fù)麸w機(jī)與來襲敵機(jī)屬于同一代飛機(jī),機(jī)動性能相當(dāng);
2)來襲敵機(jī)朝著保衛(wèi)對象直線飛行;雖然敵機(jī)也會進(jìn)行一定的機(jī)動,尤其是被攻擊時(shí),但其一旦機(jī)動,就減慢了其接近保衛(wèi)對象的速度,有利于增加截?fù)艟嚯x,因而該假設(shè)得出的結(jié)果相對保守;
3)截?fù)麸w機(jī)起飛、爬升與轉(zhuǎn)彎過程中的位移,在其接敵方向上的投影為0;實(shí)際上,位移在接敵方向上的投影,與敵機(jī)方位相關(guān),雖然一般不為0,但數(shù)值較?。?/p>
4)截?fù)麸w機(jī)接敵時(shí)朝著與敵機(jī)預(yù)期相遇點(diǎn)直線飛行;
5)截?fù)麸w機(jī)、敵機(jī)的飛行速度變化不大;如果敵機(jī)速度增加,則截?fù)麸w機(jī)亦可加速。
設(shè)機(jī)場位于A 點(diǎn)、保衛(wèi)對象位于B 點(diǎn),發(fā)現(xiàn)來襲敵機(jī)時(shí)其位于T 點(diǎn),如圖2 所示。敵機(jī)沿著TB 方向機(jī)動,機(jī)場待戰(zhàn)的截?fù)麸w機(jī)起飛后沿著AF 方向迎敵。當(dāng)截?fù)麸w機(jī)機(jī)動至E 點(diǎn)時(shí),對攻擊距離內(nèi)、位于F 點(diǎn)的敵機(jī)發(fā)射空空導(dǎo)彈進(jìn)行攻擊;空空導(dǎo)彈與敵機(jī)相遇于C 點(diǎn)。
圖2 航空兵截?fù)魯硻C(jī)位置關(guān)系圖Fig.2 The position relationship diagram of the air force intercepting enemy aircraft
根據(jù)圖1 和截?fù)艟嚯x定義,敵機(jī)到達(dá)截?fù)艟€前對其至少攻擊一次,則須滿足
式中,d截?fù)舯硎窘負(fù)艟嚯x;d發(fā)現(xiàn)表示發(fā)現(xiàn)來襲敵機(jī)時(shí)其與保衛(wèi)對象之間的距離;V敵機(jī)表示敵機(jī)平均飛行速度。
由于t準(zhǔn)備、t起飛、t爬轉(zhuǎn)通常是固定值,為使截?fù)艟嚯x盡可能大,則t等待取值為0。式(1)簡化為
為求解截?fù)艟嚯xd截?fù)?,關(guān)鍵在于計(jì)算t平飛和t攻擊。
如圖2 所示,在△AFT 中,根據(jù)余弦定理有
式中,β 表示∠ATF 的大??;
式中,d截?fù)?、V截?fù)?、d攻擊分別表示截?fù)麸w機(jī)接敵平飛距離、平均飛行速度、使用空空導(dǎo)彈攻擊敵機(jī)時(shí)的距離;d距敵表示來襲敵機(jī)被發(fā)現(xiàn)時(shí)與機(jī)場的距離。
如果攻擊距離足夠大,當(dāng)截?fù)麸w機(jī)起飛、爬升、轉(zhuǎn)彎結(jié)束時(shí),其與敵機(jī)的距離d距1小于d攻擊,此時(shí)可對敵機(jī)立即實(shí)施攻擊。在這種情況下,平飛時(shí)間為0,攻擊距離取為d攻擊=d距1。
將式(4)帶入式(3)化簡得
解算式(5)的關(guān)鍵在于求出角度β 的值。
在圖2 的△ABT 中,根據(jù)余弦定理有
式中,d保護(hù)表示機(jī)場與保衛(wèi)對象之間的距離;φ 表示機(jī)場A 到保衛(wèi)對象B 的延長線BD 逆時(shí)針轉(zhuǎn)到BT之間的角度,表征來襲敵機(jī)的方位,有φ∈[0,2π],且如果φ>π,則取
同理,在△ABT 中,由余弦定理有
將式(6)計(jì)算得出的d距敵,帶入式(8)可解算得出β 的值。
將解算出的β 值帶入式(5)即可解算t平飛。
在圖2 的△EFC 中,根據(jù)余弦定理有
式中,V導(dǎo)彈表示截?fù)麸w機(jī)攻擊使用的空空導(dǎo)彈的平均飛行速度;θ 表示∠EFC 的大小。
化簡式(9)可得
由式(4)可得出|AF|與|FT|的值。因此,在圖2 的△ABF 中,可得
將式(11)的結(jié)果帶入式(10)可解算得出t攻擊。
設(shè)機(jī)場位于保衛(wèi)對象西偏北30°、100 km 處。敵機(jī)平均飛速速度為1 000 km/h,當(dāng)其與保衛(wèi)對象距離小于400 km 時(shí)均能被發(fā)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)敵機(jī)至截?fù)麸w機(jī)完成作戰(zhàn)準(zhǔn)備、起飛、爬升、轉(zhuǎn)彎所需最少時(shí)間為5 min;截?fù)麸w機(jī)迎敵機(jī)動的平均飛行速度為1 000 km/h,使用的空空導(dǎo)彈飛行速度為4 MH,可以在距離敵機(jī)50 km 處進(jìn)行發(fā)射攻擊。
機(jī)場到保衛(wèi)對象延長線逆時(shí)針轉(zhuǎn)到敵機(jī)的角度φ 在0°~360°之間變化,計(jì)算得對應(yīng)截?fù)艟嚯x的結(jié)果如圖3 所示。
圖3 φ 值變化時(shí)的仿真結(jié)果Fig.3 Simulation results when φ changes
由圖3 可知,φ 值對截?fù)艟嚯x的影響大。當(dāng)敵機(jī)位于0°或360°附近時(shí),即敵機(jī)位于機(jī)場到保衛(wèi)對象延長線附近扇面時(shí),此時(shí)敵機(jī)距離機(jī)場最遠(yuǎn),截?fù)麸w機(jī)所能實(shí)現(xiàn)的截?fù)艟嚯x最?。划?dāng)前參數(shù)下最小值為124.85 km。當(dāng)敵機(jī)位于180°附近時(shí),即位于保衛(wèi)對象到機(jī)場延長線附近扇面時(shí),此時(shí)敵機(jī)航線距離機(jī)場最近,截?fù)艟嚯x最大,當(dāng)前參數(shù)下的最大值為224.85 km。
若發(fā)現(xiàn)距離從150 km 逐漸增加到400 km,對應(yīng)截?fù)艟嚯x的計(jì)算結(jié)果如圖4 所示。
圖4 發(fā)現(xiàn)距離變化時(shí)的仿真結(jié)果Fig.4 Simulation results when detection distance changes
由圖4 可知,發(fā)現(xiàn)距離對截?fù)艟嚯x影響較大。當(dāng)發(fā)現(xiàn)距離小于一定值(當(dāng)前參數(shù)下為150.3 km)時(shí),最小截?fù)艟嚯x為0,表明一定扇面來襲的敵機(jī)即使到達(dá)保衛(wèi)對象上空時(shí)都無法對其實(shí)施截?fù)?。隨著發(fā)現(xiàn)距離的增加,各方向的截?fù)艟嚯x均在增加。當(dāng)發(fā)現(xiàn)距離超過350 km 時(shí),最小截?fù)艟嚯x均不小于100 km。計(jì)算發(fā)現(xiàn),當(dāng)前參數(shù)下,發(fā)現(xiàn)距離每增加50 km,最小截?fù)艟嚯x將增加25 km。
若敵機(jī)速度為1 000 km/h,截?fù)麸w機(jī)與敵機(jī)的速度比從0.5 逐漸增加到1.5 時(shí),對應(yīng)截?fù)艟嚯x的計(jì)算結(jié)果如圖5 所示。
圖5 速度比變化時(shí)的仿真結(jié)果圖Fig.5 Simulation results when speed ratio changes
由圖5 可知,各方向上的截?fù)艟嚯x隨著速度比的增加而增加;其中,最大截?fù)艟嚯x增加不大;但最小截?fù)艟嚯x增加最為明顯,然而增幅將逐步降低。計(jì)算發(fā)現(xiàn),當(dāng)前參數(shù)下,當(dāng)速度比不超過1.15 時(shí),每增加0.1,最小截?fù)艟嚯x的增幅將不小于5%;當(dāng)速度比不超過1.45 時(shí),每增加0.05,其增幅將不小于2%。
航空兵以機(jī)場待戰(zhàn)方式,對來襲敵機(jī)實(shí)施截?fù)糇鲬?zhàn),是防御敵機(jī)空襲、保障保衛(wèi)對象安全的有效手段之一。圍繞機(jī)場待戰(zhàn)截?fù)糇鲬?zhàn)主要過程,建立的航空兵截?fù)艟嚯x計(jì)算模型,不僅分析了來襲敵機(jī)方位,還充分考慮了截?fù)麸w機(jī)準(zhǔn)備、起飛轉(zhuǎn)彎、接敵飛行,以及空空導(dǎo)彈攻擊等因素的影響。仿真計(jì)算驗(yàn)證了模型的有效性,也從定量角度,得出了主要因素對截?fù)艟嚯x的影響程度,為提升航空兵截?fù)糇鲬?zhàn)能力提供了解決思路,也為航空兵截?fù)糇鲬?zhàn)的指揮決策提供了理論參考。