Оптимизация модернизации радиолокационной системы в условиях конфликтного противодействия
Рассмотрение вопроса теоретико-игровой оптимизации модернизации радиолокационной системы по критериям максимальной гарантированной и средней эффективности. Рациональность расходования ресурсов в конфликтных условиях применения радиолокационных систем.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 04.11.2018 |
Размер файла | 91,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
А.А. Строцев
Ростовский военный институт ракетных войск
В статье рассмотрен вопрос теоретико-игровой оптимизации модернизации радиолокационной системы по критериям максимальной гарантированной и средней эффективности. Показано, что такой подход к распределению ресурсов позволяет обеспечить рациональность их расходования для практических конфликтных условий применения РЛС.
Введение
Применение радиолокационных систем (РЛС) в реальных условиях всегда проходит в условиях конфликта (при наличии реального противника или с учётом природных явлений, т. н. «игры с природой»). Постановки задач оптимизации различных режимов функционирования РЛС в таких условиях формализуются моделями теории игр и рассмотрены, например, в [1] - [4]. Как правило, усовершенствование реальных систем ограничено определёнными ресурсами (финансовыми, временными и др.). Обычно задачу оптимизации плана доработок решают исходя из критериев, описывающих некоторые параметры системы. С другой стороны, исходя из конфликтных условий применения РЛС и применяемых моделей конфликта, такой план должен быть оптимизирован по теоретико-игровым критериям. Ясно, что алгоритм оптимизации и его результаты будут зависеть от вида критерия оптимальности, который в свою очередь определяется моделью игровой ситуации. По простоте реализации и изученности среди моделей конфликта выделяются модели матричных игр. Однако и условия их применения ограничены.
Таким образом, исследование возможности синтеза оптимального плана модернизации радиолокационной системы по теоретико-игровым критериям, основанным на модели конфликта в виде матричных игр, в условиях ограничений на ресурсы и технологические возможности является актуальной задачей.
Постановка задачи
Рассмотрим радиолокационную систему, эффективность которой в конфликтной ситуации определяется матрицей игры , , с элементами , , , где - число вариантов управления РЛС, - число вариантов действий противника. Известны функции , , , характеризующие приращение эффективности РЛС, где - количество ресурсов, идущих на совершенствование РЛС, функционирующей при i- ом варианте управления РЛС и при j - ом варианте действий противника. Общее количество ресурсов ограничено значением S, т. е.
(1)
Требуется распределить ресурсы на модернизацию РЛС в соответствии с теоретико-игровым подходом.
Оптимальное распределение ресурсов модернизации
Ясно, что критерий оптимальности распределения ресурсов связан с моделью игры. В условиях поставленной задачи можно выделить три модели: собственно матричную игру и смешанное расширение матричных игр классического и неклассического типов. Они отличаются видом функции выигрыша, причём смешанное расширение матричной игры неклассического типа при определенных условиях обобщает первые две модели [5].
Для поэтапного исследования применения теоретико-игрового подхода к распределению ресурсов рассмотрим критерий увеличения максимальной гарантированной эффективности, соответствующий первой из рассматриваемых моделей. И хотя сама по себе ситуация, формализуемая этой моделью игры, в реальности складывается редко, но этот критерий является составной частью критерия, используемого в более общей модели и, кроме того, во второй модели он имеет самостоятельное значение как нижнее значение игры .
Критерий максимизации максимальной гарантированной эффективности РЛС по результатам модернизации можно представить в виде
(2)
Алгоритм решения задачи (1), (2) несложно получить на основе анализа элементов матрицы игры:
1. Определение оценочных функций для начальной матрицы игры
(3)
2. Определение индекса стратегии управления РЛС, для которой
(4)
Выражения (3), (4) соответствуют вспомогательному шагу алгоритма.
3. Номер шага алгоритма .
4. Определение индексов вариантов действий противника, для которых
(5)
(6)
5. Определение как решение задачи
(7)
(8)
(9)
6. Если в результате решения (7) - (9) происходит любое из событий:
a) неравенство (8) выполнится как равенство;
b) неравенство (9) выполнится как строгое;
то выход из алгоритма.
Если в результате решения (7) - (9) выполняются условия
(10)
то выполняется следующий шаг алгоритма ():
7. Определяется (аналогично выражениям (5), (6)) индекс
(11)
радиолокационный конфликтный ресурс
и значения , как решения задачи
(12)
(13)
(14)
(15)
Условия окончания решения и перехода к следующему шагу аналогичны п. 6 с учётом замены выражений (8) - (10).
Для произвольного значения k выражения (11) - (15) принимают вид:
(16)
(17)
(18)
(19)
Анализ решения задачи распределения ресурсов на модернизацию РЛС по критерию максимума нижнего значения игры показывает, что:
1. Выполнение условия a) из п. 6 (и аналогичных на последующих шагах алгоритма) свидетельствует об израсходовании всех ресурсов на модернизацию.
2. Выполнение условия b) из п. 6 (и аналогичных на последующих шагах алгоритма) свидетельствует о том, что дальнейшее увеличение нижнего значения игры невозможно из-за вида функций (какие бы ресурсы не были бы потрачены на модернизацию, эффективность РЛС для этих условий функционирования не может быть повышена).
3. Если функции монотонно возрастают до некоторых величин, а ресурсов для модернизации достаточно, то решение задачи сводится к формированию универсальной стратегии равноэффективной ко всем возможным действиям противника.
4. Если функции имеют тенденцию к насыщению, то справедлива постановка вопроса о введении ограничения, характеризующего эффективность затрат ресурсов.
Рассмотрим теперь в качестве критерия максимизацию среднего выигрыша (), соответствующую модели смешанного расширения матричных игр. Такая задача может быть сформулирована следующим образом -
найти
(20)
где , , , , , и они образуют смешанные стратегии , , соответственно, для первого и второго игроков, при наличии ограничений (1).
Рассмотрим решение задачи (20), (1) для игр размерности при условии, что матрица игры не имеет седловых точек.
Тогда с применением аналитического метода решения игр такого типа получим эквивалентную (20), (1) задачу оптимизации:
найти
(21)
при ограничениях
(22)
(23)
(24)
Для задач (20), (1) большой размерности, следуя, например, [6], несложно получить следующую задачу нелинейного программирования
найти
(25)
при ограничениях (1) и
(26)
где - вектор, размерности n, каждая компонента которого равна единице, - j-ый столбец матрицы A, - вектор вспомогательных переменных, , - j-ый столбец матрицы , состоящей из элементов .
Нахождение оптимального значения игры осуществляется по выражению:
(27)
где - решение задачи (25), (26), (1).
Иллюстрация на примере
В качестве примера оптимизации распределения ресурсов рассмотрим задачу с РЛС, эффективность функционирования которой в конфликтной ситуации определяется матрицей игры
.
Пусть критерий оптимальности соответствует выражению (20),
(28)
а решение получим для различных значений S в ограничении (1).
До проведения модернизации имеем , , . Результаты решения задачи оптимального распределения ресурсов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты решения
Сумма затрат на модернизацию |
0,0 |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
1,0 |
5,0 |
10,0 |
|
Значение игры |
0,4717 |
0,5093 |
0,5556 |
0,5835 |
0,6104 |
0,6355 |
0,8122 |
0,9368 |
|
Нижнее значение игры |
0,4600 |
0,4800 |
0,5500 |
0,5835 |
0,6104 |
0,6355 |
0,8122 |
0,9368 |
|
Приращение значения игры на единицу затрат |
0,1884 |
0,2312 |
0,1397 |
0,1343 |
0,1256 |
0,0442 |
0,0249 |
Оптимальное распределение ресурсов для представляет собой матрицу с , и остальными . При этом . Для имеем , , , а остальные . Таким образом, при последовательной оптимизации (например, при поэтапном выделении ресурсов на модернизацию) результат получится в общем случае хуже, чем при оптимальном распределении суммарных ресурсов.
Отметим, что с ростом S уменьшается эффективность вложений ресурсов. Кроме того, при больших значениях S и отсутствия ограничений на приращения эффективностей стратегий первого игрока относительно всех стратегий второго игрока наблюдается эффект «универсальной стратегии», т.е. ресурсы модернизации распределяются на совершенствование одной стратегии РЛС так, что она становится одинаково эффективной против любых стратегий противника. При этом максимальная гарантированная и средняя эффективности РЛС сравниваются.
Заключение
Таким образом, теоретико-игровая оптимизация плана модернизации радиолокационной системы возможна по критериям, основанным на модели конфликта в виде матричных игр. При этом учитываются ограничения на ресурсы и технологические возможности. Кроме того, рассмотренный подход также позволяет оценить эффективность расходования ресурсов, что особенно актуально, в условиях их ограниченности.
Литература
1. Малышев В.В., Красильщиков М.Н., Карлов В.И. Оптимизация наблюдения и управления летательных аппаратов. - М.: Машиностроение, 1989.
2. Строцев А.А. Оптимизация управления многопозиционной РЛС на основе применения аппарата смешанного расширения матричных игр "неклассического" типа // Журнал радиоэлектроники, 2001, №9.
3. Строцев А.А. Условия применения матричных игр для оптимизации управления многопозиционной РЛС // Журнал радиоэлектроники, 2001, №10.
4. Строцев А.А. Теоретико-игровая модель процесса поиска-уклонения в системе «большая поисковая система - летательный аппарат» // Авиакосмическое приборостроение, 2004, №2.
5. Строцев А.А. Построение смешанного расширения матричной игры «неклассического» типа / Изв.АН. Теория и системы управления, 1998, №3.
6. Воробъёв Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков. - М.: Наука, 1985.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сущность и принцип функционирования радиолокационной системы. Особенности перевода информации, получаемой от радара, в цифровую форму. Требования, предъявляемые IMO к точности местоположения судна. Оценка точности современных радиолокационных систем.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 23.09.2013Обоснование, выбор и расчет тактико-технических характеристик самолетной радиолокационной станции. Определение параметров излучения и максимальной дальности действия. Оценка параметров цели. Описание обобщённой структурной схемы радиолокационной станции.
курсовая работа [277,9 K], добавлен 23.11.2010Изучение взаимосвязи системотехнических параметров и характеристик при проектировании радиолокационной системы. Расчет и построение зависимости энергетической дальности обнаружения от мощности передатчика и числа импульсов в пачке зондирующего сигнала.
контрольная работа [574,9 K], добавлен 18.03.2011Меры противодействия информационным угрозам. Акустические и виброакустические каналы утечки речевой информации. Разновидности радиолокационной разведки. Классификация методов и средств защиты информации от радиолакационных станций бокового обзора.
презентация [88,0 K], добавлен 28.06.2017Средства воздушного нападения. Обоснование необходимости модернизации канала формирования импульсов запуска блока Т-17М радиолокационной станции за счет применения новой элементной базы. Разработка структурной и функциональной схемы системы синхронизации.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 14.05.2012Определение основных параметров радиолокационной станции, ее оптимизация по минимуму излучаемой мощности и коэффициенту шума УВЧ приемника в диапазоне длин волн. Выбор и обоснование активного элемента передатчика. Разработка функциональной схемы станции.
курсовая работа [511,3 K], добавлен 11.10.2013Изучение условий и особенностей работы радиолокационной станции обнаружения, определение ее максимальных параметров. Ознакомление с методом проектирования радиолокационных станций с помощью ЭВМ. Произведен расчет для медленных релеевских флюктуаций.
лабораторная работа [209,4 K], добавлен 17.09.2019Устройство функционально-диагностического контроля системы управления лучом радиолокационной станции (РЛС) боевого режима с фазированной антенной решеткой. Принципы построения системы функционального контроля РЛС. Принципиальная схема электронного ключа.
дипломная работа [815,8 K], добавлен 14.09.2011Расчет требуемого отношения сигнал-шум на выходе радиолокационной станции. Определение значения множителя Земли и дальности прямой видимости цели. Расчет значения коэффициента подавления мешающих отражений. Действие станции на фоне пассивных помех.
контрольная работа [1,3 M], добавлен 22.11.2013Описание аэродромных обзорных радиолокаторов. Выбор длины волны крылатых ракет. Определение периода следования зондирующего импульса. Расчет параметров обзора, энергетического баланса. Создание схемы некогерентной одноканальной радиолокационной станции.
курсовая работа [736,9 K], добавлен 09.08.2015Вариант применения персональных компьютеров (ПК) для решения задач вторичной обработки радиолокационной информации. Сравнительный анализ используемых и предлагаемых алгоритмов. Схемы устройств для сопряжения ПК с цифровой станцией 55Ж6; расчет затрат.
дипломная работа [4,3 M], добавлен 27.06.2011Теоретические сведения о радиолокационной системе РЛС SMR-3600. Методика расчета мощности передатчика для цели с минимальным поперечником рассеяния. Определение влияния затухания электромагнитных волн в атмосфере на дальность радиолокационного наблюдения.
контрольная работа [409,8 K], добавлен 24.10.2013Понятие о разделении целей радиолокационной системы. Совместная разрешающая способность по дальности. Принцип неопределенности сигналов в радиолокации. Тело неопределенности и его эквивалент. Разрешающая способность по скорости распространения радиоволн.
реферат [605,2 K], добавлен 13.10.2013Радиолокация как область радиотехники, обеспечивающая радиолокационное наблюдение различных объектов. Назначение, технические данные, состав и работа РЛС 9S35М1 по структурной схеме. Источники радиолокационной информации. Преимущества импульсного режима.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 12.06.2009Разработка проекта импульсного приёмника радиолокационной станции (РЛС) дециметрового диапазона. Классификация радиолокации, параметры качества приема. Расчёт параметров узлов схемы структурной приёмника. Определение полосы пропускания приёмника.
дипломная работа [377,6 K], добавлен 21.05.2009Анализ тактики применения помех и преодоления системы ПВО. Ударный и эшелон прорыв. Длина волны как важный параметр РЛС. Выбор коэффициента шума, метода радиолокации. Обоснование структуры зондирующего сигнала. Анализ структуры антенно-фидерной системы.
дипломная работа [265,9 K], добавлен 14.09.2011Способность радиотехнической системы функционировать с заданным качеством в условиях радиоэлектронного противодействия. Обоснование необходимости использования и совершенствования помехозащищенных радиотехнических систем, сущность их скрытности.
курсовая работа [302,3 K], добавлен 09.10.2013Проектирование и расчет модального регулятора для следящего привода антенны бортовой радиолокационной станции, в которой присутствует явление механической упругости. Расчет стационарного наблюдателя. Анализ методов повышения степени робастости системы.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 15.08.2011Общие сведения о радиолокационных системах. Алгоритмы и устройства зашиты от комбинированных помех. Принципы статистического моделирования измерительных радиолокационных систем в условиях воздействия комбинированных помех. Структура затрат на элементы.
дипломная работа [894,7 K], добавлен 04.02.2013Классификация радиолокационной станции управления воздушным движением и воздушных объектов и их краткая характеристика. Особенности построения трассовых радиолокационных станций. Система синхронизации и формирования меток азимута трассовой станции.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 28.11.2022