第一章 绪论 | 第1-14页 |
·巡航导弹的发展及其特点 | 第7-10页 |
一、巡航导弹的发展 | 第7-8页 |
二、巡航导弹的优缺点 | 第8-10页 |
·作战效能研究概述 | 第10-12页 |
一、进行巡航导弹作战效能研究的意义 | 第10-11页 |
二、作战效能的研究方法和模型简介 | 第11-12页 |
·本文的研究内容 | 第12-14页 |
第二章 巡航导弹作战效能顶层分析理论 | 第14-20页 |
·巡航导弹武器系统作战效能基本指标 | 第14-15页 |
一、可用度(A) | 第14-15页 |
二、可信度(D) | 第15页 |
三、固有能力(C) | 第15页 |
·固有能力指标的分解 | 第15-18页 |
一、性能 | 第16页 |
二、探测能力 | 第16页 |
三、突防能力和生存能力 | 第16-18页 |
·巡航导弹武器系统作战效能指标的确定 | 第18-20页 |
第三章 综合撞地概率分析 | 第20-30页 |
·大气紊流引起的撞地概率 | 第20-23页 |
一、大气紊流的数学模型 | 第20-21页 |
二、大气紊流引起的撞地概率 | 第21-23页 |
·地形扰动引起的撞地概率 | 第23-30页 |
一、地形模型 | 第23-26页 |
二、巡航导弹纵向控制系统 | 第26-28页 |
三、地形扰动引起的撞地概率计算 | 第28-30页 |
第四章 武器靶场效能理论 | 第30-37页 |
·目标类型 | 第30-32页 |
·广义弹的杀伤特性 | 第32-33页 |
·广义弹的散布规律 | 第33-34页 |
·武器靶场效能的数学模型 | 第34-37页 |
一、对单个目标射击的效能分析 | 第34-35页 |
二、对面积目标的效能分析 | 第35页 |
三、子母弹型战斗部广义弹对面积目标射击时的靶场效能分析 | 第35-37页 |
第五章 雷达探测的数学模型 | 第37-44页 |
·机载雷达的虚警概率 | 第37-38页 |
·雷达的发现概率 | 第38-40页 |
·雷达的作用距离计算 | 第40-42页 |
(1) 雷达的最大探测距离 | 第40-41页 |
(2) 有地面或水面反射环境下的雷达方程 | 第41-42页 |
·环境影响描述 | 第42页 |
·大气折射雷达直视距离 | 第42-44页 |
第六章 巡航导弹系统的突防概率 | 第44-62页 |
·对防空导弹的突防概率 | 第44-53页 |
一、单发导弹杀伤概率的基本表达式 | 第44-45页 |
二、制导误差的分布规律 | 第45-47页 |
三、单发导弹命中给定半径圆内的概率 | 第47-48页 |
四、引信引爆概率与坐标毁伤函数 | 第48-49页 |
五、对单发导弹的杀伤概率 | 第49-50页 |
六、防空导弹的最大射击范围的确定 | 第50页 |
七、防空导弹能够射击的架次数 | 第50-51页 |
八、突防效率的计算 | 第51-53页 |
·对防空高炮的突防概率 | 第53-58页 |
一、单发命中概率 | 第53-54页 |
二、单门高炮的累积杀伤概率 | 第54-56页 |
三、通过高炮群防区的突防概率 | 第56-58页 |
·对截击机的突防概率 | 第58-62页 |
一、截击机对巡航导弹的约束条件 | 第58页 |
二、每批截击机的拦截效率 | 第58-60页 |
三、目标对截击机的突防概率 | 第60-62页 |
第七章 电子战对巡航导弹作战效能的影响 | 第62-73页 |
·电子进攻 | 第62-63页 |
·对雷达探测概率的影响 | 第63-66页 |
·对防空武器命中概率的影响 | 第66-71页 |
·对巡航导弹制导系统的电子战 | 第71-73页 |
第八章 基于作战效能的巡航导弹突防高度优化 | 第73-76页 |
·、问题的提出 | 第73页 |
·、数学模型的建立 | 第73-74页 |
·、优化算法的选择 | 第74-76页 |
第九章 软件研制与开发 | 第76-82页 |
·软件结构及其界面 | 第76-80页 |
·软件系统主要模块简介 | 第80-82页 |
第十章 算例与结论 | 第82-87页 |
·、机载巡航导弹系统效能计算 | 第83-84页 |
·、地基发射巡航导弹系统效能计算 | 第84-85页 |
·、突防高度优化 | 第85-86页 |
·、结论 | 第86-87页 |
第十一章 思考与展望 | 第87-89页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的主要学术论文 | 第89页 |
作者在攻读硕士学位期间的科研成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
附录一 软件算例的计算记录文件 | 第94-100页 |