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其中,nmax為網絡中最大連通分量的節(jié)點個數,m為整個網絡中連通分量的個數,nj為第j個連通分量中節(jié)點的個數,lj為第j個連通分量的平均路徑長度,孤立節(jié)點的最短路徑長度設定為無窮大。
4.2 跨層協同指揮與控制網絡抗毀能力分析
隨著精確制導和遠程攻擊武器的發(fā)展與應用,為了達成預期作戰(zhàn)效果,只需要對某些重要或關鍵目標實施精確打擊。一方的偵察探測能力和另一方隱藏偽裝的防護能力,是影響精確打擊效果的兩個決定性因素。如果一方的偵察探測能力占據優(yōu)勢,那么作戰(zhàn)就成為確定性打擊;如果另一方隱藏偽裝的防護能力占據優(yōu)勢,那么作戰(zhàn)就成為隨機性攻擊。
隨機和確定性攻擊模式的仿真流程如圖2所示。
對作戰(zhàn)指揮與控制網絡結構的抗毀能力分析,即對網絡拓撲結構可靠性的分析,本文不涉及節(jié)點和鏈接邊的自身可靠性,假設各節(jié)點的信息處理和鏈接邊的傳輸速度相同,各指揮節(jié)點之間的指揮可靠性通過網絡的連通性和節(jié)點之間的路徑長度來體現。
多級跨層協同需要較多的有線或無線信息傳輸通路,但網絡的平均路徑長度非常小,指揮與控制信息傳輸的實時性較好。當交戰(zhàn)網絡節(jié)點總數固定時,在指揮與控制節(jié)點信息處理能力和信息傳輸容量等因素許可的條件下,應盡可能增加網絡的指揮跨度,減少網絡指揮層次,從而提高指揮與控制網絡的指揮時效性。相反,指揮跨度越小,指揮層級越多,作戰(zhàn)指揮信息交互時效性越差,很可能錯失最佳戰(zhàn)機。
跨層協同指揮與控制網絡抗毀性能仿真參數設置如表1所示。
隨機/確定性攻擊模式下的5級跨層協同網絡可靠性如圖3所示。
隨機/確定性攻擊模式下的8級跨層協同網絡可靠性如圖4所示。
由上述仿真結果分析,初步得出以下結論:
?。?)對于多級跨層協同指揮與控制網絡,高效能網絡的跨度大、層次少,同一作戰(zhàn)集團內部連接較緊密,不同作戰(zhàn)集團連接較少。
?。?)確定性攻擊的效果強于隨機攻擊效果,這個結論意味著攻擊前目標探測和偵察的準確性在信息化戰(zhàn)爭中起著重要地位。一方面,準確、實時的情報信息是攻擊敵方重要/關鍵節(jié)點的關鍵,從而毀壞敵方作戰(zhàn)體系網絡;另一方面,需要對己方的重要/關鍵節(jié)點采取隱藏偽裝防護措施,重點加強保護。
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