1.一种超宽带引信能量型抗干扰效能仿真测试系统,其特征在于,包括想定仿真模块、地理环境模块、装备数字模型模块、仿真态势展现模块和抗干扰性能评估模块,想定仿真模块、地理环境模块、装备数字模型模块、仿真态势展现模块和抗干扰性能评估模块以VR-Forces仿真引擎为基础进行集成,基于Qt架构进行人机交互界面进行开发;想定仿真模块和地理环境模块用于构建仿真场景;想定仿真模块通过人机交互界面,由操作人员根据仿真需求进行模型参数的配置,模型参数包括迫击炮打击方向、迫击炮搭载引信型号、迫击炮待发弹丸数量、迫击炮打击仰角、弹丸的初速、HPM干扰机干扰方向、HPM干扰机功率和重频;地理环境模块通过鼠标推拽的方式进行HPM干扰机、迫击炮的位置布置;在仿真开始前由想定仿真模块为装备数字模型模块设置仿真数据;在仿真开始后,装备数字模型模块根据VR-Forces仿真引擎传输的装备模型数据进行动态地变化;仿真态势展现模块用于实时接收仿真过程中装备模型的动态实体状态及其交互信息,并在人机交互界面上进行仿真态势显示,其中,通过二维态势模型展现HPM干扰机干扰过程中的可视化效果;通过三维态势展现HPM干扰机、被打击目标的三维立体效果,展示仿真过程中HPM干扰机空域对抗效果,电磁脉冲以波束的方式进行展现,以及实时查看干扰机对抗态势展现情况;在仿真结束后,抗干扰性能评估模块通过接收VR-Forces仿真引擎发送的仿真结果,对HPM干扰机对超宽带引信的干扰数据进行统计汇总,展示HPM干扰机干扰仿真结果。
2.根据权利要求1所述的一种超宽带引信能量型抗干扰效能仿真测试系统,其特征在于:在装备数字模型模块搭建要地防守模式对抗模型、超宽带引信模型和HPM干扰机模型;要地防守模式对抗模型用于描述作战场景,在该模型下,HPM干扰机配置在毁伤目标前、弹丸弹道两侧适当距离处;波束方向固定,指向弹丸弹道方向;干扰机到毁伤目标距离大于弹丸杀伤半径;引信搭载迫弹发射,弹道模型采用理想抛物线弹道,设炮弹初速为 和射角为 ,则弹道方程为: ;其中 ,为重力加速度; 为y轴方向的移动距离,z为z轴方向的移动距离,炮弹在yoz平面内运动。
3.根据权利要求2所述的一种超宽带引信能量型抗干扰效能仿真测试系统,其特征在于:超宽带引信模型包括超宽带引信传感器组件、超宽带引信控制器组件和超宽带引信执行器组件,超宽带引信传感器组件用于探测引信是否进入HPM干扰机波束范围,通过探测与干扰机的距离来计算引信处的功率密度,并将计算结果发送给超宽带引信控制器组件;超宽带引信控制器组件根据功率密度的大小确定引信现在的作用状态,确定HPM干扰机对引信的作用模式,并将相关结果发送到超宽带引信执行器组件;超宽带引信执行器组件根据超宽带引信控制器组件发送的引信作用模式进行引信作用。
4.根据权利要求3所述的一种超宽带引信能量型抗干扰效能仿真测试系统,其特征在于:HPM干扰机模型包括HPM干扰机传感器组件和HPM干扰机执行器组件,HPM干扰机执行器组件始终设置为工作模式,从仿真一开始就发射波束,HPM干扰机传感器组件用于接收超宽带引信传感器组件发送的工作状态,输出发送HPM干扰机功率数值和天线增益给超宽带引信传感器组件,供超宽带引信传感器组件计算功率密度。
5.一种如权利要求1-4任一项所述的超宽带引信能量型抗干扰效能仿真测试系统的测试分析方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、运行超宽带引信能量型抗干扰效能仿真测试软件,对仿真场景进行总体配置,点击实体对象选择栏的仿真对象,通过鼠标拖拽方式进行干扰机、迫击炮和打击目标的快速部署;设置迫击炮攻击方向,并在迫击炮攻击方向设置战术绘标,仿真过程中迫击炮攻击战术标绘位置,在战术标绘侧面布置HPM干扰机模型;S2、设置迫击炮搭载超宽带引信,设置射击轮次、搭载弹药发数、炸高、炮弹初速和迫击炮射击仰角;S3、设置HPM干扰机参数包括:功率、载频、脉宽和重频;S4、保存仿真场景,开始仿真,观察引信实时动态,仿真结束后查看抗干扰性能评估展示面板的信息。