General methodological scheme justification of tactical and technical requirements towards prospective aircraft missile complexes

Authors
Keywords:
Array, Array, Array, Array, Array, Array
Abstract

The article discusses the methodological aspects of substantiating the tactical and technical requirements for an anti-aircraft missile system at the external design stage. The task of substantiating these requirements is associated with the formation of the outline of an anti-aircraft missile system, which means the structure, principles of construction and operation of the system, a set of tactical, technical and operational characteristics of the system and its components that ensure the performance of combat missions while minimising the cost of its development, production and operation. The substantiation of tactical and technical requirements for advanced anti-aircraft missile systems is presented in the form of a set of tasks interconnected by a single idea. It is shown that the substantiation of tactical and technical requirements should be carried out on the basis of a systematic analysis of air attack means as objects of the complex. To this end, the optimisation problem of synthesising the outline of an anti-aircraft missile system under a given scope of combat missions and conditions of their execution is formulated. The correct solution to this problem is proposed by jointly optimising the shape and main tactical and technical characteristics of the anti-aircraft missile system and its components (subsystems). The technology for solving this problem using mathematical models describing the processes of conflict and informational interaction of an anti-aircraft missile complex with air attack means within the framework of a calculated scenario of combat operations is described. It is proposed to form the outline of an anti-aircraft missile system based on the results of simulating combat operations in the performance of combat missions with alternative variants of the composition of combat vehicles, presented as a set of tactical and design parameters.

Author Biographies
  1. Valeriy Zubarev , Central Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment of the Armed Forces of Ukraine

    Doctor of Technical Sciences, Professor

  2. Boris Lanetskii , Central Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment of the Armed Forces of Ukraine

    Doctor of Technical Sciences, Professor

  3. Oleksii Zvieriev , Central Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment of the Armed Forces of Ukraine

    Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

  4. Vadym Lukianchuk , Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University

    Doctor of Science, Professor

  5. Ivan Nikolaev , Air Force Science Center of the Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University

    Candidate of Technical Sciences, Senior Research

  6. Ivan Terebuha , Combat unit

    Candidate of Technical Sciences

References

Демидов Б.А., Луханин М.И., Величко А.Ф., Науменко М.В. Системная методология планирования развития предпроэктных исследований и внешнего проэктирования вооружения и военной техники : монография; под ред. Б.А. Демидова. Киев: ИД «Стилос». 2011. 464 с.

Друзин С.В., Горевич Б.Н. Методика формирования облика радиолокационных станций перспективной системы вооружения войсковой ПВО. Вестн. Концерна ВКО «Алмаз-Антей». 2020. № 2. С. 6—31. https://doi.org/10.38013/2542-0542-2020-2-6-31. DOI: https://doi.org/10.38013/2542-0542-2020-2-6-31

Павлов Е.В. Разработка методики обоснования тактико-технических требований к робототехническому комплексу многорежимного пожаротушения. Технологии гражданской безопасности. 2020. Т. 17. № 2(64). С. 61—67.

Коновальчик А.П., Плаксенко О.А., Щирый А.О. Обоснование облика перспективных радиолокационных станций посредством разрабатываемой отечественной системы автоматизированного проэктирования. Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2019. Т. 11. № 1. С. 4—11.

Volodymyr Dachkovskyi (2019) “Metodyka obgruntuvannia taktyko-tekhnichnykh vymog do rukhomykh zasobiv remontu ozbroiennia ta viiskovoi tekhnikyˮ [Methodology of justification of tactical and technical requirements for movable means of repairing arms and military equipment], Social development & Security. № 9(6). Рр. 86—101. http://doi.org/10.33445/sds.2019.9.6.7. DOI: https://doi.org/10.33445/sds.2019.9.6.7

Структура научно-методического аппарата обоснования тактико-технических требований к унифицированным космическим платформам / Денисов А.М., Скворцов Д.В., Краснощеков С.Н., Гончаров П.С. Информация и космос. 2017. № 3. С. 156—162. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.infokosmo.ru/file/article/16573.pdf.

Гусляков О.М. Методика комплексного обґрунтування вимог до робототехнічного комплексу розмінування. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 2(54). С. 77—82. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.10. DOI: https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.10

Васильченков В.Ф., Ивченко Д.И., Андреев М.В. Боевые свойства как основа для обоснования тактико-технических требований к военной автомобильной технике. Изв. ТулГУ. Технические науки. 2021. Вып. 3. С. 161—170. https://doi.org/10.24412/2071-6168-2021-3-161-170.

Жеребин А.М., Топоров Б.П., Горлов В.М. Методологические основы внешнего проэктирования авиационных комплексов. Тр. МАИ. 2013. Вып. № 69. С. 1—19. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://trudymai.ru/upload/iblock/a23/a23de85ead46533efc6388f55 fa6cf4c.pdf?lang=ru&issue=69.

Демидов А.Б, Хмелевская О.А. Методический подход к формированию облика перспективных боевых авиационных комплексов. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2010. № 2(4). С. 58—64.

Гусейнов А.Б., Маховых А.В. Методика формирования рационального облика бортового комплекса радиолокационной защиты беспилотного летательного аппарата. М.: Научный Вест. МГТУ ГА. 2017. Т. 20. № 05. С. 98—108. https://doi.org/10.26467/2079-0619-2017-20-5-98-108. DOI: https://doi.org/10.26467/2079-0619-2017-20-5-98-108

Лукьянчук В.В., Николаев И.М. Методологический подход к обоснованию облика зенитной ракетной системы на основе современного технологического базиса. Колективна наукова монографія: «Сучасний стан проведення наукових досліджень у IT-технологіях, галузях електроніки, інженерії, нанотехнологіях та транспортній сфері». 2021. https://doi.org/10.36074/csriteenat.ed-2.06. DOI: https://doi.org/10.36074/csriteenat.ed-2.06

Порядок обоснования оперативно-тактических требований к системе зенитного ракетного вооружения и её структурным компонентам / Ланецкий Б.Н., Лукьянчук В.В., Кириллов И.Г., Николаев И.М. Системи озброєння і військова техніка. 2014. № 1(37). С. 51—55. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/2315.

Вишнякова Л.В., Карп К.А., Малышев В.В. Формирование облика зенитного ракетного комплекса: учеб. пособие. М.: МАИ. 2003. 83 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_561854.

Методологічні аспекти створення і використання математичних моделей для обґрунтування тактико-технічних вимог до систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння / Зубарев В.В., Ланецький Б.М., Лук’янчук В.В., Ніколаєв І.М., Звєрєв О.О. Озброєння та військова техніка. 2022. № 4(36). С. 10—19. https://doi.org/1034169/2414-0651.2022.4(36).10-19.

Математическая модель для имитационной реализации функционирования системы противовоздушной обороны соединения надводных кораблей / Воронов Е.М., Репкин А.Л., Хромов Ф.М., Тимофеев Д.А., Гераськин А.Ю. М.: Вестн. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2022. № 1(138). С. 62—84. https://doi.org/10.18698/0236-3933-2022-1-62-84. DOI: https://doi.org/10.18698/0236-3933-2022-1-62-84

Кільменінов О.А., Мельник Я.В., Чопа Д.А. Використання можливостей системи імітаційного моделювання JCATS для обгрунтування тактико-технічних вимог до перспективних зразків озброєння та військової техніки. Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence. 2020. № 2(38). С. 125—132. https://doi.org/10.33099/2311-7249/2020-38-2-125-132. DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2020-38-2-125-132

Горчица Г.И., Ищук В.М., Пишко В.Н. Содержание и направления развития систем имитационного моделирования боевых действий войсковых формирований в полномасштабных технологиях виртуальной реальности. Изв. рос. акад. ракетных и артиллерийских наук. 2019. № 1 (106). С. 60—69. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37098802.

Методологические аспекты моделирования в сфере вооруженного противоборства / Васильев В.А., Федюнин П.А., Воробьев В.А., Васильев А.В. Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2018. № 7. С. 55—63. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docplayer.com/122622291-Metodologicheskie-aspekty-modelirovaniya-v-sfere-vooruzhennogo-protivoborstva.html.

Созинов П.А. Актуальные задачи математического моделирования систем воздушно-космической обороны. Вест. Концерна ВКО «Алмаз–Антей». 2017. № 3. С. 17—26.

Богданов О.А., Смирнов А.А., Ковалев Д.В. Имитационное моделирование противоборства в воздушно-космической сфере. Software & Systems. 2016. № 1(113). С. 160—164. DOI: https://doi.org/10.15827/0236-235X.113.160-165

22. IEEE Standard for Modeling and Simulation (M&S) High Level Architecture (HLA): 1516–2010 (Framework and Rules); 1516.1–2010 (Federate Interface Specification); 1516.2–2010 (Object Model Template Specification). Available at: https://standards.ee.org/standard/1516–2010.html.

Cover Image
Published
2023-03-31
Section
MISSILES COMPLEXES
License

Copyright (c) 2023 Вадим Лук’янчук ,Валерій Зубарєв ,Борис Ланецький ,Олексій Звєрєв ,Іван Ніколаєв ,Іван Теребуха

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite

General methodological scheme justification of tactical and technical requirements towards prospective aircraft missile complexes. (2023). Weapons and Military Equipment, 37(1), 94-103. https://doi.org/10.34169/2414-0651.2023.1(37).94-103

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>