METHODOLOGICAL ASPECTS OF CREATION AND USE SIMULATION MATHEMATICAL MODELS FOR JUSTIFICATION TACTICAL AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR SYSTEMS (COMPLEXES) ANTI-AIRCRAFT MISSILE WEAPONS
- Authors
-
-
-
-
-
Vadim Lukianchuk
Air Force Science Center of the Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University
-
Ivan Nikolaev
Air Force Science Center of the Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University
-
- Keywords:
- Array, Array, Array, Array, Array
- Abstract
-
The scientific and methodological aspects of solving the problem of substantiating the tactical and technical requirements for anti-aircraft missile systems (complexes) at the stage of external design using interactive simulation modeling systems that describe the processes of conflict and informational interaction of the anti-aircraft missile system (complex) with air attack means are formulated.
It is substantiated that these modeling systems should be a set of interconnected analytical, simulation and statistical models that describe the processes of functioning of anti-aircraft missile systems (complexes) as part of a tactical group of anti-aircraft missile forces when performing combat tasks with alternative variants of their combat equipment.
It is shown that the essence of the task of substantiating tactical and technical requirements is to determine the set of rational values of indicators and characteristics that the system (complex) of anti-aircraft missile weapons must possess in order to perform combat tasks in the predicted conditions of conducting hostilities.
The requirements for simulation modeling models, a list of the main events that must be recorded in the process of anti-aircraft combat simulation, a list of measures regarding the information support of combat simulation processes, a list of initial data and the order of their preparation, as well as the sequence of application of models to obtain estimates of anti-aircraft combat effectiveness indicators are action systems (complexes) of anti-aircraft missile weapons.
- Author Biographies
- 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.
Буренок В.М., Ляпунов В.М., Мудров В.И. Теория и практика планирования и управления развитием вооружения; под ред. А.М. Московского. М.: Граница. 2005. 520 с.
Зірка А.Л., Козлов В.Г Оцінка бойових можливостей літаків тактичної авіації російської федерації у війні з Україною. Озброєння та військова техніка. 2022. № 1(33). С. 110—120. https://doi.org/1034169/2414-0651.
Животовський Р.М, Шинкарук О.М., Яковлев М.Ю., Варсегов А.С. Аналіз крилатих ракет повітряного базування рф у війні проти України 2022 року. Озброєння та військова техніка. 2022. № 1(33). С. 83—92. https://doi.org/1034169/2414-0651.
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». Вид. 2. 2021. https://doi.org/10.36074/csriteenat.ed-2.06. DOI: https://doi.org/10.36074/csriteenat.ed-2.06
Ланецкий Б.Н., Лукьянчук В.В., Кириллов И.Г., Николаев И.М. Порядок обоснования оперативно-тактических требований к системе зенитного ракетного вооружения и ее структурным компонентам. Системи озброєння і військова техніка. 2014. № 1(37). С. 51—55. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/2315.
Буренок В.М., Погребняк Р.Н., Скотников А.П. Методология обоснования перспектив развития средств вооруженной борьбы общего назначения. М.: Машиностроение. 2010. 368 с.
Буренок В.М., Ивлев А.А., Корчак В.Ю. Развитие военных технологий XXI века: проблемы, планирование, реализация. Тверь: ООО «КУПОЛ». 2009. 624 c.
Архангельский И.И., Афанасьев П.П., Болотов Е.Г. Проэктирование зенитных управляемых ракет; под ред. И. С. Голубева и В. Г. Светлова. М.: МАИ. 2001. 732 с.
Ненартович Н.Э. Современные зенитные ракетные системы ПВО и нестратегической ПРО. Информационно-аналитическое издание «Воздушно-космическая оборона». 2010.
Вишнякова Л.В., Карп К.А., Малышев В.В. Формирование облика зенитного ракетного комплекса. М.: МАИ. 2003. 83 с. https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_561854.
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. российской акад. ракетных и артиллерийских наук. 2019. № 1 (106). С. 60—69. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37098802.
Чуркин И.П., Костров С.А., Бегларян С.Г. Имитационное моделирование вооруженного противоборства в воздушно-космической сфере. Военная Мысль. 2018. № 9. С. 41—47.
Васильев В.А., Федюнин П.А., Воробьев В.А., Васильев А.В. Методологические аспекты моделирования в сфере вооруженного противоборства. Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2018. № 7. С. 55—63. https://docplayer.com/122622291-Metodologicheskie-aspekty-modelirovaniya-v-sfere-vooruzhennogo-protivoborstva.html.
Бойко А.А., Иванников К.С., Стрельников С.И. Расчетно-моделирующий комплекс для оценки эффективности боевых действий. Военная Мысль. 2020. № 12. С. 57—64.
Вишнякова Л.В., Дегтярев О.В., Слатин А.В. Имитационное операционное моделирование процессов функционирования сложных авиационных систем и комплексов управления. М.: Тр. конф. ИММОД-2011. 2011. Т. 1. С. 30—41. http://immod.gpss.ru/files/2011/3.pdf.
Созинов П.А. Актуальные задачи математического моделирования систем воздушно-космической обороны. Вестн. 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). 2016. С. 160—164. DOI: https://doi.org/10.15827/0236-235X.113.160-165
Каменев А.В., Черемшанцев А.А., Макаров В.А. Моделирование процесса стрельбы огневой единицы. Современные проблемы проэктирования, производства и эксплуатации радиотехнических систем. Ульянов: Ульяновский госуд. техн. ун-т. 2016. № 10. С. 96—104. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27279363.
Оркин Б.Д., Оркин С.Д. Имитационное моделирование боевого функционирования палубных истребителей, зенитных ракетных и артиллерийских комплексов корабельных групп при решении задач ПВО. МАИ-Принт. 2009. 699 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://books.google.com.ua/books/about/Имитационное_моделир.html?id=qkx_kgAACAAJ&redir_esc=y.
Ильин В.А. Моделирование боевых действий в оперативно-тактических и тактических тренажерах. Программные продукты и системы. 2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-boevyh-deystviy-v-operativno-takticheskih-i-takticheskih-trenazherah.
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.ieee.org/standard/1516–2010.html.
Наказ Головнокомандувача Збройних Сил України «Про затвердження Інструкції з формування оперативно-стратегічних, оперативно-тактичних та загальних вимог до перспективних (нових, модернізованих) систем (комплексів, зразків) озброєння та військової техніки Збройних Сил України» від 28 серпня 2020 року № 127.
- Downloads
- Published
- 2022-12-31
- Section
- AIR DEFENSE SYSTEMS
- License
-
Copyright (c) 2022 Валерій Зубарєв ,Борис Ланецький ,Олексій Звєрєв ,Вадим Лук’янчук ,Іван Ніколаєв

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Igor Chepkov, Valeriy Zubarev, Vadym Tutunnik, THE NEWEST UKRAINE NATIONAL SECURITY STRATEGY PUT INTO OPERATION: NEXT UPDATING MILITARY AND MILITARYTECHNICAL POLICY , Weapons and military equipment: Vol. 27 No. 3 (2020): Weapons and military equipment
- Valeriy Zubariev , Oleksii Zvieriev , Vadym Lukianchuk , Ivan Nikolaev , SYSTEMATIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF JUSTIFICATION QUANTITATIVE AND QUALITATIVE COMPOSITION OF THE GROUP OF AIRCRAFT MISSILE TROOPS AT THE STAGE OF PROGRAM AND TARGET PLANNING DEVELOPMENT OF AIRCRAFT MISCELLANEOUS WEAPON , Weapons and military equipment: Vol. 40 No. 4 (2023): Weapons and military equipment
- Anatolii Skoryk , Volodymyr Surhai , Konstantin Kornieiev , Oleksii Zvieriev , Oleksii Holovin , Serhii Slobodeniuk , METHOD OF POLYERGETIC LIFE CYCLE MANAGEMENT OF MISSILE SYSTEMS. PROJECT MANAGEMENT AND SYSTEMS ENGINEERING PROCESSES , Weapons and military equipment: Vol. 43 No. 3 (2024): Weapons and military equipment
- Artem Kupchyn , Valeriy Zubarev, Vladyslav Sotnyk, FORMATION OF THE PRELIMINARY LIST OF DISRUPTIVE TECHNOLOGIES , Weapons and military equipment: Vol. 39 No. 3 (2023): Weapons and military equipment
- Anatolii Skoryk , Oleh Halytskyi, Oleksii Zvieriev , Oleksii Holovin, Andrii Orlianskyi , METHOD OF SPATIAL-TEMPORAL SYNTHESIS OF THE CONTROL LOOP MODEL OF UNMANNED FLYING VEHICLES INTO A DATA-CENTRIC ADS , Weapons and military equipment: Vol. 42 No. 2 (2024): Weapons and military equipment
- Valeriy Zubariev , Boris Lanetskii, Oleksii Zvieriev , Vadym Lukianchuk , Ivan Nikolaev , METHODOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT CALCULATED COMBAT TASKS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF PROSPECTIVE AIRCRAFT MISSILE COMPLEXES WITH THE USE OF ANTI-AIR COMBAT MODELS , Weapons and military equipment: Vol. 38 No. 2 (2023): Weapons and military equipment
- Anatolii Skoryk, Oleksii Zvieriev, Method of model-oriented synthesis of architecture data-centric systems , Weapons and military equipment: Vol. 41 No. 1 (2024): Weapons and military equipment
- Boris Lanetskii, Oleksii Zvieriev , Oleхandеr Momit, Vadim Lukianchuk, MODEL OF OPERATIONAL TESTS FOR RELIABILITY OF SINGLE-USE DEVICES AND FUNCTIONING OF SINGLE-USE PRODUCTS , Weapons and military equipment: Vol. 35 No. 3 (2022): Weapons and military equipment
- Valeriy Zubarev, Boris Lanetskii, Vadym Lukyanchuk, Ivan Nikolaev, METHODICAL ASPECTS RATIONALE OF OPERATING AND STRATEGIC REQUIREMENTS TO AIRCRAFT SYSTEM , Weapons and military equipment: Vol. 25 No. 1 (2020): Weapons and military equipment
- Boris Lanetskii , Igor Koval , Vadim Lukianchuk, Serhii Seleznov, Valeriy Popov , A MODEL FOR GENERATING MULTI-CENSORED SAMPLES BY THE RESULTS OF SERVICE TESTS OF SURFACE-TO-AIR MISSILES TO BE STORED WITHOUT RUNNING TESTS AIMED AT FINDING THEIR REMAINING SHELF LIFE , Weapons and military equipment: Vol. 36 No. 4 (2022): Weapons and military equipment
