AFSIM它用于在作战分析团队中构建两种仿真:交
战级分析仿真和任务级分析仿真。AFSIM应用程序的主要用途包括:评估新的、先进的系
统概念;确定这些新的、先进的系统的应用概念。
AFSIM提供了两种功能:对参与者的能力建模;当参与者在时空中移动时,对参与者
之间的相互作用进行控制。AFSIM的这两种功能产生的仿真通常是:
• 构造(非交互式)仿真或交互式仿真。构造仿真,即由用户调用仿真,且调用的
仿真不需要进一步的交互即可运行;交互式,即由用户或由其它仿真来控制
AFSIM仿真的某些方面。
• 非实时仿真或实时仿真。以非实时方式更快或更慢的运行仿真取决于平台组件模
型的保真度;以实时方式运行的仿真将受到多个时间时钟的约束。
• 事件步进仿真或时间步进仿真。事件步进仿真根据相关事件的处理进行;时间步
进的仿真根据后续时间步进中发生的事件进行。
由于将AFSIM设计为“按原样”通用可用,因此AFSIM不仅提供了由框架定义的顶层建
模概念,还提供了关于这些顶层建模概念很多实现方法。与AFSIM一起交付的标准模型的
示例括:
• 运动模型
• 传感器系统
• 武器系统和武器效应
• 通信系统
• 信息处理系统(跟踪器等)
• 决策系统(指挥和控制、导弹制导等)
• 天线方向图模型
• 大气衰减模型
• 信号传输模型
• 杂波模型
• 电子战效应模型
因为AFSIM是可扩展的,因此可以轻松的将上述类型的模型和合并。AFSIM还可以
合并那些新增加的全新功能。由于AFSIM是一个框架,因此它提供了仿真细节和仿真服
务,从而使开发人员能够通过实施AFSIM的抽象接口来专注于添加用户期望的新功能。
此外,AFSIM具备基于组件的体系结构(CBA)。基于组件的体系结构(CBA)能够快
捷、顺利并广泛地将几乎任何一种新的建模功能合并到AFSIM框架中。一旦将这些新的
建模功能合并至AFSIM框架中,那么这些新模型会和AFSIM中原来的标准模型一样,成
为AFSIM框架的一部分。
3
发布声明 A. 批准公开发布 (实例 #: 88ABW-2016-6198)
AFSIM仿真通常用于评估任务背景下的军事系统性能。为了实现这一评估功
能,AFSIM还必须具备对任务环境中的参与者的行为进行建模的能力。在AFSIM中,个体
参与者被称为平台。而在其它一些仿真中,这些个体参与者被称为实体。AFSIM中的平台
代表了飞机、卫星、导弹、船舶、潜艇、地面车辆、结构体和生命体形式。这些平台包含
通信系统、传感器系统和武器系统以及信息系统和决策系统等组件。组件用于收集信息、
处理信息和传播信息以及进行命令决策并执行命令。由三个部分提供了仿真平台中的建模
功能。这三个部分是: AFSIM框架、AFSIM框架提供的组件模型以及AFSIM框架中已经
添加的其它组件模型 。
本节概述了仿真、集成和建模的先进框架(AFSIM)。其中第二部分介绍了标准AFSIM
软件的发布,包括:标准的AFSIM应用程序、AFSIM集成开发环境(IDE)、AFSIM
IADS想定以及AFSIM想定准备的可视化环境(VESPA)和想定分析的可视化环境。本文
的附录中涵盖了具体算法描述的和详细模型描述。附录中的这些描述共同构成了AFSIM技
术参考指南。但是,本文不提供关于用户输入、AFSIM脚本语言或集成开发环境的详细描
述。关于它们的描述会在AFSIM Wiki中有详细说明。Wiki是有关AFSIM命令的参考手
册。类似地,用户还可以通过学习AFSIM Analyst课程或学习AFSIM版本附带的许多示例
和演示来完成关于AFSIM使用的学习。
资源
提取码 19y1
解压密码aeiou@2024
AFSIM介绍
提取码cpgf
AFSIM技术文档
提取码4ydu