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1)  weapon efficiency evaluation
武器效能评估
2)  Evaluating effectiveness of military system
武器系统效能评估
3)  weapon effectiveness evaluation
武器装备效能评估
4)  efficiency evaluation
效能评估
1.
Weapon efficiency evaluation based on fuzzy approaching degree;
基于模糊贴近度的武器装备效能评估
2.
Warfare using efficiency evaluation of acoustics jamming equipment;
水声干扰设备作战使用效能评估
3.
Efficiency Evaluation of Anti-aircraft Missile Based on the LMBP Neural Network;
基于LMBP网络的防空导弹武器系统效能评估模型
5)  effectiveness evaluation
效能评估
1.
Operational effectiveness evaluation of airborne electronic warfare system based on Vague sets;
基于Vague集的机载电子对抗系统作战效能评估
2.
Operational Effectiveness Evaluation for Defense Missile Weapon System;
防空导弹武器系统效能评估研究
3.
On method for effectiveness evaluation of netted radar in countermeasure to ARMs;
组网雷达对抗反辐射导弹的效能评估方法研究
6)  effectiveness assessment
效能评估
1.
Simulation and effectiveness assessment of air-to-surface laser-guided missile.;
空对面激光制导导弹的仿真与作战效能评估
2.
The logarithm model in fighter plane air-to-surface target attacking effectiveness assessment is analyzed firstly, and its faults are put forward.
详细分析了作战飞机空-地作战效能评估中常用的对数法模型,指出了模型中存在的问题,并结合作战理论和实战情况,针对原模型存在的问题提出了一种新的空-地攻击作战效能评估解析计算方法——综合指数模型,并对综合指数中各分项能力的评估模型进行了修改完善。
补充资料:地空导弹武器系统作战效能

  地空导弹武器系统作战能力和效率的综合衡量指标。可用来评估地空导弹武器系统在防空作战中发挥作用的有效程度,比较不同型号的武器系统的综合作战能力,并为研制新型号时分析、计算效费比和进行计算机作战模拟提供依据。
  评估地空导弹武器系统作战效能有两种基本思路:①从地空导弹武器系统的主要战术技术性能出发综合评估。评估时根据给定的作战任务和背景,明确约束条件,选择综合性能、指标,建立评估模型,进行计算、分析。与具体目标无直接关系。②衡量能否完成任务,或对目标的抗击能力如何。针对指定的具体目标,通常用完成任务概率、目标毁伤概率或毁伤来犯目标百分数表示。评估思路、方法和结果分别适用于不同要求和不同场合。前者称导弹武器系统作战技术效能,后者称地空导弹武器系统作战使用效能,统称地空导弹武器系统作战效能。
  评估多采用作战能力可用度、可信度和支撑度(持续作战能力4个因素。衡量各因数有时还需选取若干关键参数,其量值的决定一般有两种途径:一是直接选用战术技术性能指标并参考实战演习的统计结果;二是采用专家评估方法。前者可立即求出参数值,后者需用平均法或层次分析法等数学方法加以处理才能应用。4个因素相乘为最终衡量效能的指标。①作战能力。通常用系统的空间掩护能力来衡量,即对预定目标达到标准毁伤概率(例如单机取0.75)或毁伤百分数(例如来犯目标30%)时的可能抗击空间。空间掩护能力包括分项指标和综合性能指标两种表达方式。分项指标包括掩护正面、掩护高度、掩护纵深和掩护方位等,作为不同地空导器系统性能好坏的对比依据。综合性能指标包括掩护面积和掩护空间范围。掩护面积指在某一高度上的掩护空域截面积。在此基础上选取若干关键性高度,即可求出掩护空间范围。②可用度。指系统的良好率,即作战使用时能立即投入战斗的系统数量与装备总数量之比。③可信度。指系统作战的可靠性,即不出故障能完成作战任务的概率。所需数据依靠靶场试验和平时使用训练过程中不断统计取得。完成作战任务概率直接与系统的平均故障间隔时间(MTBF)以及平均作战任务时间有关,并一般符合指数函数关系。④支撑度。通常先考虑再次作战的必须准备时间,例如弹药、零备件补充以及战损修理等。较长期的作战持久能力,则应考虑人员训练周期、维修人员的数量和质量、工时以及武器弹药的后续补充等问题。
  作战使用效能,应考虑敌方情况、飞机特点和战场条件等因素,制定完成任务所必须的环节,并求出各环节的完成概率。各环节完成概率相乘即为最终完成任务概率(P完成),代表系统的作战使用效能。例如:系统抗击能力主要由发现概率、射击概率、对目标操作概率等决定。在大多数情况下,还应考虑系统可射击的目标数量与进袭防区目标数量之比。具体选取哪些环节和参数,要视评估目的和条件而定。计算时应根据指定的具体目标而不是典型目标。所需概率要靠靶场试验并结合理论分析求得。
  计算机仿真模拟方法是求得地空导弹武器系统作战效能的重要方法。模拟后一般可以得出防空效率(可靠性系数、目标平均被弹数、目标毁伤程度)、兵器作战效能、弹药效率落1架敌机平均耗弹数)等数据,并用来比较何种系统更适合对付何种空中目标。

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