项目挑战

作战效能难量化

传统依赖试飞后统计,缺乏设计阶段前置评估能力。

协同逻辑难建模

集群行为隐含于代码,难可视化与验证。

文档转模型难

大量非结构化文档难以高效转化为可执行模型。

设计仿真脱节

模型与仿真环境割裂,转换效率低、易出错。

多机协同验证难

缺乏统一平台支撑复杂场景联合仿真。

决策支持缺闭环

仿真结果难以直观呈现并支持人机交互优化。

项目挑战

作战效能难量化

传统依赖试飞后统计,缺乏设计阶段前置评估能力。

协同逻辑难建模

集群行为隐含于代码,难可视化与验证。

文档转模型难

大量非结构化文档难以高效转化为可执行模型。

设计仿真脱节

模型与仿真环境割裂,转换效率低、易出错。

多机协同验证难

缺乏统一平台支撑复杂场景联合仿真。

决策支持缺闭环

仿真结果难以直观呈现并支持人机交互优化。

方案介绍

基于WRP全栈工具链(ArtStudio + SimConductor),构建无人飞行器MBSE闭环研发体系。统一SysML建模,实现作战能效、体系贡献率量化评估;通过BDD/IBD图建模集群协同逻辑,FMU绑定实现行为仿真;模型与仿真自动同步,支持DVS/HIL/混合仿真。打通“文档→模型→仿真→评估”全流程,研发周期缩短,试飞返工率下降,实现从“能飞”到“善战”的智能跃迁,支撑有人/无人协同与集群作战能力构建。

应用价值

作战能效可量化

基于SysML参数图与约束块构建作战能效(CE)与体系贡献率(SCR)量化模型,实现设计阶段前置评估,支持多场景组合对比,告别试飞后统计,提升决策科学性。

协同逻辑可建模

通过BDD图与IBD图实现服务化架构与通信链路可视化建模,结合活动图与FMU绑定,完整表达集群任务分配、动态编组等智能协同逻辑,支撑“集群自组织”“蜂群作战”等前沿模式设计。

设计仿真一体化

WRP ArtStudio与SimConductor同源同构,模型自动同步、接口自动映射,实现“一次建模、全链复用”,转换耗时下降,彻底打破“设计—仿真两张皮”。

研发周期可压缩

仿真前置大部分设计缺陷,减少实物试飞次数,支持快速迭代优化,研发周期整体压缩,显著提升型号迭代效率。

试飞风险可规避

通过虚拟仿真与半实物验证全面覆盖复杂战场场景,提前暴露控制算法、通信延迟、协同策略等关键问题,大幅提升首次试飞成功率,降低研发风险。

体系能力可跃迁

从“单机控制”迈向“智能作战控制”,支撑有人/无人协同、动态任务重构与分布式杀伤等新型作战样式,实现无人系统由“平台”向“体系节点”的能力跃升。

应用价值

作战能效可量化

基于SysML参数图与约束块构建作战能效(CE)与体系贡献率(SCR)量化模型,实现设计阶段前置评估,支持多场景组合对比,告别试飞后统计,提升决策科学性。

协同逻辑可建模

通过BDD图与IBD图实现服务化架构与通信链路可视化建模,结合活动图与FMU绑定,完整表达集群任务分配、动态编组等智能协同逻辑,支撑“集群自组织”“蜂群作战”等前沿模式设计。

设计仿真一体化

WRP ArtStudio与SimConductor同源同构,模型自动同步、接口自动映射,实现“一次建模、全链复用”,转换耗时下降,彻底打破“设计—仿真两张皮”。

研发周期可压缩

仿真前置大部分设计缺陷,减少实物试飞次数,支持快速迭代优化,研发周期整体压缩,显著提升型号迭代效率。

试飞风险可规避

通过虚拟仿真与半实物验证全面覆盖复杂战场场景,提前暴露控制算法、通信延迟、协同策略等关键问题,大幅提升首次试飞成功率,降低研发风险。

体系能力可跃迁

从“单机控制”迈向“智能作战控制”,支撑有人/无人协同、动态任务重构与分布式杀伤等新型作战样式,实现无人系统由“平台”向“体系节点”的能力跃升。