传统上,在备选方案分析中使用“战役-作战-任务-交战”四层模型,层级越高,兴趣装备的解决方案就越少涉及实际物理行为。对飞行器进行物理特性建模一直存在挑战,一是它需要大量时间和资金,二是交战模型和物理特性模型的计算时间相差很多,这都使得很少有总体方案能够基于物理特性模型,实施广泛的效能、成本和风险权衡分析。进行权衡分析的工程人员只能将单点设计交付到成本估算和任务效能分析人员,由于时间和资金的约束,两者之间进行的迭代一般不多于两次,而迭代结果往往是落在设计空间的边界——最高风险和最高成本的设计。基于数字工程的航空装备方案论证,重点是构建并利用交战模型、物理特性模型、模拟器(真实-虚拟-构造,或L-V-C)模型,生成经济可承受的、互操作的系统需求模型,构建经济可承受的、可行的总体方案设计权衡空间,执行海量备选总体方案在效能、成本和风险上的权衡分析,得到最优总体方案。其中,重要的一点是形成“公共模型”——一个物理上可行的、经济可承受的、互操作的和互依赖的装备解决方案的跨领域模型。公共模型可以用简明的代数格式或代理响应面来表达物理特性模型的输出,直接接入交战层级的模型。使用高性能计算,物理特性建模可在相对短的时间内覆盖总体方案的整个设计空间,从而在可行性、任务效能和经济可承受性之间进行权衡。公共模型还可以将输出内容导入空军SIMAF(Simulation and Analysis Facility,“仿真与分析设施”的英语缩略语)飞行模拟器,实施“真实-虚拟-构造”仿真,并且,SIMAF中考虑物理行为可以实现对互操作性的评价。