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美軍網路信號

發布時間:2022-07-30 19:04:33

⑴ 在伊拉克戰爭中,美軍首次實現了戰爭史上三軍能共享,互通的信息系統

是的 可以這么說 首次在實戰上實現網路中心戰概念
網路中心戰最早由美國海軍於1997年提出,在阿富汗戰爭中初步體現出優越性,它是美軍未來聯合作戰的核心。
海軍早在1997年就提出網路中心戰概念,2001年五角大樓將其提升為信息時代的戰爭形態,2002年布希政府將網路中心戰能力視為軍隊轉型的重點和未來聯合作戰的核心。鑒於網路中心戰在阿富汗戰爭中初見成效,美軍在伊拉克戰爭中進一步檢驗了這一全新的作戰概念。
·美軍構建網路化作戰結構
在伊拉克戰爭中,美軍強調網路中心戰,突出信息的地位和作用,藉助靈敏高效的數字化網路結構將信息收集、指揮控制與通信、火力打擊三大系統融為一體,縮短了從偵察發現目標、形成作戰指令到打擊摧毀目標的時間。網路化的作戰結構可提高信息共享水平,增強態勢感知能力,加快指揮和決策速度,實現作戰協同,增強殺傷力、生存能力和響應能力,從而極大地提高作戰效能,縮短戰爭進程。圖1和圖2分別顯示了美軍構建的網路中心戰的網路結構原理圖和三層網路結構圖。
全維的探測網 奪取信息優勢是充分發揮網路中心戰的首要條件。美軍動用了幾乎所有高技術探測手段,建立了天、空、海、陸一體化全維探測網。除在外層空間構成龐大的衛星監視網外,空中同時有低空、中空、高空三個層次的各種偵察飛機對伊軍陣地進行掃描,地面上也部署了大量感測器。正是藉助全維的探測網,美軍奪取了不對稱的信息優勢,並將其轉化為不對稱的火力優勢,隨心所欲地實施遠程打擊,不但使得伊拉克空軍無法作戰,地面部隊也不敢大規模集結,陷於被動境地。
靈活的指控網 在海灣戰爭中,信息在指控鏈中需經過數小時或數天的傳遞後,指揮官才能下達攻擊命令,因此美軍即使通過偵察發現了機動導彈發射車,也無法及時實施打擊。這次伊拉克戰爭中,美軍利用靈活的指控網有效整合了指控系統,大大縮短打擊准備時間。通過網路,指揮官可以同時與下屬各級部隊進行聯絡,同時指揮分散在各地域的作戰部隊,形成整體合力。
高效的作戰網 目前,美軍各軍種均有一半以上的裝備實現了信息化,這些信息化裝備在戰場上構成互聯、互通的網路環境,不同軍種、部署在不同空間的各種武器平台和火力單元相當於網路中的一個節點,可以及時交換戰場信息,指示目標,按照統一的火力計劃實施精確打擊,更有效地發揮效能。在這次作戰中,DDG-75「宙斯盾」驅逐艦為「愛國者」導彈提供預警信息,是平台通過網路化途徑實現互通的一個例證。
·伊拉克戰爭中網路中心戰的具體應用
檢驗聯合作戰的協同性 伊拉克戰爭中,美軍藉助網路化結構首次實現了真正意義上的陸、海、空和海軍陸戰隊協同作戰。開戰不久,美軍就有效地實施空地協同,空中力量在使用精確制導武器對敵軍實施打擊的同時,對地面部隊提供有效的近距離支援。
增強單向透明度和態勢感知能力 自開戰以來,美軍運用最先進、最強大的網路技術,獲取透明持續的戰場態勢圖。美軍聯合作戰中心位於卡達,是指揮對伊作戰的神經中樞。各種信息經過近700名情報人員的分析,傳送到最高指揮官的顯示屏上,6個顯示屏上的戰場信息幾分鍾就更新一次。通過顯示屏可觀察戰場情況,如運動中的伊拉克坦克、部署在巴格達的突擊隊以及處於飛行段的「戰斧」巡航導彈。
實現戰場實時化 海灣戰爭中,美軍空襲從發現到攻擊目標需要3天,若臨時發現目標時很難及時調整空襲計劃。在科索沃戰爭中,這一時間縮短到2h,使得相當一部分空襲任務可以在飛機升空後重新調整。阿富汗戰爭時這一時間進一步縮短到19min,攻擊的實時性大大提高。而在這次戰爭中,這一時間控制在1Omin內。高速數字化網路系統使美軍能對戰場瞬息變化作出更快、更靈敏的反應,及時高效地指揮、控制與協調各軍兵種的行動,大大提高了臨時改變作戰計劃時的快速反應能力。
嘗試基於效果的作戰和快速決定性作戰 與海灣戰爭不同,此次伊拉克戰爭美軍提出用信息化武器裝備打信息化戰爭,不僅要求確保勝利,而且要求實現快速決定性作戰。為此,美軍依靠網路化作戰結構,追求基於效果的作戰,對目標打擊更有選擇性和針對性。美軍直取的目標有兩個:一是薩達姆和其他高官以及主要捍衛者,「斬首行動」由始至終貫穿整個戰爭;二是伊拉克首都巴格達,美軍沒有像傳統的城市戰那樣首先奪取和佔領市郊,然後步步為營,層層推進,而是首先奪取市內的戰略要地。
快速打擊時間敏感目標 當戰場上出現時間敏感目標時,美軍在沙特空軍基地的聯合空中作戰中心內的時間敏感瞄準小組只用幾分鍾時間就可准確識別目標,決定最佳攻擊行動。3月20日,伊拉克兩輛機動導彈發射車剛向科威特境內發射「阿巴比爾」-100導彈,即被美國空中偵察機發現,在距發射地點40km的一個美空軍基地立即臨時調整了幾架待飛飛機的作戰任務,飛機起飛後投擲炸彈將導彈發射車炸毀。
首次檢驗數字化師 美國在海灣戰爭後提出了「以數字化網路為中心的戰爭」概念,並於上世紀末率先提出了「數字化戰場和數字化部隊」的構想。2001年,第4機步師成為世界上第一支數字化師,它可以共享位置和目標信息,具有獨一無二的戰場接入戰術網際網路的能力,但尚未經過實戰檢驗。4月13日,美軍第4機步師先頭部隊到達提克里特,接受實戰檢驗。
·伊拉克戰爭中網路中心戰的部分裝備
「21世紀旅及旅以下作戰指揮控制系統」(FBCB2) 該系統的基本組件包括計算機硬/軟體、GPS接收機和通信介面,主要功能是向指揮官、小分隊和單兵顯示敵我位置、收發作戰命令和後勤數據、提高戰場態勢感知能力、進行目標識別等。FBCB2可提供電子郵件服務,與陸軍的高層戰術通信系統相連接,允許作戰人員向戰地指揮官發送大量消息和數字化偵察報告。
戰術互聯網 戰術互聯網由陸軍3個主要的戰術通信系統,即機載無線電系統、增強型定位報告系統和移動用戶設備互聯而成,包括無線電、通信衛星、行動電話、光纜和交換設施。戰術互聯網能夠實現戰術級用戶間的無縫連接,提供語音、數據、圖像和實時視頻傳輸,支持文電、網路管理和安全以及電子郵件業務,可快速、准確地將戰地情報和指示傳遞給每個作戰單元。
「全球指揮與控制系統」(GCCS -J) 為支持對伊作戰,美軍戰前採用了最新版本的GCCS-J6.0全球指揮和控制系統,提高了情報能力,使通用作戰圖傳來的數據可以更好地同步。 GCCS-J聯合了所有軍兵種的指揮與控制系統,並使無人機、地面和衛星感測器的數據相互關聯並傳遞到圖像與情報綜合系統,後者能夠幫助指揮官分析作戰情報數據、管理和生成目標數據以及規劃任務。
「可部署的聯合指揮與控制系統」(DJCCS) 在這次戰爭中,美軍首次實戰使用了DJCCS。該系統是一個計算機信息共享平台,具有召開電視會議、上網和收發郵件功能,可使戰場指揮官在運動狀態下以前所未有的方式監控行動進展,隨時了解各軍兵種作戰情況,及時下達作戰命令。
「聯合火力網」(JFN) JFN是美海軍的一個以網路為中心的作戰系統,由「戰術利用系統」(TES)、「全球指揮與控制系統」(GCCS)和「聯合作戰圖像處理系統」(JSIPS)組成,能夠提供實時信息交互、感測器控制、目標產生、任務計劃制定以及作戰毀傷評估功能,可將識別和攻擊目標的時間從數小時減少到10nin,打擊時間敏感目標。TES可使戰區指揮中心直接從wu1人機或U -2等偵察平台接收目標信息,攻擊機的飛行員能從戰區指揮中心接收目標指示數據。GCCS為指揮官提供下達目標攻擊指令的指揮控制網路。JSIPS進行數據處理。未來,JFN將能更快地把情報數據處理成瞄準數據,用於打擊移動目標,最終實現使所有人員都置身於網路中,共享通用作戰態勢圖和請求火力支援。
「戰術輸入系統」(TIS) TIS已安裝在「尼米茲」號航母上,並有望部署到美海軍其他航母和主要兩棲艦上。該系統可通過陸基和海基機載感測器平台的無線電線路接收數字式圖像,包括光電、紅外及合成孔徑雷達圖像。海軍情報人員可通過點擊界面分析圖像,獲得重要信息,標記潛在目標。TIS使美海軍擁有了完整的、端對端的電子圖像,極大地提高在整個戰場上搜集、識別和打擊目標的能力,減少感測器到射手的時間。
「協同作戰能力」(CEC)系統 4月7日,裝有CEC系統的美海軍「尼米茲」號航母進入指定海域,這是該系統首次實戰部署。 CEC系統主要由數據分發系統和協同作戰處理器組成,是網路中心戰概念比較成熟的一個系統,將使海上防空作戰發生革命性變化,它將航母戰斗群編隊中各平台(包括艦艇和預警機等)所裝載的目標探測系統、指揮控制系統和武器系統有機聯系起來,允許各平台以極短的延時共享編隊內各種探測設備獲取的所有數據,使作戰系統突破單艦的限制,在編隊內實現集成。
戰術數據信息鏈 在網路中心戰中,戰術數據信息鏈是美軍及盟軍實現信息優勢的重要手段之一,主要包括Link-16和Link -11。Link-16可在指揮控制系統與飛機、導彈等武器系統平台之間以及在各作戰單元之間傳輸各種戰術數據信息,有效連接信息源、指控中心與武器系統平台,實現戰場資源共享。該戰術數據信息鏈採用時分多址技術,具有相對導航和抗干擾能力,以中繼方式進行通信,工作頻段為960MHz-1215MHz,數據速率為115.2lkbps-238kbps。Link-11在高頻/特高頻頻段工作,數據速率為1.8kbps,可用於實時交換預警信息、空中/地面/水下目標數據、控制指令以及各單元武器狀況信息,並具有一定的保密能力,整個網路在網路控制站的管制下組網通信,採用主從式輪詢,可進行超視距傳輸。
·美軍發展網路中心戰的特點
分析表明,網路中心戰概念已逐漸成為美軍面向21世紀的新型作戰形式。在發展和應用網路中心戰概念上,美軍表現出以下特點:
建立全維的探測網,奪取制信息權 伊拉克戰爭中,美軍運用多種探測和通信手段使整個戰場透明化,從始至終都以信息為主導。這說明在未來戰爭中誰能夠在探測和通信上佔有優勢,奪取制信息權,誰就能夠取得更大的戰場主動權。
注重武器裝備的數字化、信息化建設 數字化是網路中心戰的基礎,預計美國各軍種將在2010-2020年間全面實現數字化。武器裝備的信息化是實現以網路為中心的聯合作戰的核心,美軍將進一步在世界上率先建成信息時代的信息化軍隊。
加強網路中心戰相關裝備研發 此次美軍有效實施網路中心戰依賴於近年有針對性地研發各種相關裝備,如聯合火力網、協同作戰能力、戰術互聯網、戰術輸入系統、全球指揮與控制系統、數據信息鏈等。
望採納!!

⑵ 引爆方式多為手機信號,美軍為什麼不搞個信號屏蔽器

屏蔽了,周邊的手機怎麼

⑶ 美軍劃分的18種網路攻擊手段

「軟體漏洞」(威脅指數3.9):通過對方軟體已有的漏洞進行攻擊,這仍然是目前最常見也最危險的網路攻擊手段。
「內部植入威脅」(3.7):一種比較原始但威脅很大的手段,通過向對方基地滲透人員,見機向網路注入惡意病毒或者代碼。在對方網路被物理隔絕的情況下,這種方式非常有效。據稱,以色列為襲擊伊朗核設施,計劃派特工潛入伊朗,通過u盤向核設施網路植入病毒。
「邏輯炸彈」(3.7):可在某種特定條件下觸發惡意代碼,破壞計算機存儲數據或者妨礙計算機正常運行。
「特洛伊木馬」(3.7):老牌攻擊手段,通過網路植入,遠程操縱計算機,偷竊計算機中的文件和數據。
「偽造硬體」(3.6):通過偽造的硬體來發動攻擊,目前已不常用。
「盜版軟體」 (3.6):通過盜版軟體發動攻擊,目前已不常用。
「隧道攻擊」 (3.5):通過獲取底層系統功能而在安全系統的更低層發動攻擊,比如利用計算機防火牆本身的缺陷侵入系統。
「後門程序」(3.5):在編製程序時事先留下可以自由進入系統的通道。
「連續掃描」(3.5):在受感染計算機中植入蠕蟲病毒,逐一掃描IP地址,確定主機是否在活動、主機正在使用哪些埠、提供哪些服務,以便制定相應的攻擊方案。
「字典式掃描」(3.4):利用目標客戶端的緩沖溢出弱點,取得計算機的控制權。
「數字掃描」(3.3):跟蹤和刺探網路用戶的行蹤,以獲取密碼或者其它數據,主要用於對無線區域網的攻擊。
「數據回收」(3.3):搜集廢棄的存儲介質,還原大量未受保護的數據,獲取相應系統的漏洞線索。
「僵屍網路」(3.0):採用各種傳播手段,將大量網路主機感染僵屍程序,從而控制大量的網路用戶形成一個網路。眾多的計算機在不知不覺中如同僵屍群一樣被人驅趕和指揮,成為被人利用的一種工具。
「電磁脈沖武器」(3.0):通過將炸葯的化學能轉化為強大的電磁能並對外輻射,燒毀計算機或者伺服器的晶元,進而在物理上對網路實施破壞。不久前韓國軍方就曾透露,韓國正在研製電磁脈沖炸彈和高功率微波炸彈,可以摧毀朝鮮核設施和導彈基地的所有電子設備。不過報告對電磁脈沖武器的威脅評估值不算高,只有3.0,屬於輕度威脅范圍,恐怕主要是因為這種武器目前主要掌握在發達國家手中,近年還很少用於網路戰的緣故。
「細菌病毒」(3.0):感染計算機操作系統,通過不斷地自我復制使計算機中央處理器癱瘓。
「欺騙式攻擊」(3.0):指一個人或者程序通過偽造數據成功地偽裝成另外一個人或者程序,然後獲取非對稱性的優勢。美軍在1995年舉行了一次名為「網路勇士」的演習,一名空軍中尉用一台普通的電腦和數據機;不到幾分鍾就進入到美國海軍大西洋艦隊的指揮控制系統,並接管了大西洋艦隊的指揮權,其中最關鍵的技術就是偽造數據,欺騙美軍指揮系統。
「分布式拒絕服務」(2.9):簡稱 DDoS,目前應用范圍最廣的網路武器,不過其威脅指數只有2.9。最近發生在韓國的網路攻擊事件就屬於這種攻擊。該攻擊手段側重於向受害主機發送大量看似合法的網路包,從而造成網路阻塞或伺服器資源耗盡,最終導致拒絕服務。分布式拒絕服務攻擊一旦被實施,攻擊網路包就會猶如洪水般湧向受害主機和伺服器。
「野兔病毒」(2.8):通過不斷自我復制耗盡有限的計算機資源,但並不會感染其他系統。

⑷ 軍隊中的使用的電話通信和網路通訊,都是用衛星電話轉接電話信號和物理上隔離的

你好:
首先,應該都是物理隔離的;
其次,軍隊的網路與地方的網路基本一樣:有電話網、數據網;有地面網、有無線網路、有移動網路、也有衛星網路。
最後,不都是用衛星電話轉接電話信號;只有需要的時候,才會使用衛星網路。
另:你可以參考美軍的通信網路。全世界的各國家軍隊的通信網路基本差不多。

希望能幫到你。祝好

⑸ 美國軍方為什麼突然叫停5G

因為美國軍方突然覺得5g不是特別的有用處,所以就叫停了。

⑹ WALN無線網路信號從哪來,它的來歷又是什麼

Wi-Fi是一種可以將個人電腦、手持設備(如PDA、手機)等終端以無線方式互相連接的技術。Wi-Fi是一個無線網路通信技術的品牌
,由Wi-Fi聯盟(Wi-Fi Alliance)所持有。目的是改善基於IEEE 802.11標準的無線網路產品之間的互通性。現時一般人會把Wi-Fi
及IEEE 802.11混為一談。甚至把Wi-Fi等同於無線網際網路。
Wi-Fi標志Wi-Fi聯盟成立於1999年,當時的名稱叫做Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA)。在2002年10月,
正式改名為Wi-Fi Alliance。
通俗說法:
無線路由器WIFI就是一種無線聯網的技術,以前通過網線連接電腦,而現在則是通過無線電波來連網;常見的就是一個無線路
由器,那麼在這個無線路由器的電波覆蓋的有效范圍都可以採用WIFI連接方式進行聯網,如果無線路由器連接了一條ADSL線路或者
別的上網線路,則又被稱為「熱點」。
現在市面上常見的無線路由器多為54M速度,再上一個等級就是108M的速度,當然這個速度並不是上互聯網的速度,上互聯網
的速度主要是取決於WIFI熱點的互聯網線路。
WIFI由來
藍牙+wifi 無線設備IEEE 802.11 第一個版本發表於1997年,其中定義了介質訪問接入控制層(MAC層)和物理層。物理層定義
了工作在2.4GHz的ISM頻段上的兩種無線調頻方式和一種紅外傳輸的方式,總數據傳輸速率設計為2Mbit/s。兩個設備之間的通信可
以自由直接(ad hoc)的方式進行,也可以在基站(Base Station,BS)或者訪問點(Access Point,AP)的協調下進行。
1999年加上了兩個補充版本:802.11a定義了一個在5GHz ISM頻段上的數據傳輸速率可達54Mbit/s的物理層,802.11b定義了一
個在2.4GHz的ISM頻段上但數據傳輸速率高達11Mbit/s的物理層。
2.4GHz的ISM頻段被世界上絕大多數國家所使用,因此802.11b得到了最為廣泛的應用。蘋果公司把自己開發的802.11標准起名
叫AirPort。

⑺ 伊拉克戰爭之中 美軍怎樣運用數據鏈

摘要:在21世紀的現代化戰爭中,無論是防禦性作戰還是進攻性作戰,都越來越依賴於不斷增長的大容量戰術數據。目前各種參與作戰的空中、海上和地面平台以及指揮中心都必須通過可*、安全和可互操作的通信鏈路來實現有效的連接,以交換和共享各種重要的數據,並使指揮官有效地指揮其作戰部隊,從而贏得戰爭的最後勝利。目前,美軍及其北約盟軍使用多種數據鏈。本文在簡要分析早期開發的主要戰術數據鏈之後,重點分析了北約開發的新型戰術數據鏈,如Link-16(JTIDS/MIDS)和Link-22。

Abstract:
目錄:
內容: 1 概述

戰術數據鏈路系統是一種供戰區聯合作戰中各軍種共同使用的戰術數據信息傳輸系統。它是軍隊在作戰行動中用於傳輸各種格式化數字信息的一種手段或途徑。在未來高技術條件下的信息化網路化戰爭中,指揮與控制中心必須實時地獲取、處理、傳輸和顯示來自所有作戰單元和武器系統平台的各種信息,使指揮員能隨時了解掌握戰場態勢,迅速做出作戰行動決策,以牢牢掌握戰爭的主動權。戰術數據鏈路將在這一過程中發揮舉足輕重的作用。以美軍為首的西方發達國家在C4ISR系統的構建過程中,普遍將數據鏈作為其中的關鍵環節。為了適應未來戰爭的需要,美軍和北約部隊現已廣泛應用各種戰術數據鏈,構成各軍種指揮控制通信情報系統的裝備體系,並具備了較強的作戰保障能力。目前,美軍及其北約盟軍使用的數據鏈有Link-4/11/14/16等,可在各級指揮控制系統的顯示控制台上顯示完整的戰場戰術態勢。

戰術數據鏈的發展總趨勢是主要圍繞著建立一個實時、保密、抗干擾多功能,以及能使用高頻、特高頻和極高頻等頻段的小型化標准戰術數據鏈方向繼續開發與不斷改進。例如,由於Link-11採用點名呼叫方式傳輸數據,用戶必須排隊等候,網路成員之間要傳輸48位的M序列消息,這非常不適應高速度的現代化高技術戰爭。為此,北約與英國、法國和加拿大等國正在聯合開發一種能克服Link-11缺點的Link-22新數據鏈。又如,多功能的JTIDS數據分發系統,盡管其2類終端比1類終端體積縮小了很多,重量也減輕了不少,但仍然無法適用於F-16戰斗機之類平台。於是,美國、英國、法國、德國、加拿大、義大利、西班牙、挪威等國聯合開發一種與JTIDS2類終端類似的小型多功能信息分發系統(MIDS)。總之,美海軍認為早期開發的各種數據鏈不能滿足現代戰斗管理數據傳輸的需要,預計2005年,16號鏈路將完全取代Link-4A/C、Link-14,到2015年將大量裝備Link-16的改進型,到2030年Link-16的改進型將完全取代早期研製的各種數據鏈。

下面簡單介紹一下早期開發的主要戰術數據鏈,然後重點介紹美國開發的新型戰術數據鏈,如Link-16(JTIDS/MIDS)和Link-22。

2 早期開發的主要戰術數據鏈

2.1 Link-11(TADIL-A/B)

Link-11是一條用於交換戰術數據的數據鏈,採用網路通信技術和標准消息格式。Link-11有Link-11A和B兩種類型。Link-11A是一種網狀的半雙工數據鏈,採用常規鏈路波形(CLEW)進行數據交換。它使用差分QPSK調制技術,數據傳輸速率為2400bps。Link-11 B是一種專用的點到點全雙工數字數據鏈,採用單音鏈路波形(SLEW)。這種數據鏈採用串列傳輸幀特性和標準的消息格式,數據在一個全自動、相位連續、全雙工和頻移調制的數據鏈上進行交換,數據鏈的標准速率為1200bps。

2.2 Link-4(TADIL-C)

Link-4是一種非保密的網狀數據鏈路。在UHF頻段,它採用FSK調制,數據傳輸速率為5000bps或10000bps。Link-4A和Link-4C是兩種獨立的鏈路:

· Link-4A是一種半雙工或全雙工飛機控制鏈路、供所有航空母艦上的艦載飛機使用。它採用「V」和「R」序列消息,支持自動艦上降落系統、空中交通管制、空中攔截控制、地面控制轟炸系統和航空母艦上的飛機慣性導航系統。為了連接各種裝置和交換目標信息,Link-4A採用了單頻時分多址技術。

· Link-4C是一種機對機數據鏈,是對Link-4A的補充,但這兩種鏈路互相之間不能進行通信聯絡。Link-4C使用「F」序列消息,具有部分抗干擾能力。它是專門為F-14研製的,F-14不能同時使用Link-4A和Link-4C進行通信。

2.3 Link-14

Link-14是一種網狀的單工數據鏈。在HF頻段,採用SSB話音信道;在UHF頻段,以單向電傳通播方式工作,數據傳輸速率為75bps和150bps,傳輸數據時的字長為5、6、7、8比特。它用於沒有海軍戰術數據系統的艦艇接收監視情報信息,具有可加密能力,但無抗干擾能力。

Link-11A/B、Link-4和Link-14的主要技術性能指標如表1所示。

3 新型戰術數據鏈

3.1 Link-16 (TADIL)

Link-16是一種高速視距UHF數據鏈,目前英國和美國正在研究超視距Link-16。Link-16包括傳輸設備、通信協議和報文標准三大要素,是信息源、C2中心以及飛機、導彈等平台之間實現有效連接的關鍵設施,是加強C4ISR綜合一體化系統的重要手段。Link-16主要由「聯合戰術信息分發系統」/「多功能信息分發系統」(JTIDS/MIDS)終端設備、指揮與控制處理器和戰術數據管理(TADS)系統組成。它可通過「層疊網」在預先分配的時隙內實時發送、接收戰術數據。其特性有:支持各種環境;大量用戶;JTIDS跳頻抗干擾能力;具有多個「層疊網」的JTIDS單一網路;通過許多機載中繼設備來擴大連通性范圍。

目前,Link-16使用聯合戰術信息分發系統(JTIDS)終端和多功能信息分發系統(MIDS)終端,因此,它可在C2系統與飛機、導彈等武器系統平台之間,以及在各作戰單元之間傳輸作戰所需要的各種戰術數據信息,實現信息源、指揮控制中心與武器平台之間的有效連接,以達到戰場資源共享的目的。它主要用於戰場情報監視、電子戰、任務管理、武器協調、空中交通管制、相關導航以及話音加密等。下面將分別介紹JTIDS和MIDS兩個終端設備的應用情況。

3.1.1 JTIDS

JTIDS是美國研製的供三軍聯合使用的一種通信、導航和識別多功能綜合系統,能提供高保密、抗干擾、大容量數據和話音通信及相對導航等服務。它採用MSK調制、TDMA協議、跳頻、直接序列擴頻和跳時等許多先進技術,再加上發射加密、消息加密和信道編碼,使系統構成一個無節點的、多聯系路徑的、具有高保密和抗干擾能力的戰術網。當採用7位網路識別碼時,它能支持128個網,但實際上最多使用15~20個網路。網內成員可多達上百甚至上千個,覆蓋480´960km區域。每個成員利用一個或多個所分配到的時隙依次發送信息,通過機載平台中繼在水面艦船之間可實現超視距數據傳輸。直接序列擴頻帶寬為3.5MHz,跳頻頻率數為51個,頻率間隔3MHz,數據傳輸速率為28.8bps、57.6kbps、119kbps或238kbps。

JTIDS具有以下兩大功能:

⑴通信:直接連接Link-4的抗干擾雙向數字數據;抗干擾數字話;抗干擾的DTDMA數字數據;直接連接Link-11的抗干擾數字數據;連接TADIL-B的抗干擾數字數據;精確時間同步;同時加入多個網路。

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2006-2-20 20:58:00 yangchwei

等級:注冊用戶
文章:13
積分:155
門派:無門無派
注冊:2006年2月20日第 2 樓

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⑵導航:常規塔康;精確測距和相對導航;空對空測距和測位;測向(D/F);敵我識別;Mark XSIF應答器能力;Mark XII 模式4;其他工作方式(模塊化)。

JTIDS系統傳送四類信息:

⑴「0」類數字信息:這類信息是非編碼自由電文,未採用糾錯編碼;

⑵「1」類數字信息:這是一種固定格式的數字信息,採用了糾錯編碼,適合於格式化信息變換,為JTIDS系統常用格式;

⑶「2」類數字信息(RTT):這類信息用於往返校時(RTT),即用於有源時間同步;

⑷「3」類數字信息:這類信息是採用糾錯編碼自由電文,除採用糾錯編碼外,其餘和「0」類相同。

JTIDS的基本時分單位為時隙,如圖1所示。每個時隙分為三段,即同步段、數據段和保護段。同步段為0.52ms,數據段為2.83ms,保護段為4.4585ms。同步段又分為粗同步和精同步兩部分,粗同步為416ms,精同步為104ms。

TDMA時隙排成12.8分鍾的時元,每個時元包含64個時幀,每個時幀為12s,共有1536個時隙,每個時隙為7.8125ms,每秒有128個時隙。用戶在一個時幀或時元內分配到一組時隙,將消息發送到網內的其他成員。TDMA信號結構(即JTIDS的常規信號格式)如圖2所示。

信號的基本單位是字元,TDMA結構有兩種類型:單脈沖字元和雙脈沖字元。單脈沖字元長度為13ms,它由6.4ms的脈沖和6.6ms的間隔組成;雙脈沖字元的長度為26ms,它由兩個脈沖組成。這兩個脈沖載有相同的5比特信息,但是,每個脈沖的發射頻率和基碼序列各不相同。當採用單脈沖格式跳頻時,跳頻速率為38461.5次/秒;當採用雙脈沖格式跳頻時,跳頻速率為76923次/秒。

表1 Link-11A/B、Link-4A和Link-14的主要技術性能指標

通信參數
Link-11A
Link-11B
Link-4A
Link 14

功 能
傳輸戰斗信息(在裝備海軍戰術數據系統的艦船和飛機之間形成通信網)
連接執行軍事任務的戰術和飛機控制單元,傳輸話音和數字信號
傳輸飛機控制信息和目標信息(向截擊機提供引導和控制信息)
在裝有指揮控制計算機和無指揮控制計算機的艦艇之間傳輸戰術態勢數據

發 射 場
地-地、地-空、空-空、空-艦
地-地、地-空
地-空、空-空
艦-艦、艦-空

傳輸信息
跟蹤信息、指揮控制信息、管理數據以及狀態信息

指揮信息、目標信息、咨詢信息及戰斗狀態信息
戰術態勢信息

信息形式
M序列

V和R序列

頻率范圍
UHF(225~399.975MHz)

HF(2~30MHz)

UHF(225~399.975MHz)
UHF(225~399.975MHz)

用 戶
空軍、海軍戰術數據系統
空、海、陸軍戰術數據系統
空軍、海軍戰術數據系統
海軍、空軍戰術數據系統

結 構
星網:離散配置發射,連接全部接收機
點-點離散接收/發射
點-點離散接收/發射
點-點離散接收/發射

工作方式

半雙工,TDMA

全雙工
信息傳輸採用半雙工,單頻率上用TDMA,聯機性能監控用全雙工

單向電傳通播方式

額定用戶
不同的終端額定用戶數不同

一個指揮控制中心對4個備用站

傳輸速率
標准:2400/1200bps

實際用2240/1364bps
1200bps, 2400bps及更高標准速率
信息傳輸用5kbps

聯機性能監控用10kbps
37.5,75,100,150bps

保密設備





調制樣式
QPSK
對1200bps用FSK

對2400bps用QPSK
FSK
1kHz調幅音再經音頻多變換

碼 型
(30,24)漢明碼

國際標准電傳碼
2006-2-20 20:59:00 yangchwei

等級:注冊用戶
文章:13
積分:155
門派:無門無派
注冊:2006年2月20日第 3 樓

--------------------------------------------------------------------------------
此外,JTIDS還有兩種特殊的信號格式,即Packed-2和Packed-4。如圖3所示。它們都使用雙脈沖信號格式,但雙脈沖彼此的載頻不同,所載信息也不一樣。這種信號格式成了重復周期為13ms的單脈沖。由圖3可知,Packed-4的數據段擴展了2.418ms,保護段只剩下2.04ms,由此可見,數據速率提高了。這樣,Packed-2格式的數據速率提高到119.04kb/s,而Packed-4格式的數據速率提高到238.08kb/s(未計題頭,也未算糾錯編碼)。Packed-4格式是JTIDS的TDMA最大的可能數據傳輸速率。

3.1.2 MIDS

多功能信息分發系統(MIDS)是美、英、法、德和西班牙等國聯合研製的,已於2002年在美國空軍取得了初始運行能力。2002年1月15日,美空軍已在F-15C戰斗機上完成了該系統的部署。MIDS實質上是JTIDS的縮型,但同樣具有戰術數據鏈能力,計劃部署在2003年服役的48架F/A-18C/D/E/F艦載機上。

MIDS是一個小體積終端(LVT),其功能與JTIDS2類終端相同,而體積僅為後者的三分之一,重量僅為後者的一半。因此,它適於裝備空中的平台有F-15、F-16、F/A-18、AMX、「颶風」、「幻影」2000、「旋風」、「台風」歐洲戰斗機。MIDS小體積終端還裝備法國海軍的「戴高樂」航空母艦、德國海軍F124護衛艦、義大利的「加里瓦」航空母艦和護衛艦、四個歐洲國家的地面指揮控制系統以及供法國、美國及其他國家陸軍使用。

MIDS可在L波段內提供安全的、數字的、抗干擾的實時話音/數據通信,並通過自動中繼技術實現超視距通信。通信范圍為555.9千米(300海里),最大可中繼距離達2223.6千米(1200海里)。MIDS系統除了能提供增強的態勢感知外,還能夠提供極強的敵我識別能力。

MIDS採用先進的電子戰保護技術,如快速跳頻擴譜調制,有效的誤差檢測和糾錯碼,格式化的信息目錄以及話音與文本的加密傳輸。MIDS也綜合運用了超高速集成電路(VHSIC)和微波/毫米波單片集成電路(MMIC)技術,從而使之能夠提供與JTIDS相同的操作功能。每個MIDS終端能夠實現高達238kbs的發送或接收速率。其未來發展主要是提高系統的有效性,包括將數據傳輸速率從238kbs提高到1.1Mbs,以及提高飛行員需要看的目標自動排序能力。

3.2 Link-22

近年來,北約開發了一種新型數據鏈,被稱為Link-22,它是一種抗電子對抗的超視距戰術通信系統,在HF(3~30MHz)或UHF(225~400MHz)頻段採用定頻或跳頻技術。典型的單個高頻網路支持1.2~3.6kbs數據率,單個特高頻網路提供2.4~10kbs數據率。在高頻頻段,系統最大無縫隙覆蓋555.9千米(300海里),中繼協議可延長這個距離。在結構上,採用時分多址或動態時分多址,提供更高的靈活性並減少網管附加操作。起初Link-22是作為北約改進型Link-11開發的,在某種程度上,Link-22是Link-16和Link-11的混合鏈路,盡管Link-22運轉需要北約改進型Link-11的通信設備,但它還是盡可能地使用現有的無線電設備。

Link-22可以使4個網同時工作,組成超級網路,使任一參與者在任何網路都能與任何其它參與者通信。估計在2002年到2006年間具體實施。它從下列三方面進行了改進:

⑴ 採用當前HF數據通信應用中最常用的一類單音數據機來代替Link-11中使用的並行音調數據機。這兩種數據機的帶寬額定值相同, 都為3kHz;

⑵ Link-22使用TDMA網路協議,而不是使用Link-11所採用的詢問-應答協議。根據TDMA協議,每個網路成員都分配若干個TDMA格式的112.5ms時隙;

⑶ Link-22可以傳送72位F序列消息,類似於Link-16傳送的70位J序列消息(Link-11採用的是48位M序列消息)。

在給定的時間內,Link-22系統網路控制器能夠確定網路中將要使用檢錯與糾錯(EDAC)和波形格式的6種不同組合形式中的任何一種組合形式。根據所選的組合形式,網路在一個時隙內,工作速率最低可傳輸2種F序列消息,最高可傳輸6種F序列消息。通過利用由正交調幅所提供的較高調制比特率,網路的工作速率可以將最快的F序列消息速率從每時隙6種增大到16種。當前Link-22的信號格式如下:

3.2.1 當前格式

表2列出了當前Link-22系統中所使用的6種RS編碼和波形的組合方式。RS碼的符號為GF(28)個元素。因此,每個碼符號為一個8位的數值,任何碼字的最大長度為255個碼符號。正如表2中所給出的一樣,所有碼都遠比255個碼符短,因此,具有非常良好的錯誤標號特性。

圖4給出了當前三種波形WF-1,WF-2和WF-3的詳細時隙結構。在每一時隙內使用了2種調制符號:數據符號(D)和檢測符號(P)。數據符號(D)傳輸數據,檢測符號(P)是接收數據機用來檢測信道的多徑結構,並據此調整其均衡器的抽頭(接收數據機可預先知道它的值)。

圖5示出的截面可以識別出數據符號和檢測符號,而且還給出了精確數字(240個數據符號,30個檢測符號)。根據波形可知,數據符號為4PSK或8PSK,然而檢測符號始終為4PSK。在所有情況下,鍵控速率為每秒2400個符號。

表2 當前的EDAC和波形組合形式

每時隙的F序列消息編號(#)
RS編碼速率
波形

2
(36, 21)
WF-2

3
(36, 30)
WF-2

3
(48, 39)
WF-1

4
(48, 39)
WF-1

5
(72, 48)
WF-3

6
(72, 57)
WF-3

利用表1和圖4,並作一些運算,可觀察到每個RS編碼信息符號(位元組)數比傳輸F序列消息指定的數目大3個。在每個時隙內,這額外的3個「報頭位元組」可用來滿足網路管理的需要。

3.2.2 高速率格式

增大F序列消息流通量的任何一種技術都必須保留當前系統的某些特點,尤其是:

⑴ 時隙的時間必須保持為TDMA協議要求的112.5ms;

⑵ 每個時隙必須提供3個額外的編碼「報頭位元組」;

⑶在給定時間內,傳輸F序列消息集(加上報頭位元組)時,未檢錯誤概率必須很小。

表3列出了高速率Link-22格式的RS碼和波形的10種組合形式。雖然這些碼比當前使用的碼長,但是它們仍然比最大長度255短得多,因此,也具有非常良好的錯誤標號特性。

表3 高速率EDAC和波形的組合方式

每時隙的F序列消息編號(#)
RS編碼速率
波形

7
(90, 66)
WF-4

8
(90, 75)
WF-4

9
(120, 84)
WF-5

10
(120, 93)
WF-5

11
(120, 102)
WF-5

12
(150, 111)
WF-6

13
(150, 120)
WF-6

14
(150, 129)
WF-6

15
(180, 138)
WF-7

16
(180, 147)
WF-7

圖5給出了4種附加高速率波形WF-4~WF-7的詳細時隙結構。每種情況中的數據調制符號類型為8PSK或M元QAM(如圖5所示)。與當前使用的波形的情況一樣,調制符號鍵控速率為每秒2400符號。任何時隙的數據符號都夾在兩個檢測序列之間,這兩個檢測序列分別終止當前時隙和前一個時隙。取自這兩個序列的多徑結構相結合,就能提高數據符號均衡器的性能。

圖6所示分別為16、32和64元QAM的QAM信令結構。

⑻ 美軍的C4ISR系統是什麼

C4代表指揮,控制,通訊,計算機,四個字的英文開頭字母均為「C,」所以稱「C4。」「I」代表情報;「S」代表電子監聽;「R」代表偵察。C4ISR是軍事術語,意為自動化指揮系統。它是現代軍事指揮系統中,7個子系統的英語單詞的第一個字母的縮寫,即指揮Command、控制Control、通信 Communication、計算機computer、情報Intelligence、監視Surveillance、偵察Reconnaissance。C4ISR,就是美國人開發的一個通訊聯絡系統。
C4ISR是指揮、控制、通信、計算機、情報及監視與偵察的英文單詞的縮寫。C4ISR系統是現代軍隊的神經中樞,是兵力的倍增器。美國戰略C4ISR系統是美國軍事指揮當局作出重大戰略決策以及戰略部隊的指揮員對其所屬部隊實施指揮控制、進行管理時所用的設備、器材、程序的總稱,是美國整個軍事C4ISR系統的重要組成部分。
1.戰略C4ISR系統的「大腦」
指揮中心是戰略C4ISR系統的「大腦」。它主要包括國家軍事指揮中心、備用國家軍事指揮中心和國家空中作戰中心三處。在指揮中心,美國總統兼武裝部隊總司令利用指揮鏈逐級向第一線作戰部隊下達命令,最快只需3~6分鍾;若越級向核部隊下達命令,最快只需要1~3分鍾;只需40秒鍾便可實現與主要司令部的電話會議。指揮中心是美國軍事當局分析判斷局勢,定下決心,下達命令的中心,是C4ISR系統的核心。 國家軍事指揮中心始建於1962年,設在五角大樓內。該中心負責平時至三級戰備的指揮,分設四個室,分別是參謀長聯席會議室、通信室、當前態勢顯示室以及電子計算機和屏幕投影顯示設備技術室。該中心有3台「霍尼韋爾」6000系列大型計算機作為主機,用於處理各種軍事數據。有6個2.4米×3米的大屏幕顯示器,用於在緊急會議室顯示敵我力量及其他情報。它擁有先進的通信聯絡設備如參謀長聯席會議警報網、自動電話會議系統、緊急文電傳輸系統等終端設備。該中心存有8份進行全面戰爭的計劃和60份在各種危機情況下行動的計劃。
備用國家軍事指揮中心始建於1967年,位於華盛頓以北約110千米的馬里蘭州里奇堡地下,工程設施加固,生存能力較強。它與國家軍事指揮中心相連,設有軍事指揮的重要資料庫。當美軍進入二級戰備時便接替指揮任務。
國家空中作戰中心,設在阿拉斯加州的奧弗特空軍基地,原名國家緊急空中指揮所,在核戰爭中承擔對戰略部隊的指揮與控制職責。1993年易名為國家空中作戰中心,其職責也不再限於核戰。該作戰中心為4架E-4B型飛機,稱作「尼普卡」,停駐在格里索姆空軍基地,由奧弗特空軍基地的指揮控制中心控制。國家空中作戰中心平時不參與指揮,只了解情況。當美軍處於臨戰狀態時,它便升空待命。一旦國家指揮當局登上「尼普卡」,該中心便成為主要的指揮作戰中心。因它能在空中機動,是美國戰略C4ISR系統中生存能力最強的一部分。它配有大量的先進的電子設備,能同衛星、導彈潛艇、導彈發射中心、國家軍事指揮中心、備用國家軍事指揮中心等進行通信。
2.戰略C4ISR系統的「神經」
通信系統把各指揮中心、預警系統、作戰部隊以及情報部門等有機聯系起來,形成一個整體。在美國戰略C4ISR系統中,有通用和專用的40多個通信系統,這些通信系統構成縱橫交錯的網路,就象人體內的神經一樣,將大腦的各種指令傳給肢體,同時又將反饋信息有效地傳給大腦。
美國戰略C4ISR系統中主要的通用通信系統有國防通信系統、國防衛星通信系統、最低限度緊急通信網等。其中國防通信系統建於60年代初,由國防通信局負責管理和技術保障,三軍負責維修。它主要保障美國總統同國防部長、參謀長聯席會議、情報機關、戰略部隊的通信聯絡,保障國防部長與各聯合司令部、特種司令部的通信聯絡,為戰略防禦提供情報。其中的北方彈道導彈預警系統建立最早,由3個大型雷達站組成,可提供15分鍾的預警時間。但該系統對付低空目標和多目標的能力較差,為了改變這種狀況,美軍於70年代起對其進行改進。改進後其功能大大提高,如圖勒站的作用距離從原來的4800千米增到5200千米,掃描范圍擴展到240°。
潛射彈道導彈預警系統由預警衛星和陸基預警雷達網承擔。前者發現來襲目標,後者進一步跟蹤、識別和獲取精確數據。此外,空間監視系統和海洋監視衛星對系統提供支援。潛射彈道導彈預警雷達網,由潛射彈道導彈預警系統和大型固態相控陣預警雷達組成。其中,前者可對從大西洋和太平洋發射的潛射彈道導彈提供約6分鍾的預警時間,後者作用距離500千米,探測高度4.5萬米。
預警衛星系統由於具有監視區域大、不易受干擾、生存能力強和提供的預警時間長等優點,現已成為美國戰略預警系統中最重要的預警手段。美國的預警衛星系統是3星組網,導彈發射後幾秒鍾,該系統就能探測到,並在3~4分鍾的時間內將信息傳到北美航空航天司令部。它在對洲際彈道導彈和潛射導彈進行預警時,可分別提供25分鍾和15分鍾的預警時間。
3.戰略C4ISR系統的前景
美國經過數十年的經營,建成了體積龐大、自動化程度高的戰略C4ISR系統,為實現其霸權主義政策和軍事戰略提供了有力的保障。但要看到事物的另一方面,C4ISR系統並非十全十美。一是它易受攻擊,生存能力弱。由於精確打擊技術、反衛星技術和「黑客」技術的發展,在先進作戰理論的牽引下,C4ISR系統將是兵家打擊的重點目標。二是它的互通性能差。由於美國各軍兵種長期以來各自為政,並且受戰略武器的特性所限,使美軍戰略、戰術與盟軍的C4ISR系統之間相互溝通有一定的困難。目前美軍針對系統的弱點,加快改革的步伐。美軍以「勇士C4I」計劃為藍本,在近期內對各軍種C4ISR的系統進行系統集成,實現最大程度的互通,遠期目標則是建立一個多級保密的全球無縫信息網。美軍1996年開通了「全球指揮與控制系統」,取代服役多年的「世界軍事指揮與控制系統」,新系統大大提高了數據兼容能力,為全軍提供了通用的操作環境,為實現「勇士C4I」計劃打下了堅實的基礎。到下世紀初,天基紅外探測系統、海軍協同作戰系統、新型無人飛機等信息系統將進入現役。其中全球廣播系統是由衛星、光纖及無線電話網路組成的大型全球信息系統,該系統將聯通各軍種C4ISR系統,為各聯合司令部提供近實時戰場圖像,可將目前通信系統的容量提高500倍以上。海灣戰爭中需數小時才能完成的情報信息搜索、處理、傳遞功能,該系統將只需數秒即可完成。美國國防部稱,高效的信息基礎設施和一體化C4ISR的系統,能使美軍具備近實時發現、跟蹤、定位和攻擊地球表面任何目標的能力,在正確的時間、地點精確地使用兵力,並提高國防管理的效益和效率。

⑼ 美軍進攻性網路空間作戰力度加大的意義何在

美網路司令部司令:曾對俄羅斯發起「進攻性」網路活動

當地時間6月1日,美國網路司令部司令兼國家安全局局長保羅·中曾根表示,美國曾對俄羅斯發起過進攻性」的網路活動。
當地時間6月1日,美國網路司令部司令兼國家安全局局長保羅·中曾根表示,美國曾對俄羅斯發起過「進攻性」的網路活動。
中曾根表示,美方針對俄方的網路活動是全方位的,「進攻性」與「防禦性」同時存在。中曾根同時表示,這些活動是合法的。這是首次美國官員公開表示對俄羅斯進行「進攻性」網路活動。
有輿論認為中曾根透露的「進攻性」網路活動與美方此前的表態不符。美國此前曾聲稱,在俄烏沖突中美方將避免擴大戰事,避免與俄方正面沖突。(來源:央視新聞客戶端作者:劉旭)

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