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美国陆军战术互联网的现状与发展

来源:网络收集 时间:2026-08-30
导读: 美国陆军战术互联网的现状与发展 美国陆军战术互联网的现状与发展 美国陆军战术互联网的现状与发展* 王喜焱 (信息产业部电子第五十三研究所锦州 121000) 摘要随着通讯网络技术的迅速发展,军用互联网技术也得到了重大的发展,本文从无线电通讯网络

美国陆军战术互联网的现状与发展

美国陆军战术互联网的现状与发展

美国陆军战术互联网的现状与发展*

王喜焱

(信息产业部电子第五十三研究所锦州

121000)

摘要随着通讯网络技术的迅速发展,军用互联网技术也得到了重大的发展,本文从无线电通讯网络和计算机通讯网络两方面讲述了美国现役战术互联网的情况。

关键词

互联网

通讯指挥系统

公司研制生产的具有加密声音和数据传输特性的

前言

甚高频(30~88兆赫兹)无线电台。自1988年投未来的数字化战场将包括武器和武器平台、

入使用以来,该电台已成为了美国陆军和海军陆指挥和控制系统、传感器以及后勤支援系统四个战队在指挥和控制标准作战网中使用的主要声讯部分。而这四个部分最终要通过数字化通信网络无线电台。该电台采用跳频技术(微处理器在一连接起来,所以有效的通信网络将成为克敌制胜秒内迅速将传输信号多次进行穿越频段发送)来的重要基础。所有部队,无论是大型战略部队还 抵抗敌方的干扰和截听。1997年又推出了“辛嘎是小型的步兵分队,无论是前方作战部队还是后斯”SIP改型无线电台。该电台通过与外部配装勤支援部队都必须装备合适、有效的通信网络设的互联网控制器(INC)的连接来支持无线电战术备。这些网络设备包括重要的通信中心、便携式网络。它不仅仅为“辛嘎斯”电台网提供了网间和电台、计算机以及简单的手持式数据接收设备。网内的数据通信,同时还可作为两个独立的作战平台的主机以及其它通信系统之间的通信接口。2

美国陆军现役的无线电通信网络

美国陆军现已装备25万台“辛嘎斯”电台。

系统

2.2

“增强定位报告系统”(EPf,RS)

美国陆军现役的战术无线电通信系统是美军该系统是一种由雷锡恩公司研制生产的数字进行信息技术革命,提高作战效率,并最终实现军化特高频(420~450兆赫兹)宽带数据无线电台,队数字化的重要基础。美国陆军对现有无线电系是“定位报告系统”的改进型,1999年夏首批系统统投入了大量资金,成功地进行了改进,并将它们交付部队。剧)LRS无线电台可利用预置格式化连接成一个集指挥、控制、态势感知于一体的强大信息来提供安全司靠的数据通信,同时还能提供的作战通信网络。其中最有代表性的有四种系

自动实时数据分配,并支持计算机化陆军部队的统:

战术指挥和控制系统。该电台的另一个重要特点2.1“辛嘎斯”无线电系统

是,它能够不依靠GPS卫星接收机而直接向配备“辛嘎斯”无线电系统是由ITT宇航/通信分

了该电台的地面部队和直升机组人员自动地提供

收稿日期:200l一08—24

44

美国陆军战术互联网的现状与发展

光电对抗与无源干扰

2001年第4期

有关设备/飞机识别和位置的数据。作战人员能据信息(如,敌军的位置报告)先通过“辛嘎斯”电通过计算机屏幕的图像显示,近实时地直观部队台向上级汇集,之后网络控制器将信息路由到连位置的“战术图像”,从而提高了态势感知的能力。级的EPLRS电台,而后再由EPL,RS电台馈送到美国陆军高级战斗试验(AwEs)和其它演习的FBCB2网络,经FBCB2软件对数据进行筛选、分试验结果表明,装备了EPLRS系统的部队明显析处理后最终向各级部队发布。

地提高了作战效能。

美国陆军于1998年8月对FBCB2系统进行经过多年的改进,美国陆军已利用装有互联

的“有限用户试验”(LUT)取得了巨大的成功,获

网协议的网络路由器将“辛嘎斯”和聊,LRS这两得了FBCB2系统和战术互联网的实战经验,例个独立系统连接起来,形成了一个更加完善的通如,“态势感知”的记录时间由60秒缩短到7.5信网络。用户可以用“辛嘎斯”系统向上一级发送秒。此外,指挥和控制服务速度由180秒缩短到信息,通过EPL尺S系统进行信息转发。由于新3.6秒,而指挥和控制信息接通率由29t}6提高到

型“辛嘎斯”和EPLRS组合系统采用了软件可重81%。

复编程结构,因此只需通过载入新软件而不必更2.4联合战术无线电系统(I,7、Rs)

换硬件就能提高系统的性能,同时还为现役战术虽然随着数字多波段无线电台和广域网络等互联网的再次升级铺平了道路。

新技术的引入,战术通信系统的性能得到了极大2.3

2l世纪部队旅及旅以下作战指挥系统

的提高。但是美国陆军通信与电子指挥部的官员(FBCB2)

认为:现役电台仅限于使用窄带宽、单波形(一种FBCB2系统是美国陆军现役战术互联网的

传输波形)或是单波段,数据的传输速度很低,达第三个主要组成部分,同时也是美国陆军数字化

不到未来对传输连接或高速数据传输的要求,因的核心。

此必须研制出新一代的战术无线电台来支持“下FBCB2系统是使用特殊软件的加固触摸显一代战术互联网”。

示屏计算机网络系统。带有这些特殊软件的计算为满足上述需求,美国军方专门成立了“联合机将装入美国陆军的战车中,例如,“艾布拉姆斯”战术无线电系统”(,7RS)计划办公室负责MlA2SEP主战坦克、“布雷德利”M2A3战车、L,丁RS电台的研制工作。虽然这种数字化可编程“艾布拉姆斯”M1AlS主战坦克、“布雷德无线电台目前尚处于研制阶段,但是它已被誉为利”M2A2战车以及“悍马”吉普车等。

是下一代战术互联网的“骨架”。JTRS电台将采FBC』32系统的计算机屏幕的彩色地图能将

用全新的“通用操作系统和通用结构”,这电正是

友方战车和敌军部队的位置以图像的形式显示出

JTRS电台与其它现役软件可编程的电台(如,

来,进而近实时地向所有用户提供当前的战场态“辛嘎斯”、EPLRS)的不同之处。作战部队能根势。FBcB2系统能提供大量信息,同时用户还能据自身某些特殊的用途(如,手持式、背负式、空对对侦察到的敌军行动直接进行现场报告。由于对地、空对空)对其装备的.厂了RS电台进行编程,在系统的使用方法进行了简化,因此用户可通过触特殊频段(甚高频、高频、超高频)上进行操作,并摸式视屏实现其95%的操作。

发射、接收大量不同的波形。由于美国陆军前期目前美国陆军无线电战术互联网的作战方式

对“辛嘎斯”电台和EPRLS电台的投入极大,因

大致为:在战场上,从班一级收集到的态势感知数

此在,TRS电台产生这些波形中包括了“辛嘎斯”

4气

美国陆军战术互联网的现状与发展

美国陆军战术互联网的现状与发展

电台和EPRLS电台使用的两种波形。用户能够通过对,TRs电台进行编程实现与“辛嘎斯”电台和聊)RLS电台间的数据交换。

美国陆军预计于2003财年建成“下一代战术互联网”的样机。届时战术互联网将实现“多层通信”,即最低层中包括机器人传感器和徒步士兵;上一层是控制网或是下一代战术互联网;再一层是包括无人和有人驾驶飞机/航空器的航空网络

层;最高一层是由卫星组成的空间层。.,丁RS电台

将在未来的20年内承担起美军战术互联网内各层的信息连通任务。3

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