美国陆军提升电子攻击能力多层级分析

云脑智库 2022-10-05 00:00


导 读
美陆军近年来将恢复进攻性电子攻击建制能力作为重点发展方向之一,并从机载MFEW系统、机动地面层系统(TLS)与电子战计划和管理工具(EWPMT)等多个层面展开了深入研究。其中包括开发空中大型(MFEW-AL)与空中小型(MFEW-AS)电子战系统,地面层系统-旅战斗队(TLS-BCT)与陆地层系统-旅上梯队(TLS-EAB),构建电子战架构,并通过EWPMT实现多层次电子战系统的协同应用,同时连接重点战术平台与国家战略系统,以实现分布式多域电子攻击。

美军正在致力于构建由能够装备MQ-1C无人机等平台的多功能电子战-大型空中(MFEW-AL)电子战系统、装备RQ-7B 影子战术无人机及其后续机型等的多功能电子战-小型空中(MFEW-AS)电子战系统,地面层系统旅战斗队(TLS-BCT)与陆地层系统-旅上梯队(TLS-EAB)所组成的电子战体系,并通过电子战计划和管理工具(EWPMT)实现各个电子战系统的串联,以提供所需的电子战和网络战能力。


机载多功能电子战系统


空中大型(MFEW-AL)系统与空中/小型(MFEW-AS)系统是美陆军正在开发的空中多功能电子战系统簇的重要组成,将成为作战人员、指挥系统全面掌握战场态势,有效实现与目标交战的关键系统。


空中大型(MFEW-AL)系统


MFEW-AL系统是美国陆军首个安装在MQ-1C无人机上的旅级建制的电子攻击装备,旨在为战场指挥官提供广泛的频谱融合能力,并通过与美军的地面层电子战系统(TLS)结合,进一步推动美军多域战的实现进程。


美军称MFEW-AL吊舱(被称为Blasphemy)与平台无关,该型吊舱被明确规定安装于MQ-1C上,但演示证明其也可以在固定翼平台等其他平台上运行,只是美军官员拒绝透露未来是否会配备到不同的平台上。


图表:MFEW-AL系统

MFEW-AL系统描述
原型基础基于洛克希德·马丁公司创建的名为“沉默的乌鸦”(Silent Crow)的内部研发网络和电子战平台研发,二者采用了相同的天线套件、机箱和电子箱,其中包含许多不同的电路卡
传输频率约30MHz~40MHz
探测范围与所装备的平台有关:若装备于升限约为8829米的MQ-1C无人机,MFEW-AL对对手发射器的探测范围可能高达387公里,使得其可在470513平方公里的区域内收集通信情报(COMINT)和电子情报(ELINT),从而优化其在操作层面的使用
主要特点

MFEW-AL系统符合美国国防部C4ISR/EW模块化开放标准套件(CMOSS)开放系统标准,可根据任务要求放大或缩小,能实现快速的网络/电子战技术开发和部署;

可实现跨机载和地面平台的硬件和软件的互操作性;

可迅速插入新的硬件技术;

降低总成本
可装备平台可轻松配置用于各种机载和地面平台;可连接到一个4级无人机系统(重量超过599千克的大型平台);具有装备于其他有人/无人平台(满足飞行特性需求,能够携带136千克的吊舱),甚至比4级无人机更小的无人机上的潜力
最新研究阶段与投入

2020年5月美国陆军授予洛克希德·马丁公司一份价值7500万美元MFEW-AL项目第二阶段合同(周期为30个月),主旨在于在无人平台上使用吊舱系统增强数字火力;

2021财年,MFEW-AL系统性能超出了设计目标;

洛克希德·马丁公司与美国陆军签订了一份价值753万美元的新合同——将为MFEW-AL系统提供整体系统支持,预计将于2022年11月18日完成;

2022财年陆军仍为该计划投入了1200万美元的研发资金

2023财年陆军预算文件中并未要求为MFEW-AL提供任何研发资金,洛克希德·马丁公司则计划完成MFEW-AL项目开发性和有限用户测试,以评估系统支持多域作战的运行能力,作为陆军进行有限部署的依据


调研可知,MFEW-AL系统的开发基础——“沉默的乌鸦”(Silent Crow)具备认知电子战功能,能够利用机器学习算法分析系统所检测到的敌方信号并实时计算有效的对策,而无需在无人机返回基地后再下载新数据进行分析,加上洛克希德·马丁还能提供更大的人工智能系统协助进行地面任务的后续分析,由此推测MFEW-AL系统也可能将具备认知电子战功能。


MFEW-AL最初为战斗航空旅设计,美国陆军正在考虑哪些单位可能需使用该型系统,即通过评估在不同的单位所将面对的不同操作环境下,MFEW-AL系统基于所获得的感应距离、目标类型与其所能提供的攻击效果,以及是否存在该系统能够影响的网络能力,从而使得美军更多的作战单位未来能够配备该系统。


结合美陆军一直与太平洋地区的多域特遣部队等其他单位合作这一信息,未来美陆军有可能首先为该部队装备MFEW-AL系统。


携带MFEW-AL吊舱的MQ-1C无人机


此外,洛克希德·马丁公司还正在致力于利用增材制造技术,减少MFEW-AL系统原本高达75%的天线体积,并定期添加新功能和技术对其进行改进,以使其能够快速适应不断演变的威胁,从而优化其对作战人员的支持能力。


MFEW-AL系统的原型基础——Silent Crow系统已经于2019年7月和8月在新泽西州莱克赫斯特进行了测试,并执行了多种功能,包括电子支持、传感和电子攻击/干扰,还在新泽西州麦奎尔-迪克斯-莱克赫斯特联合基地的陆军2019年网络闪电战演习中进行了测试。


美国陆军早在2019年就首次在MQ-1C无人机上安装了MFEW-AL系统,项目的第一阶段吊舱系统于2020年在亚利桑那州尤马试验场进行了成功的飞行演示,并被美陆军纳入多项演习中——包括Edge21、Multi-Domain Operations Live 21、Defender Pacific与Project Convergence 21演习中。


  • 美军在2021年5月的Edge21演习中测试了MFEW-AL系统,证明了其既可以集成于MQ-1C上,也可以为美军提供感知平台所需的目标点集;

  • 基于MFEW-AL系统在Edge21演习的测试,美陆军在2021年夏末举行的更具规模的“项目融合”中,针对添加了网络能力的MFEW-AL系统进行了测试;

  • “太平洋防御者2021”演习旨在为印太司令部的师级多域作战提供支持,美国陆军新的战术网络部队——915网络战营(包括12个远程网络小组,可为各旅级部队增强网络和电子战能力),在该次演习中首次使用MFEW-AL这种多功能电子战空中大型吊舱,将技术上传到MFEW-AL并从空中交付,由此证明MFEW-AL具备可配置性,并可以接受新技术和新技术。


空中小型(MFEW-AS)系统


MFEW-AS为战术级通信情报(COMINT)/电子情报(ELINT )收集而设计,将被用于所谓的3级无人机(美国国防部的无人机分类系统将这些飞机定义为具有5486米升限,以及最大起飞重量低于600千克的无人机)。


可以配备MFEW-AS 系统的RQ-7B 无人机


MFEW-AS系统可以装备美国陆军的RQ-7B影子战术无人机及其后续机型,能够在旅战斗队的COMINT/ELINT作战和战术收集之间架起一座桥梁。当装备RQ-7B时,MFEW-AS的探测范围可达到279公里,相当于244544平方公里的覆盖范围。


美国陆军在2020年3月份的报告中详细说明了MFEW-AS能力的暂定服役日期为2031年。届时MFEW-AS将进一步增强美国陆军基于电子战计划和管理工具(EWPMT)、MFEW-AL和TLS持续改革电子战的态势,提升旅战斗队进行电磁频谱作战的能力。


此外,美军还在研究用于装备美国陆军侦察和轻型攻击直升机的MFEW-Air Rotary,相关细节鲜见披露,很可能主要被用于飞机自我保护,暂定于 2026 年投入使用。


调研可知,美陆军的电子战能力主管Daniel Holland上校于2022年1月透露已经就MFEW计划向陆军高级领导人提出了一项行动方案,以将有限数量的采购重新添加到生产线上。空中大型MFEW-AL系统和小型MFEW-AS系统均将由陆基电子战系统补充,即将在一个被称为地面层系统(TLS)的项目下提供持久的电子战能力和网络效应。


地面层电子战系统


地面层系统-旅战斗队(TLS-BCT)与陆地层系统-旅上梯队(TLS-EAB)是美军正在开发的地面电子战系统,具备模块化特点,均基于CMOSS标准设计,便于升级,可机动运用,并采用了软件定义架构,能够快速集成信号数据库,可机动使用。


图表:美陆军地面层电子战系统

系统使命描述
地面层系统旅战斗队(TLS-BCT)作为陆军下一代基于战术车辆的系统,具备集成的信号情报(SIGINT)、电子战(EW)和网络空间作战能力,以支持联合全域作战(JADO)能力部队;通过探测、识别、定位、利用和破坏敌方信号,为作战人员提供关键态势感知能力TLS-BCT在多功能排和电子战排中装备了新的部队结构,这些部队隶属于旅战斗队(BCT)中的军事情报连(MICO),并集成在SBCT-Stryker,ABCT–AMPV、IBCT–TBD JLTV、ISV或Manpack等机动编队平台
陆地层系统-旅上梯队(TLS-EAB)作为一个扩展范围的地面传感、收集和EA系统,提供集成的SIGINT、EW和射频(RF)交付的网络能力,用于态势感知/理解、指示和警告、指挥所保护行动,并支持以整体、同步的方式为师、军和多域能力部队的大规模作战行动提供致命和非致命效果使地面层现代化,并提供与旅、师、军、陆军、统一行动伙伴和任务指挥系统进行数字接口以感知、攻击、欺骗和保护的能力;部署后,TLS-EAB将与IEW BN部队结构和任务保持一致,以支持联合全域作战(JADO)中的信息优势、目标定位和远程精确火力


其中:


TLS-BCT系统


TLS-BCT系统是美国陆军首个综合电子战、信号情报、网络平台,大概率率先被配装在“斯特瑞克”改型装甲车(Stryker)上,交付日期尚未确定,但美国陆军的电子战排组建工作会在该系统交付之前完成。


到2022财年底,大多数美国陆军作战部队均将拥有各自的网络/电磁作战(CEMA)部门(由网络/电子战作战人员组成,担任规划、管理工作)。预计TLS-BCT系统的交付工作将持续至2027财年,第一“斯特瑞克”(Stryker)旅级作战部队和第四步兵师将是首个列装TLS-BCT系统的CEMA部门。


TLS-EAB系统


TLS-EAB系统将搭载于重型卡车上,其体积较将电子战工具集成到Stryker上的 TLS-BCT系统更大,旨在填补TLS BCT系统和更大的机载电子战系统之间的某些空白,并将多域特遣部队作为优先部署单位。


该系统仍在开发中,美陆军在2022财年预算申请中为该系统申请了1950万美元,并要求在2023财年提供2960万美元的研发资金和整个FYDP的8570万美元,用于继续进行原型设计和集成。


美军计划建立师级、军级电子战编队,将这些编队作为TLS-EAB系统的主要应用机构,以构建远程电子战和信号情报能力,以及用于保卫上级司令部的短程防御性电子战能力,并计划在2024财年第四季度装备首个部队单位。


电子战计划和管理工具(EWPMT)软件


美军认为电子战计划和管理工具(EWPMT)能够使得上述电子战能力相结合,将其作为联合部队协调电磁频谱行动的主要选择,并致力于EWPMT的开发与迭代升级,以更好地控制与增强电子战能力,实现全方位电子战。EWPMT是一种指挥和控制规划能力,使部队能够可视化电子战在战场上的潜在影响,并制定行动路线以防止干扰美陆军多年来十分重视电子战能力的提升,将深入了解电磁波谱,管理士兵在电子战作战范围内的能力作为最新计划之一。


EWPMT软件运行阶段截图


EWPMT是一个软件套件,核心在于一个物理模型,该模型利用多个来源的数据计算无线电波相互影响的可能性与方式,以及与包括阻碍传输的高地与建筑物在内的地形相互作用的方式,并通过模拟演示地形变化对电子战系统范围的影响,可模拟潜在的对策效果,支持电子战军官协作和共享信息,实现态势感知可视化,从而有助于电磁频谱范围内操作计划的制定。



EWPMT大约以每15个月一次的速度进行迭代(或增强)功能下降。


  • 雷神技术公司已经完成了EWPMT的Capability Drop 1(CD1)~“Capability Drop 3”(CD3),实现了电子战流程自动化、增加频谱管理功能,增加了从传感器实时获取数据,以及更多的自动化和分析功能。

  • 雷神技术公司已于2019年获得合同,为美陆军的电子战部队继续开发和部署“Capability Drop 4”(CD4)的功能,将融入更多的自动化和机器学习/人工智能,以将原始系统数据转换为实时信号强度和整个战场的干扰情况,并升级软件,以实现与更多第三方传感器的共同使用,并开始与陆军的指挥所环境融合。


EWPMT CD4功能仍处于开发阶段,该功能具有连接无人飞机机载多功能空中电子战(MFEW)系列系统与陆基系统(TLS)的能力,但预计这两个系统在EWPMT软件投入服役后仍需一段时间方能投入使用。


美军已经于2021年对EWPMT进行了初步的运营测试和评估,并且即将结束其第一份合同(在该合同中它交付了一系列能力下降,这些能力下降是建立在先前迭代之上的增量软件),计划在2022财年做出部署决定,并将具有早期版本EWPMT的单元升级到基线能力,指定了200万美元用于2023财年EWPMT的研发。美军还将在2023财年末授予一份后续合同,用于部署、培训、支持和产品改进,旨在保持软件的相关性,包括传感器集成和网络功能。


据美军宣称,到21世纪中期,由机载MFEW-AL和陆基TLS单位组成,通过EWPMT实现连接的完全网络化系统,将有望恢复陆军的进攻性电子攻击的建制能力。


小结

由机载MFEW系统与地面层系统(TLS)等组成的完全网络化系统,将是美陆军恢复进攻性电子攻击建制能力的关键所在。美陆军正在深入研究机载大型MFEW-AL、小型MFEW-AS,地面层系统-旅战斗队(TLS-BCT)与陆地层系统-旅上梯队(TLS-EAB)多层级电子战系统,并致力于开发能够连接机载MFEW电子战系统与陆基系统(TLS)的EMPMT CD4功能,提供电磁频谱的全面视图,以构建远程电子战和信号情报能力,进一步提升旅级,乃至师级和军级等更高层级的远程感知能力,从而大幅提升进攻性电子攻击能力。(北京蓝德信息科技有限公司 研究员 姜林林)


主要参考文献
1 After procurement cuts, US Army jammer in ‘prove it’ phase.2022.
2 Major Army EW jammer program feeling funding pinch.2022.
3 Army adding more procurement dollars for major electronic warfare programs.2022.
4 Department of Defense Fiscal Year (FY) 2023 Budget Estimates.2022.
5 Army tests new techniques with airborne jamming pod.2021.
6 Army Completes Test of New EW Planning and Management Tool.2021.
7 Small System, Big Difference.2021.
8C2, TACTICAL COMMUNICATIONS, AI, CYBER, EW, CLOUD COMPUTING AND HOMELAND SECURITY UPDATE.2021.
云脑智库 努力是一种生活态度,与年龄无关!专注搬运、分享、发表雷达、卫通、通信、化合物半导体等技术应用、行业调研、前沿技术探索!专注相控阵、太赫兹、微波光子、光学等前沿技术学习、分享
评论
  • 国产光耦合器正以其创新性和多样性引领行业发展。凭借强大的研发能力,国内制造商推出了适应汽车、电信等领域独特需求的专业化光耦合器,为各行业的技术进步提供了重要支持。本文将重点探讨国产光耦合器的技术创新与产品多样性,以及它们在推动产业升级中的重要作用。国产光耦合器创新的作用满足现代需求的创新模式新设计正在满足不断变化的市场需求。例如,高速光耦合器满足了电信和数据处理系统中快速信号传输的需求。同时,栅极驱动光耦合器支持电动汽车(EV)和工业电机驱动器等大功率应用中的精确高效控制。先进材料和设计将碳化硅
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:18 163浏览
  • 光耦合器作为关键技术组件,在确保安全性、可靠性和效率方面发挥着不可或缺的作用。无论是混合动力和电动汽车(HEV),还是军事和航空航天系统,它们都以卓越的性能支持高要求的应用环境,成为现代复杂系统中的隐形功臣。在迈向更环保技术和先进系统的过程中,光耦合器的重要性愈加凸显。1.混合动力和电动汽车中的光耦合器电池管理:保护动力源在电动汽车中,电池管理系统(BMS)是最佳充电、放电和性能监控背后的大脑。光耦合器在这里充当守门人,将高压电池组与敏感的低压电路隔离开来。这不仅可以防止潜在的损坏,还可以提高乘
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:12 119浏览
  • 国产光耦合器因其在电子系统中的重要作用而受到认可,可提供可靠的电气隔离并保护敏感电路免受高压干扰。然而,随着行业向5G和高频数据传输等高速应用迈进,对其性能和寿命的担忧已成为焦点。本文深入探讨了国产光耦合器在高频环境中面临的挑战,并探索了克服这些限制的创新方法。高频性能:一个持续关注的问题信号传输中的挑战国产光耦合器传统上利用LED和光电晶体管进行信号隔离。虽然这些组件对于标准应用有效,但在高频下面临挑战。随着工作频率的增加,信号延迟和数据保真度降低很常见,限制了它们在电信和高速计算等领域的有效
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:11 106浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 69浏览
  • 在电子技术快速发展的今天,KLV15002光耦固态继电器以高性能和强可靠性完美解决行业需求。该光继电器旨在提供无与伦比的电气隔离和无缝切换,是现代系统的终极选择。无论是在电信、工业自动化还是测试环境中,KLV15002光耦合器固态继电器都完美融合了效率和耐用性,可满足当今苛刻的应用需求。为什么选择KLV15002光耦合器固态继电器?不妥协的电压隔离从本质上讲,KLV15002优先考虑安全性。输入到输出隔离达到3750Vrms(后缀为V的型号为5000Vrms),确保即使在高压情况下,敏感的低功耗
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:15 119浏览
  • 艾迈斯欧司朗全新“样片申请”小程序,逾160种LED、传感器、多芯片组合等产品样片一触即达。轻松3步完成申请,境内免费包邮到家!本期热荐性能显著提升的OSLON® Optimal,GF CSSRML.24ams OSRAM 基于最新芯片技术推出全新LED产品OSLON® Optimal系列,实现了显著的性能升级。该系列提供五种不同颜色的光源选项,包括Hyper Red(660 nm,PDN)、Red(640 nm)、Deep Blue(450 nm,PDN)、Far Red(730 nm)及Ho
    艾迈斯欧司朗 2024-11-29 16:55 163浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 76浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 70浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 59浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 91浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 65浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦