对于现代军队来说,从战术层面到战略层面,快速通过从从杀伤链到杀伤网这一过程的各个阶段是至关重要的。军事强国依靠复杂而精确的武器来威慑和击败不对称和近似对手,这些武器必须与有关其目标的准确信息相匹配,如位置和状态。然而战争中当涉及时间紧迫的目标时,这种信息需要迅速提供,否则,目标可能会转移。需要我们再正在过程中将情报、监视、侦察和目标获取(ISTAR)资产、信息处理、决策和相关武器系统进行有机组合。
从视频中无名可以看见,乌军携带的三个包分别是便携电源、星链和无人机系统。
从视频中可以看见这个士兵1单肩背负,说明该装备很轻,而且扛着一把枪有拿着一个无人机装备。士兵2领着一个电池,估计大概再15斤重左右。整个三个装备重量应该不超过50斤。
下图为另外一个星链使用环境,通过太阳能面板进行长期供电的环境,适合作战后方指挥环境。
杀伤链定义了从目标的出现,通过计划和授权,到目标交战的过程。传统上,杀伤链反映了与该过程中的各个要素相关的一套线性程序。然而,为每个目标保持离散的杀伤链并不总是适合于紧急要求或短暂的机会。现代军队试图通过简化的数据共享、更快的数据链、自动化流程和平行任务来加速这一过程,从而形成一个 “杀伤网”,最终目标是在几秒钟内而不是几分钟或几小时内实现打击。
在一个依赖精确效果的军队中,传感器与效应器一样重要。通常情况下,改进传感器比升级武器更有助于提高打击效率,因为改进传感器和信息处理提供了更多的交战机会,提高了成功交战的概率。这种改进包括增加传感器的数量或种类,为”从传感器到射手 “系统提供信息,并扩大带宽以提高信息传输的速度和深度以及信息传递的质量。建立一个由多个不同传感器组成的 “传感器网”,可以将多个反馈信息融合在一起,提高探测隐蔽目标的概率,为射手提供更准确的信息。
传感器通常与武器共处一地,形成紧密的传感器到射手系统,但在其他情况下,传感器、指挥与控制(C2)和射手是分散的。当传感器数据通过无线网络传输时,带宽限制、电子攻击和干扰会造成拥堵并延迟信息流和处理。卫星链路特别容易受到这些干扰。现代网状网络具有固有的弹性,可以承受这种挑战,并经常被用于当代传感器网络中。在武器系统相对接近的情况下,这种网络可以提供一个 “战术云”,即使在面临干扰的情况下也能进行通信。
无人机制造商AeroVironment推出了一个紧密结合的STS系统的例子,该系统包括一架监视无人机–PUMA 3 AE和SWITCHBLADE 300游荡弹药。操作员可以使用SWITCHBLADE 300 STS套件在同一个显示器上监控这两个系统,允许他们在攻击前后看到PUMA 3 AE的传感器视图,同时还可以看到游荡弹药的摄像机在接近目标时的画面。这两个系统的传感器和数据链被设计成与同一控制单元上显示的地图视图同步。这一过程简化并加速了监视任务中遇到目标的反应。俄乌战争中的双方都采用了这种跨无人机的猎杀团队。
乌军利用作战应用程序通过卫星通信互联网构建新的作战样式,作战应用程序是指安装在武器装备的操作系统和作战指挥应用软件,将作战应用程序通过卫星通信即时化、标准化、多样化、灵活化互联起来。
利用卫星互联网进行作战应用APP作战场景和作战任务定制和分发,并提供系统的下载、维护、安全、升级等服务,以满足战场环境对武器装备终端的应用需求。
作战应用APP将促进武器装备形态向系列化、标准化、模块化、通用化、软件定义化方向的转变。
精简过程
精简各层级、各领域和联盟伙伴的流程要复杂得多。一个典型的例子是在乌克兰看到的炮兵反击任务。在发射第一轮炮弹之前,火炮射击要遵循结构化的、详细的规划和火力指挥流程。但对敌方炮兵目标执行反击必须更短,因为目标往往是 “短暂的”,特别是当涉及到移动火箭发射器和自行火炮时。这类任务依靠各种传感器,如声学传感器、雷达,来探测敌人的火力,并利用计算机计算敌人的火力轨迹,推断出敌方的火力位置。因此,这一过程需要在敌人离开其火力位置之前迅速进行。在反火力STS循环中,传感器和射手都是由炮兵操作的,通常是在师或团一级。他们共享网络、程序和信息格式,快速处理信息并执行反击任务。
在非常远的距离上,对敌方火力的反应需要更多的传感器来提供足够的覆盖。例如,对射程达数百公里的弹道导弹作出反应,需要基于更高层次的传感器和情报来源的目标信息,而射手们可能无法获得这些信息。美国陆军计划将部署低地球轨道(LEO)通信卫星,即战术空间层(TSL),与战术情报瞄准接入节点(TITAN)地面站整合在一起,以支持缩短远距离传感器到射手的周期要求。
另一个考虑是传感器和信息系统之间的连接,这可能是漫长而复杂的。当在战术层面操作时,在传感器和射手之间共享一个单一的通信层可以简化连接,同时可以利用自动化来减少操作人员的认知负担。
尽管加速STS周期需要改进许多要素,但它通常包括扁平化的层次和清除现有流程中的障碍。另一个加速过程的手段是机器对机器的连接,这在较低层次上最容易实现。这种解决方案在较高层次上的实施更具挑战性,特别是在联合和多国联盟行动中,不同的信息系统和数据共享标准之间的连接成为必要。有时,将两名官员聚集在一个房间里,可能比自动化更能解决长时间的延误。其他解决方案包括引入信息翻译器,以简化不同计算系统之间的连接。一旦信息系统可以相互交谈,就可以引入额外的增强功能,例如使用机器学习和人工智能来处理大量的数据。
连接所有传感器和射手
在现代杀伤性网络中,传感器可以将它们的馈送上传到战术云,形成一个由许多传感器和用户共享的网络,而不是将一个特定的传感器与一个特定的用户联系起来。为了最大限度地减少上传带宽的要求,可以用人工智能和机器学习对信息进行预处理,以进行自动目标识别(ATR)和数据挖掘。上传这些事件和它们的时间关键数据,以及其他可能对某些用户有意义的馈送,都会被优先处理。进一步的处理可以在云中完成,包括测量、态势评估和与其他传感器的关联,以产生决策过程中可能需要的额外信息。
天基C4KISR作战体系赋予信息化战争全新的能力、全新的形态、全新的流程、全新的样式,产生与传统信息化战争某种程度上代的差异。
原文始发于微信公众号(太空安全):乌军利用星链和无人机协同作战战场解析