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    美軍衛(wèi)星通信終端的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢?

    2013-02-25 12:48:41劉紅軍
    電訊技術(shù) 2013年5期
    關(guān)鍵詞:衛(wèi)通互操作性軍用

    劉紅軍

    (中國西南電子技術(shù)研究所,成都910036)

    美軍衛(wèi)星通信終端的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢?

    劉紅軍??

    (中國西南電子技術(shù)研究所,成都910036)

    隨著軟件無線電技術(shù)的快速發(fā)展和實踐應用,原本數(shù)量眾多且種類多樣的美軍軍用衛(wèi)星通信終端也即將迎來更新?lián)Q代和整合。在介紹美三軍最新一代衛(wèi)星通信終端研制現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,研究了美軍新一代衛(wèi)星通信終端發(fā)展的特點,分析了美軍衛(wèi)星通信終端的未來發(fā)展趨勢,總結(jié)了從中獲得的啟示。

    衛(wèi)星通信終端;軟件通信體系架構(gòu);政府參考體系架構(gòu);互操作性;研究現(xiàn)狀;發(fā)展趨勢

    1 引言

    衛(wèi)星通信(簡稱衛(wèi)通)是美軍執(zhí)行遠程作戰(zhàn)任務時最為依賴的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)通信手段,但美軍軍事衛(wèi)星通信系統(tǒng)的發(fā)展卻落后于各作戰(zhàn)單元對于衛(wèi)星通信需求的增長。在美軍參與的“沙漠風暴”行動中所使用的衛(wèi)星通信,大約20%為商用衛(wèi)星通信,80%為軍用衛(wèi)星通信;而在本世紀的伊拉克戰(zhàn)爭中這一比例則變成了大約80%為商用衛(wèi)星通信,20%為軍用衛(wèi)星通信[1]。從目前的發(fā)展情況來看,短期內(nèi)美軍都將大量使用商用通信。

    為了改進美軍衛(wèi)星通信系統(tǒng),提升衛(wèi)星通信能力,美軍進入21世紀后積極開展軍用衛(wèi)星系統(tǒng)的升級換代,整合原有的寬帶和有保護衛(wèi)星通信系統(tǒng),從系統(tǒng)體系的角度規(guī)劃和構(gòu)建軍事衛(wèi)星通信體系,重點發(fā)展窄帶、有保護衛(wèi)星通信和寬帶等幾類通信衛(wèi)星,努力提高美軍衛(wèi)星通信的動中通能力,滿足美軍作戰(zhàn)部隊對于衛(wèi)星通信帶寬越來越高的需求。為此,美軍一方面積極研制和發(fā)射新一代軍用通信衛(wèi)星,包括“移動用戶目標系統(tǒng)”(MUOS)、“先進極高頻”(AEHF)衛(wèi)星、“寬帶填隙系統(tǒng)”(WGS)和“先進極地系統(tǒng)”(APS)[2]等;另一方面大力推動美軍衛(wèi)星通信終端的更新?lián)Q代,研制新一代的衛(wèi)星通信終端,例如美陸軍的“多頻段綜合化衛(wèi)星終端”(MIST)[3]、美海軍的“多頻段終端”(NMT)[4-5]和美空軍的“先進超視距系列終端”(FAB-T)[6-7]等,通過借鑒和利用美國防部“聯(lián)合戰(zhàn)術(shù)無線電系統(tǒng)”(JTRS)計劃[8-9]的經(jīng)驗,擴大戰(zhàn)場衛(wèi)星通信應用范圍,提供作戰(zhàn)單元衛(wèi)星通信應用的能力以及解決美軍衛(wèi)星通信裝備間的互操作性問題。事實上,美軍各軍兵種現(xiàn)階段裝備的衛(wèi)通終端種類繁多、類型多樣,且都是硬件依賴的,正是制約美軍衛(wèi)星通信裝備和應用發(fā)展的主要原因之一。基于此,本文概述了美軍各軍兵種新一代衛(wèi)通終端的研制現(xiàn)狀,分析了美軍衛(wèi)通終端未來發(fā)展趨勢,并總結(jié)了從中獲得的啟示和建議。

    2 美陸軍的多頻段綜合化衛(wèi)星終端

    為了跟上美軍全球部署聯(lián)合任務部隊的需求,美陸軍需要不斷提高其應急作戰(zhàn)的能力,這就要求作戰(zhàn)人員能夠基于高效的通信能力在戰(zhàn)場上快速、靈活地機動,具備移動中通信的能力,多頻段綜合化衛(wèi)星終端就是美陸軍實現(xiàn)“移動中衛(wèi)星通信”(SOTM)和“短暫停留衛(wèi)星通信”(SOTP)的下一代先進多信道衛(wèi)通終端。按計劃,它將為陸軍作戰(zhàn)單元提供可變的、基于任務的軍用和商用連通能力,支持數(shù)據(jù)、圖像、視頻和話音通信,并將采用低探測概率/低截獲概率波形,以提高衛(wèi)星通信的安全性。

    多頻段綜合化衛(wèi)星終端預計將會是一系列模塊化、可重配置通信終端,能支持軍團級、師級以及旅級戰(zhàn)術(shù)作戰(zhàn)中心和現(xiàn)役戰(zhàn)術(shù)互聯(lián)網(wǎng)級別的衛(wèi)星通信需求。它將具備“多頻段”和“多模式”的特點,可以通過多個頻段進行通信,主要考慮的頻段包括C、X、Ku、Ka以及EHF頻段,它將會兼容JTRS“軟件通信體系架構(gòu)”(SCA),支持重新配置,以滿足不同級別的作戰(zhàn)需求。根據(jù)加載平臺的不同,多頻段綜合化衛(wèi)星終端可以選用相應的設(shè)備組合以發(fā)揮出最大的效用,但最基本的要求是SOTM和SOTP能力,SOTM的最低數(shù)據(jù)率要求為128 kb/s,而SOTP則要達到Mb/s的級別。

    多頻段綜合化衛(wèi)星終端研制計劃于2007年開始工程制造驗證,計劃于2014年裝備部隊。多頻段綜合化衛(wèi)星終端具備的諸多先進能力使其將會在未來取代美陸軍目前使用的多信道衛(wèi)通終端,主要是“保密移動抗干擾可靠戰(zhàn)術(shù)終端”(SMART-T)和“超高頻三頻段先進距離擴展終端”(STAR-T),統(tǒng)一美陸軍的多信道衛(wèi)通終端,減少陸軍裝備的衛(wèi)通終端數(shù)量,為聯(lián)合作戰(zhàn)提供有力的支持。

    3 美海軍的多頻段終端

    美海軍的多頻段終端是支持美國海軍“部隊網(wǎng)”(FORCEnet)概念的下一代軍用衛(wèi)通終端,用以實現(xiàn)AEHF衛(wèi)星通信系統(tǒng)提供的“擴展數(shù)據(jù)率”(XDR)能力,從而大幅提升海軍作戰(zhàn)單元的帶寬效率,為作戰(zhàn)單元提供保密的指揮與控制能力以及增強通信,如戰(zhàn)術(shù)數(shù)據(jù)和圖像、實時視頻、戰(zhàn)場地圖和目標定位信息交換,將海軍信息網(wǎng)絡(luò)從單個艦船和潛艇擴展至其他全球網(wǎng)絡(luò)。

    多頻段終端目前確定由美國雷聲公司研制,該公司研制的新型多頻段終端符合最新的JTRS SCA標準,采用高度模塊化的開放架構(gòu),以滿足未來的能力升級需求[10-12]。它將能夠工作在EHF、Ka、X頻段,包括Ku/Ka或X/Ka同時運行;支持多種帶寬的波形,包括低、中和擴展速率(LDR、MDR和XDR);能提供多種衛(wèi)星系統(tǒng)和業(yè)務,包括“軍事星”(Milstar)、AEHF、UHF后繼星(UFO)、APS、WGS、“國防衛(wèi)星通信系統(tǒng)”(DSCS)和“全球廣播業(yè)務衛(wèi)星”(GBS)等。雷聲公司研制的新型擴展數(shù)據(jù)率波形支持以高達8 Mb/s的數(shù)據(jù)率進行網(wǎng)絡(luò)和點對點抗干擾通信,遠高于現(xiàn)役衛(wèi)星通信系統(tǒng)所能提供的有保護通信能力。此外,為了提高帶寬效率,多頻段終端還能利用海軍的時分多址接口處理器自動建立IP連接。

    多頻段終端包括岸站型、艦載型和潛艇型3種,既能使用相控陣天線,也可使用目前海軍艦船主要使用的拋物面天線,這使其更容易適應不同艦船的安裝要求。多頻段終端采用的JTRS SCA架構(gòu)讓其有能力支持現(xiàn)有多種衛(wèi)星通信功能,作為美海軍傳統(tǒng)衛(wèi)通系統(tǒng)互連、互通、互操作的橋梁,未來它將取代很多美海軍潛艇和艦船目前使用的衛(wèi)通終端,包括美海軍現(xiàn)役的AN/USC-38(V)極高頻衛(wèi)通終端和AN/WSC-6(V)寬帶超高頻衛(wèi)通終端,預計多頻段終端將裝備美國海軍近300艘艦船,成為美海軍未來衛(wèi)通能力提升的關(guān)鍵設(shè)備。雷聲公司2013年2月獲準批量生產(chǎn)多頻段終端,預計2014年左右完成終端的交付[10]。

    4 美空軍先進超視距系列終端

    美國空軍目前正在開展的“先進超視距系列終端”(FAB-T)計劃是支持美空軍轉(zhuǎn)型的重要項目之一,它將會是一系列支持話音、數(shù)據(jù)、圖像和視頻高速收發(fā)的終端,包括機載作戰(zhàn)單元終端、機載指揮所終端、地面固定指揮所終端、地面便攜式指揮所終端等,主要用于為戰(zhàn)略和指揮與控制部隊提供視距和超視距衛(wèi)通能力。

    FAB-T系列終端為了提高終端的通用性、模塊化、重配置能力、可擴展性和可升級性,將采用通用的體系架構(gòu)[13],擁有相同的接口和體系結(jié)構(gòu),并會基于SCA架構(gòu)進行開發(fā)。它將采用分層體系架構(gòu),每一層都由其功能和接口來定義,共包括3個功能層和設(shè)備組以及數(shù)據(jù)集管理器:一是基帶設(shè)備層,包含操作員接口組和基帶設(shè)備模塊;二是調(diào)制解調(diào)器處理器層,包含調(diào)制解調(diào)器處理器組;三是天線層,包含天線組。FAB-T將能支持多種波形,提供超過300 Mb/s的數(shù)據(jù)率以滿足地面、空中和空間平臺的信息交換需求;它將能利用AEHF、WGS以及其他美軍新一代衛(wèi)星進行通信,并會兼容傳統(tǒng)的“軍事星”、UFO星座等。

    美空軍的FAB-T終端采用演進式分期逐步升級的方式進行開發(fā)[14]。第一階段主要開發(fā)能夠滿足近期和遠期超視距需求的終端分層體系結(jié)構(gòu),它是FAB-T終端未來發(fā)展的基準,目標是支持AEHF和傳統(tǒng)的EHF載荷,主要裝備于B-2、B-52和RC-135飛機并將升級現(xiàn)有的地面固定和便攜以及機載(E-4和E-6)指揮所終端。第二階段主要開發(fā)通用的硬件體系(即調(diào)制解調(diào)器處理器組),它要提供2條獨立信道,支持WGS衛(wèi)星波形和“通用數(shù)據(jù)鏈”(CDL)視距波形,數(shù)據(jù)率將達到274 Mb/s,用于滿足空中“情報、監(jiān)視和偵察”(ISR)平臺對于超視距、寬帶、高速率軍用Ka頻段和商用Ku頻段通信終端的需求,它還要支持衛(wèi)通轉(zhuǎn)發(fā)和點對多點通信。

    定義6中的A(gk)和A(f)是關(guān)于PI信號隨機變量的多項式表示,概率表達式的傳播,以及在A變換過程中對PI信號隨機變量指數(shù)成分的抑制很好地處理了信號間的相關(guān)性[10],因此概率表達式法可以得到準確的信號概率結(jié)果.

    按美空軍的計劃,F(xiàn)AB-T將會裝備在美三軍的總計46種空中平臺上。另外,F(xiàn)AB-T計劃裝備的平臺中很重要的一類是戰(zhàn)略核打擊平臺,而在核爆炸之后,AEHF星座可能是唯一能夠幸存的通信網(wǎng)絡(luò),轟炸機機組人員可以利用FAB-T終端接管星座的指揮與控制。FAB-T終端的供應商波音公司已經(jīng)在2013年3月9日向美空軍交付了2部工程樣機[15]。

    5 美軍衛(wèi)通終端的未來發(fā)展趨勢

    在現(xiàn)階段越來越強調(diào)戰(zhàn)場聯(lián)合作戰(zhàn)的背景下,軍事通信系統(tǒng)的互操作性無疑是系統(tǒng)研制時必須重點考慮的要素,美軍現(xiàn)階段種類繁多、數(shù)量龐大的衛(wèi)通終端設(shè)備則是美軍衛(wèi)星通信系統(tǒng)確?;ゲ僮餍员仨毧朔奶魬?zhàn)。在這方面,美軍1997年發(fā)起的JTRS計劃無疑是最為成功的典范。該計劃開發(fā)的一系列可互操作的硬件設(shè)備將會替代美軍現(xiàn)役大量戰(zhàn)術(shù)電臺,特別是該計劃發(fā)展出來的SCA,為硬件設(shè)備的通用化、模塊化和標準化奠定了基礎(chǔ)。JTRS SCA極大地促進了軍用軟件定義電臺概念的發(fā)展,這一概念現(xiàn)在幾乎已滲透到了2 GHz以下的各種軍用戰(zhàn)術(shù)通信終端,這其中就涵蓋了美軍重點發(fā)展的窄帶衛(wèi)星通信終端,JTRS系統(tǒng)可以支持MUOS波形。不僅如此,從目前美三軍開展的新一代衛(wèi)通終端研制計劃來看,軟件定義電臺概念也已成為美軍衛(wèi)通終端的未來發(fā)展趨勢,推動美軍衛(wèi)通終端進一步提高終端設(shè)備的模塊化、通用化和標準化,降低衛(wèi)通終端設(shè)備的研制成本,促進衛(wèi)星通信的戰(zhàn)場應用,同時改進美軍衛(wèi)通終端間以及與其他通信設(shè)備間的互操作性。

    不過,眾所周知,JTRS計劃主要針對的是2 GHz以下頻率的戰(zhàn)術(shù)通信終端,而美軍軍用衛(wèi)星通信系統(tǒng)除了窄帶衛(wèi)星通信之外,寬帶和有保護衛(wèi)星通信的頻段都高于2 GHz,JTRS SCA基于通用處理器(GPP)的軟件架構(gòu)無法完全適應這類衛(wèi)通終端的需求,于是在借鑒JTRS計劃經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,美軍目前又提出了針對2 GHz以上衛(wèi)通終端標準化、模塊化和互操作的計劃,即政府參考體系架構(gòu)(GRA)[16-18]。GRA計劃由美國陸軍通信電子研究開發(fā)與工程中心(CERDEC)與5個最大的國防部供應商提出,目的是為高帶寬大流量(HBHT)多頻段戰(zhàn)術(shù)軍用衛(wèi)星通信終端領(lǐng)域建立模塊化的開放系統(tǒng)體系架構(gòu)。

    GRA概念是要提供一個具有開放軟件接口的開放公用硬件物理接口,使供應商可以交付能在各種軍事衛(wèi)通終端配置內(nèi)工作的模塊。如圖1所示,GRA體系架構(gòu)包含一組獨立的模塊,它們具有較低的耦合性,為避免影響其他模塊,模塊必須加強封裝和信息屏蔽(黑箱)。通過模塊間的分隔,使內(nèi)部模塊實現(xiàn)可以自由使用最高效的設(shè)計和技術(shù)來提供最佳的性能和成本效益。

    圖1 GRA模塊示意圖Fig.1 Illustration of GRA modules

    在GRA中,所有模塊之間都是通過通用集成層(CIL)進行通信,每個通用集成層模塊都會提供一種或一組特定的功能,這些功能既可以用硬件實現(xiàn),也可以用軟件實現(xiàn),并且所有模塊都采用黑箱設(shè)計,這樣就可以利用CIL形成模塊(包括終端控制模塊)的邏輯集成平面。通過這種框架設(shè)計,GRA概念不但能夠促進未來軍用衛(wèi)通終端的模塊化,而且有利于實現(xiàn)設(shè)備硬件和波形軟件的獨立分離,形成平臺開發(fā)商、波形開發(fā)商和設(shè)備集成商的相對獨立,平臺開發(fā)商負責開發(fā)能夠加載符合規(guī)范的波形的通用硬件,而波形開發(fā)商則負責開發(fā)符合規(guī)范的波形,設(shè)備集成商則負責將硬件平臺和波形軟件集成到一起,從而大大提高硬件設(shè)備的通用性和軟件波形的可移植性。

    6 啟示與建議

    由于應用條件和裝備特性的影響,衛(wèi)星通信系統(tǒng)在很多作戰(zhàn)平臺上的應用都受到制約,其發(fā)展相對落后于戰(zhàn)術(shù)通信終端,終端設(shè)備體積大、成本高且互操作性差,極大地限制了衛(wèi)星通信系統(tǒng)在軍事作戰(zhàn)任務中的應用,例如美軍戰(zhàn)斗機的衛(wèi)星通信應用就很有限。美軍在借鑒JTRS計劃發(fā)展經(jīng)驗的基礎(chǔ)上開展GRA研究計劃,有望加快美軍衛(wèi)星通信終端的發(fā)展步伐,同時使得美軍可以對2 GHz頻率以下及以上的通信終端的研制進行整體規(guī)劃,而不再只是單個地發(fā)展具體設(shè)備,從而提升美軍通信體系的互操作性,有力地推動美軍的網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)概念。從對美軍衛(wèi)星通信終端的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢的分析中可以獲得以下兩點啟示。

    首先,美軍在考慮衛(wèi)通終端研制的問題上,盡管目前各軍兵種都在各自開展相應的終端研制計劃,但隨著GRA等計劃的開展,美軍已經(jīng)開始從整個作戰(zhàn)信息傳輸體系一體化的角度出發(fā)考慮衛(wèi)通終端的未來發(fā)展,通過制定開放性的設(shè)備框架體系來促進設(shè)備硬軟件的模塊化、標準化和開放性,特別是制定軟件體系規(guī)范,在未來的軟件定義終端中,軟件所發(fā)揮的作用將越來越重要。從JTRS到GRA,美軍這種從頂層出發(fā)規(guī)劃通信終端未來發(fā)展體系的方式值得我們關(guān)注和借鑒。目前,軟件定義電臺相關(guān)概念和技術(shù)的迅速發(fā)展為軍用通信終端的模塊化和通用化提供了有利的基礎(chǔ),通過促進供應商和研究組織的參與和競爭,不僅可以有效地提升設(shè)備性能,促進終端設(shè)備間的互操作性,而且能夠大大地降低設(shè)備研制成本。

    其次,衛(wèi)通系統(tǒng)作為未來一體化作戰(zhàn)體系中非常重要的信息傳輸系統(tǒng),其發(fā)展與其他電子信息系統(tǒng)的發(fā)展息息相關(guān),因而在規(guī)劃衛(wèi)通終端的未來發(fā)展問題上,必須考慮與其他信息傳輸系統(tǒng)和設(shè)備的互操作性問題。在這一點上需要吸取美軍JTRS計劃的經(jīng)驗教訓,美軍JTRS計劃目前正面臨不支持美軍目前廣泛用于傳輸偵察圖像等情報信息的寬帶通用數(shù)據(jù)鏈(CDL)的問題,該數(shù)據(jù)鏈工作在2 GHz以上的頻段,在無人機和偵察情報傳輸領(lǐng)域應用廣泛,這給剛剛開始裝備不久的JTRS系統(tǒng)埋下了互操作性隱患。因而,在規(guī)劃衛(wèi)通終端未來發(fā)展時,需要從長遠出發(fā),兼顧其他重要通信系統(tǒng)的兼容性需求。

    美軍現(xiàn)階段的軍事戰(zhàn)略越來越強調(diào)部隊的遠程作戰(zhàn)能力,因而對衛(wèi)星通信的需求還將繼續(xù)增加,美軍目前開展的衛(wèi)通終端研究無論能否像JTRS計劃一樣取得成功,都值得我們繼續(xù)跟蹤和關(guān)注。

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    劉紅軍(1979—),男,新疆尉犁人,2003年獲學士學位,現(xiàn)為工程師,主要從事軍事電子系統(tǒng)工程情報研究工作。

    LIU Hong-jun was born in Yuli,Xinjiang Uyghur Autonomous Region,in 1979.He received the B.S.degree in 2003.He is now an engineer.He is engaged in defense scientific intelligence research.

    Email:liuhj@swiet.com.cn

    Research Progress and Development Trends of U.S.M ilitary Satellite Communication Term inals

    LIU Hong-jun
    (Southwest China Institute of Electronic Technology,Chengdu 610036,China)

    With the rapid development and practical application of software defined radio(SDR),U.S military Satellite Communication(SATCOM)terminals are evolving to software-defined,modular,and multifunctional terminals.The next generation SATCOM terminal programs of U.S army,navy,and air force are introduced,the characteristics of these terminals are analyzed,the future trend of U.S military SATCOM terminals is summarized,and what we can learn from it is presented.

    satellite communication(SATCOM)terminal;software communications architecture(SCA);government reference architecture(GRA);interoperatability;research progress;developing trend

    liuhj@swiet.com.cn

    TN927

    A

    1001-893X(2013)05-0672-05

    10.3969/j.issn.1001-893x.2013.05.028

    2013-03-07;

    2013-04-17 Received date:2013-03-07;Revised date:2013-04-17

    ??

    liuhj@swiet.com.cn

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