浅析马赛克战项目布局与关键技术
作者 张晓 佘晓琼
发表于 2023年2月

作为美国防预先研究体系中的核心、国防科技创新的领导者,美国防高级研究计划局(DARPA)始终以“投资国家安全领域颠覆性技术,防范对手技术突袭”为使命。马赛克战作为DARPA首个以作战概念引领技术创新的范例,围绕体系架构、指挥控制与作战管理、通信组网、平台与武器、基础技术等方面布局近百个项目,力图破解关键技术难题,谋求智能化时代技术优势。

构建全域连通、异构集成体系架构

马赛克战寻求在自适应跨域杀伤网中,动态规划、优化选择低成本、快反应、高效益的杀伤链。在体系架构方面,马赛克战关注如何快速集成异构系统,打破传统局域的、静态的、刚性的、树状的封闭架构,构建全域的、动态的、弹性的、网状的开放架构。重点布局的项目主要包括以下。

任务集成网络控制项目 2021年4月启动,旨在通过按需配置网络之网络,以及在异构网络资源间安全分发网络指控信息,来满足马赛克战的最终愿景:在强对抗、高动态环境中,形成敏捷自修复网络,以构建跨域杀伤网。

自适应跨域杀伤网项目 2018年7月启动,旨在开发辅助决策软件,可确定作战资产能力、分析海量作战方案、根据人类指挥官决策分配作战任务,实现以机器的速度提升作战能力。

系统之系统集成技术与实验项目 2014年4月启动,旨在开发系统之系统架构来维持在对抗环境下的空中优势,演示验证任务系统与架构的快速集成,及其作战效能与可靠性。

实现人机协同的指挥控制、智能赋能的作战管理

马赛克战关注将人类指挥与机器辅助控制相结合以改善指挥控制能力,运用人工智能以提升作战管理效率。在指挥控制与作战管理方面,马赛克战主要研究如何破解人机协同难题,最大程度发挥无人系统与人工智能的效能。重点布局的项目主要包括以下。

马赛克战寻求在自适应跨域杀伤网中,动态规划、优化选择低成本、快反应、高效益的杀伤链

用于弹性计划、战术与实验的战略混沌引擎项目 2022年1月启动,寻求开发可获得机器生成策略的分析引擎,能够借助可信仿真环境评估,分析质量应媲美人类的真实战争计划。

支持快速战术执行的空域全面感知项目 2020年4月启动,寻求为空域用户和远程火力之间提供实时低风险冲突消除方法,支持为位于反进入/区域拒止环境的战术部队提供支持,以建立弹性空域图,允许在相同空域以安全高效方式同时遂行远程火力打击、有人/无人机部署等任务。

空战演进项目 2019年6月启动,寻求攻克人机协同空中格斗难题,实现编队中飞行员指挥控制、无人系统自主交战。该项目将使人类飞行员负责制定整体交战策略、选择目标并确定目标优先次序、决定最佳武器或效应等较高级认知功能;使自主系统负责制定详细机动和交战战术等较低级自主功能。

构建跨域、异构、高速通信链路

马赛克战关注在需要时将正确的信息传输到正确的实体,实现随时随地且无缝共享信息,支持获得相对对手的决策优势。在通信组网方面,马赛克战主要研究如何构建跨域、异构、高速通信链路。重点布局的项目主要包括以下。

天基自适应通信节点项目 2021年9月啟动,寻求开发星间光学通信终端,能够连通采用不同光学星间链路的异构卫星星座。该项目是马赛克战最终愿景的重要组成部分,可支持构建“卫星互联网”,有望打造军民混用卫星星座。

弹性组网分布式马赛克通信项目 2020年6月启动,寻求基于分布式相干通信技术,开发适于当前战术无线电作战波形的收发器贴片,将收发器贴片以空间分布形式组成替代高功率放大器以及大型定向天线的马赛克天线,实现长距离高定向通信。

面向任务的动态自适应网络项目 2015年10月启动,旨在开发新型技术,使独立设计的网络能够互操作,并使网络能在动态射频环境下根据任务需求实时调整。

本文刊登于《军事文摘》2023年2期
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