【NDSA】美军计划依托下一代国防太空架构实现联合全域指挥控制

太空发展局(SDA)将在国防部未来的全域联合指控概念中提供统一网络,将各军种开发的战术网络与低轨卫星星座连接起来。5月1日,SDA发布首批10颗卫星的征集,这些卫星将满足多种军事需求,包括跟踪高超音速武器、导航和提供定时数据、提供超视距瞄准等。根据招标书,SDA计划在8月10日授予合同,预计2022年7月31日交付。

未来,SDA计划每两年发射卫星,迅速扩大其在低地球轨道的足迹,直到2026年运行近1000颗卫星。预计第0批卫星将于2022财年第四季度进入轨道,这10颗卫星(第0阶段)将构成该局的初始传输层,即一个位于低地轨道的天基网状网络。该传输层完全开发后,将提供一个全球网络,各种传感器、作战人员和战术网络将能够接入网络进行战术通信。一旦传输层在2022年被送入轨道,SDA希望验证天基传感器数据下行传输到地面站,然后上行传送到传输层,通过TITAN和Link 16战术网络将数据分发到战术边缘的能力。但最终,SDA希望能关闭地面站,通过光学交叉链路将数据直接从天基传感器发送到传输层。

SDA计划建设融现有和未来军事星座于一体的“国防空间架构”(NDSA)

美国国家安全空间架构将由不同功能的若干层组成。第0阶段将建立传输层,这是一个天基网状网络,该网络将作为集成广播系统(国防部传输战术和战略情报以及瞄准数据的标准网络)的一部分运行。

SDA对其国家安全空间架构采取螺旋式发展的方法。第0阶段将是一个测试和训练部分,它将展示该体系结构与其他作战的集成,并为未来SDA的发展提供信息。螺旋式方法背后的理念是,两年周期使机构能够迅速将新能力送入轨道,以应对不断变化的威胁,并在近期内提高作战人员的作战能力。

通过第0阶段传输层卫星,SDA希望实现周期性、区域性、低延迟的数据连接。SDA第0批卫星传输层有六个目标:

  • 演示通过光交叉链路网状网络向作战人员传输低延迟数据。
  • 演示从外部天基传感器通过传输层向作战人员传送数据的能力。
  • 演示有限的作战管理C3功能。
  • 通过网状网络将集成广播系统的数据传送给作战人员。
  • 近实时在网络上存储,中继和传输Link 16数据。
  • 使用独立于GPS的公共定时基准。

支持传输层的一项重要关键技术是星间光学交叉链路,其能在卫星之间提供大约1 Gbps的连接。每颗传输层卫星将有四个这样的交叉链路–前向,后向,右向和左向,这将使它们能够将数据传送给在同一轨道平面上运行的最近或第二近的传输层卫星。

这些卫星还将具有跨平面交叉链路的能力,这意味着它们将能够连接到其上方或下方的非传输层卫星。假设费传输层卫星也有星间的光学交叉链路,那么这些卫星将能够通过传输层的网状网络将数据传送到另一颗卫星,甚至传送到地面作战人员。例如,一个天基传感器收集图像,并想传送到地面系统,但它不在任何地面站的范围内。那么传感器将通过跨平面光学交叉链路将图像传送到传输层卫星。然后,数据将从一颗传输层卫星反弹到另一颗传输层卫星,直到到达目的地上空,然后下行传输到光学地面终端,或通过Link 16战术网被分发到适当的武器系统。

SDA正与陆军合作,发展从太空追踪时间敏感的地面威胁的能力,并向作战人员提供实时信息。由于SDA计划在接下来几个阶段中通过多个供应商继续建立传输层,因此星间光交叉链路的设计需要考虑互操作性问题。SDA还希望射频交叉链路作为光交叉链路的备份。

2020-05-09智邦网

原创:蒋罗婷

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