21世纪初,将信息、数据和通信技术集成到综合作战网络系统中为增强联合军事行动提供了巨大潜力。这些综合作战网络能够改善态势感知能力,使部队获得不对称信息优势,并在复杂作战环境中更加协调高效作战。

本文探讨了综合作战网络系统在英国陆军的发展。英国的案例表明,尽管面临技术复杂性与政治协调挑战,但通过北约框架下的合作,欧洲国家仍有机会构建更具韧性的联合网络体系,以应对新兴威胁并巩固战略自主性。

1 英军网络系统的演进

综合作战网络框架的基础在于网络赋能能力(NEC)的发展。自21世纪初以来,英国武装部队在通过NEC提升作战效率方面取得了显著进展。NEC已成为现代英国军事理论中的一个基本概念,它提供了一个将人员、传感器和武器系统等各类军事资产连接成一个单一协同网络的框架。这一发展使得英国在军事行动中、特别是在多国联合行动中实现快速决策、增强态势感知和提升战场效能成为可能。随着时间的推移,英国的网络中心战战略已从基本的数字通信发展到更先进系统,这些系统集成了网络防御、天基基础设施和人工智能增强的决策能力。

NEC在英国的起源可以追溯到2002年,当时英国军队在阿富汗和伊拉克的“反恐战争”初期阶段积累了经验。在这些地区,英国参与了主要由北约领导的大规模联合行动,强调需要共享数据系统,以提供实时情报并确保不同国家部队之间的有效沟通。不久之后,英军意识到,依赖话音通信和人工数据分析的传统系统已无法满足现代快节奏战场需求,因此促使他们采取了下一步行动。

1.1 “弓箭手”:迈向下一代网络的一步

英国国防部于2004年启动了“弓箭手”(Bowman)通信系统,这是英国作战中NEC的首次实际实施之一。“弓箭手”为英国陆军提供了安全数字通信,取代了旧的“族人”(Clansman)无线电系统。“弓箭手”的主要优势在于能够提供实时数据,使指挥官能够在复杂作战环境中做出更快、更明智的决策。该系统支持话音通信、消息传递和数据传输,这在反恐行动中至关重要,因为情报可能是碎片化的,需要迅速分发。尽管“弓箭手”代表了重大进步,但它也存在局限性,特别是在可扩展性和灵活性方面,难以适应自主系统和人工智能等新兴技术。

“弓箭手”系统为英国后来更广泛的网络集成战略奠定了基础。英国2003年的《国防白皮书》正式确立了NEC的重要性,并概述了其在未来军事行动中的作用。英国2005年的《国防工业战略》进一步强调了“系统之系统”方法的必要性,即所有军事资产都将实现互联,以最大限度提升作战效率。NEC不仅提升了英军的指挥控制能力,还使其在与北约盟友的多国联合行动中实现了更好的协调。

1.2 网络赋能能力:“系统之系统”

多年来,NEC的作用已超越了简单的通信范畴。它将传感器、平台和决策过程集成到武装部队的所有部门中,提供共享作战图。例如,英国军队利用无人机、地面传感器和侦察平台组成的网络,通过“守望者”(Watchkeeper)无人机系统,将实时信息输入到其指挥控制(C2)系统中。这些信息随后被分发给当地指挥官和更高战略决策层,以确保做出一致、知情的决策。

此外,NEC还增强了北约内部的互操作性。英国一直是北约联邦任务网络(FMN)发展的关键参与者,该系统旨在为北约所有国家在联合行动期间创建一个统一的通信框架。FMN通过确保英国军队能够与其欧洲和北美伙伴无缝共享数据和情报,改善了实时协同行动。这种共享网络能力在北约在阿富汗的所谓“反恐”行动中尤为重要,通过2010年建立的阿富汗任务网络(AMN),不同北约成员国通过不同作战协议贡献了力量。这种情况下,安全的任务网络对于克服不同联盟带来的挑战至关重要。

英国参与了北约FMN建设,对其在NEC框架下的网络中心战能力产生了深远影响,显著提升了英军在联盟及国家层面的作战效能。对英国而言,FMN通过改善战场态势感知、加速决策制定和确保联合部队之间的互操作性,补充了NEC原则。通过FMN,英国成功将符合北约标准的安全任务自适应网络集成在一起,实现了联合和国防部行动中至关重要的无缝数据交换。这种集成还推动了英国加强其多域互操作性战略,将陆地、空中、海上、网络和太空资产连接成一个连贯的作战框架。FMN对跨域和盟友间安全通信渠道的侧重,已被证明对英国积极适应混合战争和增强网络韧性的方法至关重要。

1.3 从“弓箭手”到Morpheus

随着技术能力的进步,对更灵活和韧性网络系统的需求也随之增加。英国国防部认识到了“弓箭手”的局限性,特别是其无法应对近对等对手带来的网络安全挑战和电子战威胁。作为应对方案,英国国防部启动了Morpheus计划,作为“陆地环境战术通信与信息系统”(LETacCIS)项目下更先进、适应性更强的系统,用于替代“弓箭手”。

Morpheus旨在提供下一代战术通信和信息系统,融入了更多可连续升级的模块化架构。该系统提供安全、韧性通信能力,更适合电子战和网络威胁突出的环境。Morpheus的一个关键特性是其对网络韧性的侧重,可以确保英军即使在敌人试图破坏通信信道的对抗环境中也能继续作战。然而,由于测试过程和集成的延迟,英国实现Morpheus的计划未能如期进行,因此只得重新启用“弓箭手”,并将其升级到了“弓箭手”ComBAT基础设施和平台(BCIP)5.7版本(BCIP-5.7)。鉴于Morpheus计划的延迟,预计直至2035年,“弓箭手”BCIP-5.7版本都将是英国陆军最先进的版本。在升级的主要内容中,机器学习、人工智能和实现互操作性的开放架构等组件最为重要。

1.4 LETacCIS计划

如今,英国正在“陆地环境战术通信与信息系统”(LETacCIS)计划下构建NEC概念。LETacCIS旨在提供一个全面、集成的通信框架,支持复杂、多域作战环境中的快速决策和韧性。该计划可满足陆地部队的敏捷指挥、控制、通信、计算机和情报(C4I)能力需求,使他们能够基于共享情报提高行动速度和精度。

LETacCIS的一个显著要点在于全面涵盖了现有系统。“弓箭手”目前仍是该网络的基础,它也是Morpheus的起点,而Morpheus则代表着LETacCIS的未来。除Morpheus以外,LETacCIS还包括其他子项目,如TRINITY,这是一种广域网(WAN),相对于现有系统而言显著提高了信息流动性和带宽,可确保网络和电子战威胁下的安全韧性数据传输。其他有限列装装备包括:联合通用远程观测终端(JCRVT)、多模无线电(MMR)、陆地可部署网关(LDG)及徒步态势感知(DSA)系统。这些装备作为多域互通的补充手段,可提升态势感知能力。

当前,LETacCIS的发展路径是要构建一个现代化开放式系统,以支持在多域作战(MDO)中实现全要素集成。迄今为止,LETacCIS计划已在几个核心项目上取得了实质性进展,每个项目对于英国陆军创建“可部署数字生态系统”都至关重要。其中,TRINITY项目已达到关键里程碑,BAE系统公司于2023年8月获得合同,开发广域网战场宽带能力;该项目计划于2026年3月开始初始部署。多模无线电(MMR)计划旨在增强英国国防部战术网络内部通信,提升与盟军的互操作性。首批设备已于2022年10月提前交付。另一个关键组成部分——陆地部署网关(LDGv2)于2023年9月向通用动力英国公司授出合同。该项目将引入一种专门针对陆地战术环境的改进网关解决方案,预计首批部署于2025年9月开始。最后,Morpheus项目将完善整个生态系统,并提供一个全面的军事通信平台框架。

此外,LETacCIS项目还注重行业协作以实现系统集成,空中客车、富士通和泰雷兹英国等公司都参与其中。这些公司贡献了各自独特的专业知识,以创建一个模块化、适应性强、并支持持续升级的系统,避免了单一供应商锁定的局限性。这种结构确保了LETacCIS能够随着新兴技术和网络防御需求的发展而发展,相对快速发展的威胁始终保持领先地位。

1.5 卫星系统、网络、战略目标与未来方向

英国的军事网络集成战略也认识到太空和网络域的重要性日益增长。用于通信、情报和导航的天基资产的出现,从根本上改变了现代战争的格局。英国已在“天网”(SKYNET)等项目中投入巨资,“天网”是一个军事通信卫星星座,旨在为英军及其北约盟友提供全球安全韧性通信服务。“天网”的重要性在于其能够支持陆地、空中和海上行动,即使在偏远或对抗环境中也能确保持续通信连接。

此外,英国在网络韧性建设方面的坚定承诺,体现在其积极参与北约《网络防御承诺》的之中。该承诺确保包括英国在内的成员国能够防御复杂的网络攻击。因此,这对于维护基于NEC的作战完整性至关重要,因为任何漏洞都可能严重损害指挥控制能力。

展望未来,英国的战略侧重于提升其在多域作战中的能力,将陆地、空中、海上、网络和太空域结合成一个连贯的未来战争框架。俄乌冲突使英国意识到与其欧洲盟友增强互操作性的必要性,特别是在北约行动背景下。将网络赋能的自主系统集成到NEC框架中是一个主要优先事项,这将确保英军能够在未来由机器人系统、人工智能和网络战主导的战场上有效作战。值得注意的是,英国维持其在网络集成方面技术优势的战略目标,与其加强同北约其他成员国的合作密切相关。

总之,英国的军事作战网络集成已从反恐战争期间引入的“弓箭手”系统发展到更先进的系统,如Morpheus。通过NEC,英国在网络中心战方面确立了自己的领先地位,他们明确侧重于保持与北约盟友的互操作性,并确保在未来多域冲突中的信息优势。通过在军事网络中集成网络、太空和自主技术,英国将确保其在现代战争中的持续领导地位。

下文将探讨英国陆军持续强化的网络集成各关键组成部分。

2 英国综合作战网络关键组成

英国当前的综合军事作战网络包括几个旨在增强其陆军通信、态势感知和作战效能的先进系统。从“陆地环境战术通信与信息系统”(LETacCIS)计划可以看出,英国利用不同的项目和设备构成了一个综合网络框架。这在一定程度上可以延伸成为英国陆军宣布的最新作战方法——“综合作战概念”(IOpC)的一部分。IOpC介绍并说明了多域作战概念以及完全集成的指挥链的必要性。本节将全面介绍英国陆军网络系统的不同组成部分及其在多域作战中的作用。

2.1 “弓箭手”

作为英国武装部队使用的战术通信网络,“弓箭手”确保了战场上的安全集成通信。它一直是英军现代化工作的重要组成部分,在协调作战、增强态势感知和改进指挥控制方面发挥着关键作用。

“弓箭手”以其强大的安全性和集成能力闻名,被英国陆、海、空军用于支持战场作战,增强战场视野和各指挥层级的决策能力。它结合了数字话音和数据技术,在一个模块化、完全集成的系统中提供安全无线电、电话、对讲和战术互联网服务。例如,“弓箭手”战术无线电网络提供从总部到作战部队的HF、VHF和UHF话音及数据通信,提升了各种作战场景中的灵活性。在该项目项下,已有18000多个平台实现了数字化,包括车辆、直升机、海军舰船、登陆艇和固定总部。

“弓箭手”系统由通用战场应用工具集(ComBAT)、基础设施和装甲平台战场信息系统应用(P-BISA)组成,上述三项统称为“弓箭手”ComBAT基础设施和平台(BCIP)。作为英国陆军内部使用的两个主要作战管理系统组件之一,ComBAT系统显著提升了战场态势感知能力,并实现了作战信息的即时流转。任务规划、后勤、信息、情报和地理信息系统等服务对该工具集至关重要。这个全面的工具集可部署于装甲战斗车辆,用于支持单兵徒步作战系统及作战参谋配置。

在技术方面,“弓箭手”基础设施由各种软硬件组成。P-BISA将ComBAT和基础设施软件与装甲战车中现有和规划中的系统和传感器集成在一起,可实现战场上更快、更高效的信息流动。

“弓箭手”系统的设计使其能够支持各类作战行动,从小部队机动到大规模联合行动均可适用。该系统的专用装备呈现出显著的优劣势特征。一方面,其优势包括高强度加密、战场跟踪与数字地图功能,装备功能可实现安全通信、高质量态势感知和多样化通信能力,能够满足广泛作战需求。此外,该系统与北约及其他盟友系统的互操作性,以及经过验证的在复杂地形中的极端适应性,使其成为多域作战的优选方案。另一方面,该系统存在应用复杂、技术老化以及装备笨重等问题,系统带宽限制及高昂的维护升级成本,对其未来发展构成重大制约。

2.2 从“猎鹰”到TRINITY

2.2.1 “猎鹰”

“猎鹰”(FALCON)通信系统对英国陆军的多域作战和网络赋能能力(NEC)方法至关重要。“猎鹰”是一种安全大容量宽带通信网络,旨在促进陆地、空中和网络等多个域之间的实时数据共享,其最初开发目的是实现英国陆军战术通信能力的现代化和增强。英国陆军开发“猎鹰”是其致力于建立一种韧性、可互操作通信网络工作的一部分。

“猎鹰”的主要目标之一是增强战场连通能力,通过为指挥控制和态势感知提供安全、高带宽通信,使地面部队和指挥中心之间可以进行无缝数据传输,加快联合作战环境中的决策和促进作战策略协调。

“猎鹰”的安全通信基础设施在英国陆军多域作战中发挥着关键作用。它可让英陆军、海军和空军等不同军种在一个统一网络上运作,同时也有利于与北约盟友的互操作。这在联合作战中特别有用,它可以用作不同军种和盟军部队之间的桥梁,从而优化联合作战中的协调行动。从技术上讲,“猎鹰“通过先进的IP通信系统运行,提供灵活且适应性强的通信基础设施,包括高速宽带和卫星通信能力。该系统使用安全网关防止网络入侵,确保传输数据的完整性和通信基础设施的鲁棒性;此外,它还支持加密视频和话音通信,增强了NEC运行的韧性和安全性。

2.2.2 TRINITY

2023年8月,英国陆军宣布将以TRINITY项目取代现有的“猎鹰”系统。从“猎鹰”过渡到TRINITY是出于对适应性和韧性更强通信网络的需求,这与英国在互操作性和多域作战方面的战略重点相一致。TRINITY是一种可部署战术广域网,与“猎鹰”相比,TRINITY可提供增强的宽带和卫星通信,改善联合部队和英国各军种之间的连通能力和数据共享能力,从而支持北约通信标准的不断发展。

TRINITY引入了最先进的基于IP的通信基础设施,集成了先进的网络安全技术和更具韧性的网络架构,可支持更大数据负载和更高带宽。该系统还支持多波形通信,既可与遗留系统无缝连接,同时也能够纳入新技术。此外,针对网络威胁,TRINITY的先进加密协议提供了增强防御能力,这对于在对抗环境中的开展多域和联合作战至关重要。作为“猎鹰”的进化版,TRINITY通过确保地面、空中和海上部队之间的信息交换,可增强英国陆军的网络赋能能力,加强盟军部队和北约伙伴之间的互操作性。此外,它最大程度减少了漏洞,并且即使在不利条件或敌对网络环境中也能持续进行跨域通信,从而增强作战韧性。TRINITY代表了英国陆军数字化转型中的一个重大飞跃,使其能够在LETacCIS计划下实现更高韧性和适应性。它也为Morpheus计划提供了一个潜在基础,因为一个快速部署的广域网能够提升主要总部与战场士兵之间的有效通信速度。

2.3 “未来士兵”(Future Soldier)

“未来士兵”计划旨在塑造一支能够应对未来挑战的现代化英国陆军,使其更有杀伤力、敏捷性和远征能力。其目的是组建一支不仅能在冲突中作战并获胜,还能在和平与战争之间的“灰色地带”取得成功的军队。该计划的一个重要部分是要集成一个网络中心战斗系统,以改善通信、态势感知和作战效率。

“未来士兵”计划当前正朝着网络中心战方向发展,将利用先进信息技术将士兵、车辆和指挥中心连接成一个统一网络。这需要创建一个数字骨干网,将部队中的所有要素连接起来,实现多个平台间的实时信息共享。其关键组成部分包括多域集成、统一通信系统和云与数据分析。

该计划旨在改进英国现有信息与态势感知系统,构建全面的战场态势图并提升决策效能。其重点发展的战场管理系统(BMS)可提供实时地图、部队位置及情报数据,士兵与指挥官可通过平板电脑等便携终端访问该系统。所有士兵和车辆均配备跟踪装置,作战数据在各作战单元间实时共享,形成统一的通用作战视图(COP)。这一功能可强化协同作战能力,并降低误伤友军风险。除这些特性外,该计划还能将战场上多种类型的传感器(包括无人机、地面传感器以及士兵佩戴的可穿戴传感器)连接起来,将数据输入BMS系统。这些传感器数据经过处理和共享后,能让指挥官更清晰了解敌军动向和环境状况。该项目依托下一代可穿戴技术,通过将士兵与数据工具连接起来,提升英军士兵的作战优势。此外,激光探测系统、单兵无人机操控等一系列技术将提高士兵的作战战术能力。

这些技术增强的核心在于网络中心战理念,因为所有技术进步的落实,在很大程度上都依赖于统一网络数据流。

2.4 “天网”(SKYNET)

2.4.1 SKYNET发展历史

冷战期间,随着地理空间情报和安全全球军事通信链路的重要性日益凸显,1966年英国开始着手“天网”(SKYNET)计划。尽管该计划旨在使英国在空间情报领域实现战略自主,并为其全球部队提供支持,但英国仍然需要与美国进行合作。1969年11月,英国的SKYNET 1-A国防通信卫星在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角由德尔塔-M火箭发射升空。尽管这颗卫星可视为更偏向美国而非英国,因为两国都参与了建造和发射,但SKYNET计划仍成为英国空间军事通信的里程碑。在其运营寿命期间,SKYNET不断为英国武装部队、北约以及五眼联盟(英国、美国、加拿大、新西兰、澳大利亚)等提供服务。

SKYNET星座提供了网络集成的良好范例,特别是在英国与盟国之间的卫星通信空间段和地面段集成方面。多国之间能够并且已经在进行单个卫星星座的集成,其中SKYNET正是盟国网络中、特别是在北约背景下使用和集成的星座之一。

SKYNET已经历了多次迭代、升级和卫星星座系列发展,SKYNET-5是目前为英国武装部队服务的星座,有四颗卫星在轨运行。该星座的服役终止日期定为2025年底,而SKYNET-6定于2026年发射,目前正在为实现运行能力做准备。同样,该计划预计将与盟国合作,因此卫星的具体要求符合北约通信标准。SKYNET-6也标志着一个新的里程碑,因为这将是第一颗完全由英国通过空中客车防务与航天公司(英国)开发和建造的SKYNET卫星。

2.4.2 SKYNET-6

作为下一代军事卫星通信计划,SKYNET-6由四个单元组成:卫星本身(SKYNET 6-A)、空间和地面段维护服务(服务交付框架)、SKYNET持久能力和安全遥测、跟踪与指挥(STT&C)。该计划旨在于SKYNET-5合同结束后维持战略超视距卫星通信能力,预计将持续服役到2041年。

SKYNET-6A与其前代一样采用地球静止轨道,但会配备一套额外的卫星和设备,以弥补地球静止轨道限制,并增加一些满足新标准的新功能。SKYNET网络基础设施的地面段也将进行新升级,包括但不限于位于汉普郡皇家空军奥克汉格基地的英国卫星控制中心。此外,SKYNET综合企业解决方案(SKIES)允许在必要时与商业公司进行更多合作,以提升系统韧性和容量。

上述额外卫星中包括一颗窄带卫星,称为“SKYNET-6持久能力窄带卫星系统”(SKEC-NSS),重点是提供超视距窄带UHF频谱通信。其采购订单包括一颗窄带UHF卫星及其控制系统,与SKYNET-6A不同,它将采用地球同步轨道。

卫星需要满足特定盟国互操作性标准,包括北约STANAG 4681 Ed.2和/或MIL-STD-188-100。这些要求专门针对集成多波形(IWF)技术,旨在提升不同UHF卫星通信终端间的连接能力,主要影响通信网络中的(数字)用户段设备(如用户无线电),而非天基段设备。这种互操作性也是北约联邦任务网络(FMN)原则和FMN Spiral 5规范的基础。SPIRAL 5规范指的是FMN的总体复杂度级别,之前的SPIRAL 1、2、3和4较为简单和基础。目前,北约也在制定SPIRAL 6网络规范。

这种IWF增强将包括3个“附件”:5kHz和25kHz卫星通信信道接入互操作性标准、UHF卫星通信按需分配多址(DAMA)信令信道消息与协议互操作性标准、以及5kHz和25kHz UHF卫星通信信道多址接入互操作性标准。这些集成将促进UHF卫星之间的互操作性,助力北约FMN基础设施建设,并支持北约第六代卫星通信服务(N226G)的实现。

采购计划中还包括一个宽带卫星系统,称为“SKYNET持久能力宽带卫星系统”(SKEC-WSS),该系统将同时采购一组卫星,而非单颗卫星分别采购。宽带卫星将主要采用X波段,重点满足高可用性要求,即即使某些组件出现故障或存储数据达到上限,卫星也应具备在指定时间内继续保持运行的能力。该卫星系统还需要具有军事加固能力,包括但不限于抗干扰能力、辐射屏蔽和网络韧性。

宽带卫星还具有Ka波段有效载荷。Ka波段相较于传统军事频段(L、S、C及X波段)数据吞吐量更高,天线更小,且电磁频谱不那么拥挤。随着军事通信需求的不断增长,这一波段以及Q波段已成为军事使用目标。然而,随着Ka波段在商业领域的使用逐渐增长,军方不得不采用双波段(甚至多波段)终端(双波段频率转换器),这些终端可以根据实时网络拥堵情况在不同波段之间切换。

2.4.3 小结

SKYNET-6的改进和附加结构,如SKEC,反映了英国对空间通信的前瞻性方法,特别是对盟国互操作性和网络/信道韧性的关注。SKYNET自设计之初就遵循北约STANAG对盟国通信的要求。然而,其IWF增强功能还要求对地面段和用户段进行升级,以允许在不同频率(特别是UHF)进行通信,具体取决于实时网络拥堵情况。这种方法可解决当前频谱分配饱和的复杂问题以及满足混合与超限战争需求。因此,SKYNET展示了英国在一定程度上与跨大西洋联盟分享近下一代通信技术的意愿。

3 更广泛层面的合作:英国-北约-欧盟三角关系

3.1 英国-欧盟合作

鉴于北约内部军事合作的性质,大多数英国-欧盟网络集成军事计划都是在北约背景下制定的,这主要是出于后勤和效率考虑。

尽管英国已退出欧盟,但英国与欧盟在国防和网络系统集成方面仍保持着微妙协作关系。这种合作主要通过北约框架和欧盟领导的防御倡议来实现,非欧盟国家也可以参与,特别是通过永久结构性合作(PESCO)机制实现。英国于2022年加入了PESCO的军事机动性项目,该项目可提升部队和装备在欧洲领土上的快速机动能力,并支持英国与欧盟军队在战术通信和网络系统方面的互操作性。

英国与欧盟的一个关键合作领域是网络防御和网络韧性。英国通过北约的网络防御承诺,与欧盟国家协作加强网络防御,并确保通信系统在对抗网络威胁时保持稳健。这对于维护英国TRINITY和“猎鹰”替代系统的完整性至关重要,因为双方都认识到需要保护联合网络免受混合威胁的可能影响。

此外,英国与欧盟的合作还扩展到了天基和空中防御系统,双方在通过SKYNET和潜在“欧洲天空之盾倡议”(European Sky Shield Initiative)等计划维护安全卫星通信方面保持一致。这可确保英国和欧盟部队在联合或多国行动中能够使用安全、跨域通信。

3.2 英国-北约合作

英国在北约的综合网络与互操作性倡议中发挥着关键作用,为增强联盟部队网络韧性、网络防御和安全通信的多个合作项目做出了贡献。作为北约的主要成员国,英国战略性地将其国防现代化与北约标准保持一致,特别是在多域作战中的网络集成方面。

N226G是北约SATCOM post-2000计划(2005~2019)的后继项目,目前是北约最新的联盟卫星通信能力建设计划,涵盖卫星和地面段。最初签署的谅解备忘录仅包括美国、法国、意大利和英国,计划2020~2034年为北约提供卫星通信服务。卢森堡和西班牙则是最新加入该项目的国家。

该项目还涉及卫星网络整合,包括网络的空间、地面和用户段三个部分,以及空间和地面段升级。

在太空域,它将通过四种联盟国家军事卫星系统(包括法国的“锡拉库斯”(SYRACUSE)卫星、美国的“宽带全球卫星通信系统”(WGS)、意大利的SICRAL-2卫星(以及新的SICRAL 3星座)和英国的SKYNET)为北约提供EHF卫星通信服务、针对战术数据用户的UHF“低数据速率”服务,以及高生存能力的SHF服务。

在地面段,该计划也正在构建北约的“卫星通信锚定组件”(SATCOM Anchor Component),并计划升级四个卫星地面站。计划升级的地面站包括:比利时凯斯特尔的SGS-S01、意大利卢盖扎诺的SGS-S02、希腊阿塔兰蒂的SGS-S03和土耳其奥格兰纳西的SGS-S04。这一直接升级将有助于构建更稳健的卫星锚定能力,意味着盟军卫星将以更少的基础设施实现更大地面覆盖。北约位于拉姆施泰因空军基地的空间中心是另一个关键组成部分,它与北约指挥结构协同工作,展示了军事空间网络集成的重要性。该中心融合来自盟国空间机构、单个盟国多域态势感知和传感器网络的数据,创建空间情报、监视和侦察(ISR)、导航及早期预警等的综合图像以及其他能力。

另一个关键合作领域是网络防御。英国积极参与北约的网络倡议,如北约网络防御承诺和位于爱沙尼亚的北约合作网络防御卓越中心(CCDCOE),该中心是网络防御研究、培训和事件响应的枢纽。北约还在比利时新成立了北约综合网络防御中心(NICC),这一合作支持北约维护稳健网络防御机制的承诺,这些机制可保护成员国之间的通信和数据共享网络。作为这项工作的一部分,英国参与了“网络联盟”等演习,以提高联合网络安全韧性,并制定发生网络事件时的快速响应机制。

此外,英国还为北约联邦任务网络(FMN)计划做出了贡献,该计划旨在确保北约部队在联合行动中实现无缝数据交换和通信互操作性。英国对FMN标准的采纳也涉及到其国内网络系统,例如预期的Morpheus计划,就遵循了北约对安全、韧性多域通信的要求。

值得注意的是,英国还支持北约的防御机构和能力建设倡议,这些倡议将帮助伙伴国家改善其网络集成和运行韧性。这种合作为联合训练、共享网络防御协议以及汇集资源以增强北约范围内的互操作性提供了途径。通过这些伙伴关系,英国仍然是北约网络中心和网络防御目标的核心贡献者,增强了北约有效应对新兴全球威胁的能力。

4 结语

本文探讨了英国综合作战网络方法的演变,研究了其支撑国防现代化工作的技术和战略发展。本文讨论的重点之一是英国通过联邦任务网络(FMN)和SKYNET卫星系统等项目与北约和欧盟在推进安全通信框架、网络韧性和卫星能力方面的合作。

从基础的“弓箭手”系统到更先进的Morpheus和TRINITY项目,英国始终追求一种模块化自适应框架,以实现陆、海、空、网络和太空域的实时、安全数据交换,同时保持技术优势和联盟互操作性。

英国的国防战略反映了在创新与互操作性之间的谨慎平衡,可在确保其军事网络保持适应性的同时,促进与北约和欧盟伙伴的更广泛合作。随着军事冲突日益依赖信息优势,从英国方法中汲取的教训可为其他寻求现代化指挥控制基础设施的国防组织提供参考。

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