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“老乌鸦”协会第23届欧洲电子战年会报道

发布日期: 2019-10-30
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“老乌鸦”协会第23届欧洲电子战年会报道




2019年5月13 ~15日,“老乌鸦”协会第23届欧洲电子战年会在瑞典斯德哥尔摩召开。会议主题是“在复杂世界里整合电磁战”。

“老乌鸦”协会第23届欧洲电子战年会报道


本次会议探讨了在当前新威胁下,在混合战、信息作战、多域战、赛博、反进入/区域拒止等领域中电子战与电磁作战的未来发展,包括可能的响应、思维与态度的转变以及需要发展的能力等。会议的重点议题是作战、防御能力发展和工业界投资等方面。


今年“老乌鸦”协会欧洲电子战会议是迄今为止参加人数最多的一次,来自46个国家或地区的2603名代表参加了会议。本次会议主席是英国皇家空军Philip Sturley退役中将。

“老乌鸦”协会第23届欧洲电子战年会报道

会议议程及主要发言

开幕式

  • 新威胁与未来电子战系统

当前和未来电子战系统的设计重点是必须有效对抗当前与未来威胁。在面对未来更加复杂的威胁时,电子战系统必须能够快速升级。电子战系统从研发之初就应该考虑到未来的改进。在实际操作中,升级电子战系统应该像手机或个人电脑升级一样简单,以确保随着国防需求的发展,可以很容易地开发和应用新的能力。

——瑞典防御研究局无线电电子战系统部主管Johan Falk先生

“老乌鸦”协会第23届欧洲电子战年会报道

分会2:未来的作战重点

  • 被忽视的电子战

即使是在最简单的作战场景中,忽视电子战都可能会对作战任务产生重大影响。北约如果继续忽视电子战的重要意义,将会将国家置于危险中。

—北约联合电子战中央参谋部Malte Spreckelsen先生


  • 飞行员的电子战训练

阐述了利用电子战装备和雷达进行飞行员训练,包括电子支援、电子防护、电子攻击训练的核心要素,以提高飞行员、指控人员和支援人员的电子战知识。

——瑞典空军“鹰狮”中队电子战军官Lars Siggelin先生


  • 战术信号情报与电子战的集成与同步

概述了美国陆军驻欧洲部队在2019年Dragoon Ready演习中地面战术电子战部署与应用的经验教训,包括地面信号情报与电子战传感器的集成、战术技术程序的制定等。

——美国陆军第二骑兵团Maurice Erickson上士


分会3:赛博与人工智能

  • 赛博攻击:未来武器最大的威胁

武器装备研制的复杂性给黑客提供了机会,比如在武器开发过程中入侵承包商。美国洛马公司的F-35“闪电II”项目就面临此问题,有些联合研制国家称其工业部门长期遭受赛博入侵。敌对国家会针对武器系统的赛博脆弱点而发起攻击,取代传统的动能攻击。

——瑞士Kudelski安全公司Julien Chesaux先生


  • 电子战与赛博融合

电子战与赛博融合的概念已经提了几年。报告根据电子战与赛博领域中的条令、机构、训练、装备、领导、教育、人员、设施和政策(DOTMLPF-P)来客观论证其融合的方式,举例说明电子战与赛博如何互相促进,并讨论如何让电子战与赛博兵力有效融合,为战场人员带来更好的效果。

——美国“老乌鸦”协会前主席Wayne Shaw先生


  • 电子战中的人工智能

人工智能中最重要的技术是:搜索与优化、逻辑性、概率统计法、经典机器学习方法、神经元网络、深度学习,其中最重要的是深度学习。报告介绍了萨博公司采用人工智能/机器学习的结果对信号进行处理的技术,用人工智能可以处理传统威胁数据库不能识别的捷变辐射源。

——瑞典萨博公司电子系统部主管Henrik Holter先生

 

分会4:电子战数据与信息

  • 用于新场景的电子战

未来几年,电子战将发生重大变化。报告介绍了对传统电子战系统进行升级的技术,还介绍了全新的电子战系统。内容包括无人机蜂群分布式对抗措施、无线电导航/无线电定位电子战、人工智能在武器系统的应用等。

—西班牙ALFADELTA-RIO公司Antonio Filho先生


  • 频谱的多域与多国特性

频谱及电子战、射频—赛博、导航等相关能力就本质上来说具有多域与多国的特性。本报告探讨了如何更好地感知作战环境,以及在大范围作战时如何协调效果、去除干扰并提供可靠信息。

——美国且萨皮克技术公司总裁Dustan Hellwig先生

“老乌鸦”协会第23届欧洲电子战年会报道

  • 电磁频谱正在变化,利用数据获得作战优势

电子战是整个情报环境的一部分,其有助于任务规划和任务效能提升。必须采用创新的方式来处理数据,以产生有用信息、保证作战优势,这就要求是人在回路上,而不是人在回路中。决策者要根据对多源情报数据的深入分析而提出有效和及时的选项。

——英国Mass公司电子战商务发展部经理Shaun Vickers先生


  • 电子情报的深度学习应用

MDA公司在电子情报中采用了机器学习工具,为各种电子战项目提供支持。公司开发的卷积码神经元网络(CNN)能够对数百种高信噪比雷达信号进行分类,精度超过98%。对于7dB以下的低信噪比雷达信号,CNN的分类精度也超过89%。此外,MDA公司还论证了采用射频指纹方法对雷达辐射源进行分类的能力。

——加拿大MDA公司首席电子战工程师Kyle Davidson先生

 

分会5:电子战与电磁能力

  • “鹰狮E”电子战系统的作战目标达成

本报告概述了“鹰狮E”战斗机多功能-电子战系统(MFS-EW)的起源与发展、作战规划、如何应对需求及局限、用户与工业部门的协作、方案评估与改进、以及未来的发展。

——瑞典防御物资管理局Kristoffer Broqvist先生


  • 美国陆军GPS改进与PNT升级

美国国防部正在推动定位导航授时(PNT)装备的升级与改进,其中3个重点项目是改进GPS的M码、车载式精确PNT以及由美陆军快速能力办公室领导的一个项目。本报告介绍了这些项目的进展并探讨了提供不受限、可靠的PNT能力的方式。

——美国通用动力公司全球防御商务发展部Les Berry先生


  • 先进与标准化飞机电子战系统的集成

本报告概述了北约STANG 4781防御辅助系统集成(NADS)项目的进展,并讨论了与美国类似项目的关联。

——丹麦特玛公司首席系统工程师Benny Hede先生

 

分会6:电子战与电磁技术

  • 复杂环境中的信号源探测与威胁仿真

随着技术的发展,如大量多输入多输出(MIMO)系统的普遍使用,商用和军用用户都难以达到理想的行动效果。本议题概述了针对MIMO系统的信号源/调制识别算法;并介绍了具有大动态范围的最新仿真测试技术和装备,以用于当前和未来电子战和通信系统的威胁测试。

——美国南佛罗里达大学Ravi Sankar先生等


  • 电子情报如何应对当前与未来的雷达威胁

随着军事重点向非对称威胁转变,电子情报/电子侦察措施研发人员必须快速而准确地倾听用户的新需求。现代雷达普遍采用固态技术,并具有复杂的调制方式,很难在频谱中发现并对其进行分析。本议题讨论了电子情报的发展,以应对当前与未来的复杂雷达。

——美国罗德与施瓦茨公司Andrew Owen先生


  • 虚拟世界中数据传输的安全与性能

网络世界日益复杂,数据传输的安全与网络性能问题越来越突出。本报告提出了一些几乎不影响网络性能的数据传输的新方式。

——法国泰利斯公司Joseph Warren先生

 

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分会7:电磁与信息机动

  • 有源相控阵天线的最佳排列方式

有源相控阵天线具有很高的扫描速率,能有效应对多个目标。采用单部天线来实现多个功能能够减小平台的雷达截面积、重量和体积。本议题提出了多功能应用中,一种相控阵天线的最佳排列方式。

——土耳其ASELSAN公司Sevda Sahin先生等


  •  电子战威胁靶场系统

本报告讨论了电磁机动战的发展以及重要的作战训练。

—意大利莱昂纳多公司商务发展部主管Paul Vavra先生


  •  作为地基防空组成部分的无源ESM跟踪传感器

ESM跟踪传感器是重要的电子战态势感知工具,具有覆盖范围大、操作模式隐蔽和非协同目标定位等功能。

—西班牙ERA公司Vojtěch Stejskal先生


  • 利用联网的无源传感器获得态势感知的原理与技术

报告描述了从多个传感器中搜集、处理并综合电子支援措施数据的原理,详细说明了各个传感器的类型与技术,特别是其优缺点。另外还讨论了数字化控制天线(DSA)等未来可采用的技术。

——瑞典萨博公司电子侦察产品经理Christo Pelster先生

 

分会8:电磁机动作战

  • 机载无源雷达传感器技术

本议题描述了雷声德国分公司的机载无源雷达感知技术,包括软件定义概念、模块化设计及潜能等。公司开发了0.5~40吉赫频段的全数字化接收机并成功进行了验证,接收机的天线前端可根据用户需求进行定制,适用于各种机载平台。

——雷声德国分公司常务董事Sebastiaan Verton先生


  • 机载下一代VHF/UHF辐射源定位系统

射频技术能帮助提供实时信息,再加上图像情报和通信情报传感器就能快速准确地形成战术态势感知,从而对地面电子通信装置进行定位。面临的挑战是在飞机或无人机中集成何种设备以及如何简化集成过程。

——美国Avantix公司产品管理部主管Marc Houry先生

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  • 用于电子战任务的多功能有源相控阵

电子战作战场景已越来越具挑战性。整个频谱充满着雷达、通信、军用系统和大量其它辐射信号。现代装备都是软件定义的,其波形、行为和机制都可能快速改变,目标信号工作在低截获概率模式,并可能应用先进的对抗措施。因此,电子战技术也在随之发展,例如被雷达广泛采用的有源相控阵(AESA)技术与各种信号处理技术相结合,成为新一代有源与无源电子战系统的基础。基于AESA的电子战系统对微弱信号具有很高的截获灵敏度,并能同时处理各种信号。

——以色列埃尔塔公司首席技术官Nitzan Barkay博士


  • 变化世界中的频谱优势

冷战时期,德国和其它国家都使用了平台防护等电子战设备。当时工业部门的任务是交付可让飞机安全返航的装备。冷战结束后,电子战被忽视。现在我们已经意识到缺乏在不断变化环境中的战斗力,我们必须能够保护好自己。认知、机器学习等先进技术能使我们重获频谱优势,它们能提供可靠方案以应对当前和未来的电磁频谱。

——德国亨索尔特公司信号情报与电子支援产品经理Frank Kessler先生

 

分会9:测试与技术发展

  • 认知电子攻击系统的测试与评估:对未来测试系统的需求

研制基于认知人工智能的电子攻击技术非常复杂,电子攻击系统必须经过性能测试,以评估对抗各种威胁的能力。本议题讨论了当前测试技术的能力缺陷,并讨论了未来可能采用的测试系统架构。

——美国Keysight技术公司Dan Pleasant先生


  • 经济型3D有源相控阵雷达的技术发展及其对电子战的影响

当前,雷达用户只能在便宜的2D雷达和昂贵的3D有源相控阵雷达之间做出选择。市场对经济型3D有源相控阵雷达需求很大。Tron公司最近研制出适用于中短程电子战应用的便携式经济型3D数字化有源相控阵。报告探讨了有源相控阵的作战原理及技术发展,并展示了初期测试结果。

——中国台湾地区Tron未来技术公司Yu-Jiu Wang博士


  • 评估雷达电子对抗效能的新技术

雷达具有截获、跟踪等多种类型,因此对其干扰效能的评估是个复杂问题。本议题描述了采用高性能、可编程雷达模拟器对雷达对抗措施性能进行评估的方式,讨论了在电子战和雷达系统设计中如何确定电子对抗措施效能。

——意大利ELDES公司Robert Andrews博士

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分会10:技术挑战与机遇

  • 民用天基电磁频谱分析

20年前,民用地球观测公司的出现证实卫星的商用图像能够为政府提供重要的情报价值。同样,由于小型卫星技术、软件定义无线电和卫星发射装置的发展,以前仅由政府执行的天基电磁频谱任务现在也逐渐民用化。民用公司能够实现射频信号的天基探测、地理定位和分析,能为政府提供之前难以获得的地理数据并带来新的见解。商用技术的快速发展能让政府进行数据融合,以获得全面的态势感知,并减少烟囱式发展。本议题描述了天基商用电磁频谱感知的发展,并讨论如何将射频方案进行更广泛的整合。

——美国鹰眼360公司Rob Miller先生


  • 防御机构的使能技术

氮化镓等固态技术的不断发展给军用雷达、电子战和通信系统带来了机遇。在电子战领域,有数个项目和平台正在寻求利用氮化镓来提高电子攻击能力,采用相控阵等技术实现更高的功率和更灵活的数字化。

——美国战略分析公司战略技术主管Asif Anwar先生


  • 高功率固态技术的发展

半导体射频技术的发展与电子战密切相关。高速可编程器件、模数/数模转换器、数字信号处理器、光纤装置等的最新发展技术都可用于高功率固态发射机中。

——英国Empower射频公司首席技术官Paulo Correa先生


  • 工业部门在真空电子器件领域的发展

目前对高功率的技术创新需求很高。虽然行波管和其它真空电子器件都被视为老式技术,但它们是真正可在高频段提供带宽和功率的装置。然而,欧洲的真空电子器件工业基地规模正在逐渐萎缩,很难满足下一代系统的技术需求。值得注意的是,目前有些新兴国家正在大量投资开发高频产品,如果我们不跟上就会面临麻烦。

——“老乌鸦”协会Ken Miller先生

 

分会11:未来

  •  电子战中机器学习的案例

 ——美国L-3技术公司首席科学家Paul Brittan先生


  • 定向能防御行动:保护民用机场不受小型商用无人机的干扰

从2017年开始关注民用机场周围的小型无人机威胁,考虑采用定向能并结合常规电子战手段进行防御的可行性。2018年,重点关注的是定向能防御的致命性、连带损伤以及降低连带损伤的手段。2019年,关注的是面临的发展障碍,帮助决策者建立采用定向能防御作为作战能力的信心。

—美国博思艾伦咨询公司David Stoudt先生

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  • 射频武器的潜能与局限

本报告从对抗人员和武器的角度来讨论射频武器,列举了几种射频武器系统并描述了其效能。

——美国Owner- O' Hara咨询公司John O'Hara先生

 

闭幕式

  • 保持电子战的先进性

当前电子战的技术发展跟不上雷达、导弹、通信、指控、赛博等的发展。这并非是缺乏尝试或者投资,而是因为目光短浅地把重点放在了“点方案”上。我们必须打破现有思维,具有“系统、捷变、采用软件定义方案快速部署”的思维,系统地讨论威胁以及未来的发展。

——英国伦敦大学电子战研究主管David Stupples教授

(素材来自互联网)




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