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潜艇蓝光通讯 谈谈堪称绝对高科技的蓝绿激光对潜通信
发布时间 : 2024-10-11
作者 : 小编
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谈谈堪称绝对高科技的蓝绿激光对潜通信

对潜艇通信一直是一个世界级的难题,因为要同时确保潜艇本身的隐蔽性和通信的超地平线和超远距离,并且还要确保通信的不受干扰和绝对可靠。因为这种通信包含的信息可能是发射核弹的命令,如果出现差错引发不可挽回的核战争,那么谁也负不起这个历史责任。因此超长波通信几乎是目前最可靠的对深海潜艇通信的模式,不过超长波通信本身的问题也很大,这就是陆地通信台的设备设施庞大,仅仅天线就有几十上百公里,如此大范围的非隐蔽目标,在未来核大战中肯定是被第一轮就抹平的重点目标;而且这种地面发射台耗电功率巨大,以几十万千瓦的电力支撑一个发射台。一旦启动对几千公里内的正常的无线电通信都有干扰。而超长波电台的发送信息的效率更是低到吓人的程度,

1个小时发送不完一个长单词。如果发生核大战,一个命令还没发完,也许超长波电台本身已经不存在了。于是各大国水下的核潜艇,除了接受超长波电台的命令,还要定期收听中短波的广播和报时,就是防止万一本国被毁而不知道情况发生了变化。这些方式其实都是非常原始的。那么有没有一种对潜通信方式,既高速又高效而且安全性还相对很高呢?蓝绿激光通信就是最有前途的一种。蓝绿激光通信的优点是:穿透海水能力强,可实现与下潜400米到600米的的潜艇直接通信;这比超长波最多能穿透150米深的海水的能力强几倍。激光通信频带宽,数据传输能力强;波束宽度窄,方向性好;设备轻小;抗截获、抗干扰、抗毁能力强;不受电磁以及核辐射的影响。但是,由于这种通信方式,

使用经大气传播的光波,在大气中会引起光散射,造成信号的衰减。但是这种衰减是可以在承受范围之内的。蓝绿色本身可以代表0和1,这样就可以高速传递任何数字信号。毕竟对包括电脑在内的任何数字设备来说,只要区别0和1就可以高速传递任何内容和画面。如果派出一架飞机,携带激光器。从潜艇上空飞过,如果飞机高度为10公里,以亚音速的速度飞过潜艇上空时,激光束将在海面上扫过一条15公里宽的照射带。在飞机一次飞过潜艇上空的约3秒的时间内,可完成40到80个单词的信息量的通信。比长波电台的信息传递速度快了几个数量级,而且穿透性和更强。这种方法实现起来较为容易,在条件成熟时,这种办法很容易升级至天基系统之中。用卫星可以更大范围和更高效地实现对潜艇的高速通信。

如果担心飞机对某海区的激光通信可能暴露该海域有本方潜艇,那么可以用卫星,对大范围的海域反复加密扫描,这样对手也不知道具体那一片海水里有潜艇。奋斗者号在万米以下实现了高速数据传输,有可能是激光水下通信的彻底突破之一。

「深度分析」海军水下通信技术

图片来源@视觉中国

文|Guub1992

《数字海洋与水下攻防》刊载范围主要包括:智慧海洋、海洋环境、海洋信息、海洋大数据、水下攻防体系、水下警戒探测、水下信息网络与指挥控制、水下智能对抗、水中兵器及无人装备等。系《中国学术期刊综合评价数据库》统计来源期刊、《万方数据——数字化期刊群》收录期刊、《中国核心期刊(遴选)数据库》收录期刊,被《中国期刊全文数据库(CJFD)》、超星期刊域出版平台全文收录。

专家评论 :本文讨论了多种水下装备的互联互通对水下通信的要求,以及北约内部的水下通信共享问题,比较了水声通信、电磁通信与光通信在水下网络通信中的优缺点和适用场景,指出未来声-光组合通信在水下隐蔽通信方面具有巨大潜力。该文对我国水下通信组网有一定的参考价值。

在本文中,英国Sonardyne公司的国防主管Ioseba Tena和首席科学家Jonathan Davies讨论了联合水下通信的趋势、以及合作和互操作性对海军通信战略的意义。

盟国海军有不同的语言、传统、舰艇和战略,但如果他们共享相同的技术,那些由蛙人、自主水下航行器(AUV)和潜艇组成的舰队也有可能共享情报和数据。

01 水下通信技术现状

在过去的20年里,商用现货(COTS)技术的基础已逐渐壮大,使得在恶劣水下环境中的水下通信、导航和跟踪得以实现,这在很大程度上是受到海洋市场(包括石油和天然气勘探、海上工程和可再生能源)的非国防需求的驱动。

在同样的时间框架内,英国皇家海军(Royal Navy,RN)和世界其他国家的海军已经越来越意识到水上和水下安全通信日益增长的需求和重要性,作为现代化、更敏捷、使用更多样化以及互操作性更强的海上力量的一部分,它们能有助于产生更大的军事效能。

利用和改进民用COTS水下通信技术,以满足在性能、安全性和互操作性方面的特定军事需求,仍然是一个非常有价值的挑战。部分是因为国防需求,商业水下技术市场已做出了响应,如采用多物理场载体(声/光/电磁),因此有可能出现支持隐蔽资产的更复杂的通信解决方案,但离实用还有很长的路要走。

各国海军需要在水下相互通信,并像在陆地上一样简单。由于海洋的特性,对手很容易隐藏,这意味着利用技术进行探测和安全防护是情报和监视任务的关键。2020年5月,北约通信和信息局(NATO’s Communications and Information Agency,NCI)同意为海上行动提供卫星通信的安全接入,并更新舰艇上的密码设备。这种协议表明通信协作是头等大事,要在不同厂家的平台和格式上完全实现这一点,互操作性和开放标准是关键。

以RN的“机敏”(Astute)级潜艇为例,战术水下通信技术的潜在作用是提高任务效能,跨越各种不同的角色:从具有特定战术和作战需求的“独狼”航母打击群支援和特种部队作战等传统角色,到包括对舷外自主传感器和AUV进行更紧密的协调和控制在内的各种新角色。

02 AUV——海军的需求和当前的局限性

AUV本身相对容易使用和监控,但在水下一定深处通信时,水面通信常用的无线电和视频等通信技术在仅仅几米后就变得无用了。创新原理和技术现在牢牢掌握在技术专家和物理学家手中,他们将提供包括声、光在内的技术解决方案,这些旨在将通信提升到一个新水平的技术仍在迅猛发展中,而安全仍是第一位的。

为理解这一点,可考虑水下技术的应用。在一次单独任务中,RN的AUV可能需要离开视线数小时,有时甚至几天,AUV操作者希望知道一切都工作在最佳状态下,他们将依赖于持续的监控和定期的状态更新。当一艘AUV在进行勘测时,海军可能希望在这个探索任务期间分配给它一项任务,例如拍摄一个所接触目标或位置的照片,因此与AUV通信是十分重要的。水下资产种类繁多,从大型潜艇平台到位于海床上的低功率自主传感器,这些不同的资产可以做什么?它们拥有什么传感器?它们如何通信?在这些方面,有大量的需求和驱动力,存在很大挑战。他们不能都在相同的频率上同时进行通信。那么如何让所有这些不同的海军系统相互交流呢?

03 JANUS是第1个解决方案

“海洋研究和实验中心”(Centre for Maritime Research and Experimentation,CMRE)2017年为北约研发的“两面神”(JANUS)通信系统是一个很好的开端,但它只具有中等数据率,缺乏基础传输安全(Transmission Security,TRANSEC)层,与JANUS协议相关的开销相对较大,这意味着平台要在水中发射更多的能量,这就增加了反探测和防止信息泄露的难度,因此它作为一种战术水声通信解决方案是否有更广泛的作用尚无定论。采用JANUS作为“首次接触”的握手协议,随后按特定国家的波形和协议进行切换,是一个可能的发展方向。这是为了在基本的多国互操作性需求和更广泛的、特定国家的战术通信需求之间取得平衡。当然,JANUS的使用并不排除在盟友和伙伴之间共享主权波形(sovereign waveforms),因为这些是经过了长期发展和验证的。

尽管水声通信面临多方面的技术挑战,但它已被证明是成熟的,互操作性问题不仅涉及基础技术,也涉及到工业界-大学-政府机构在国家和国际层面如何合作,以解决传输安全性、多用户网络和态势感知等水下军事通信领域的具体挑战。

图1 无人值守自主水下传感器已经商用

04 对开放标准的需求

各国海军正在寻找能够更大程度发挥自主系统作用的任务,这意味着技术供应商正在尝试各种概念,并开发具有各种不同能力的机器人。现在,如果希望所有这些机器人一起工作,客户将需要从特定供应商那里选择调制解调器和特定的语言。但是,如果想使它们真正有效,就需要开发出一种通用语言,这种语言不会将用户锁定在一家特定供应商上。在此之前,各国海军将无法实现潜艇、蛙人和AUVs之间的互操作。

05 Phorcys——英国的开放和安全的声学波形

考虑到英国国防未来对全谱战术水声通信的需求,以及JANUS在满足这些需求方面的局限性,英国国防科学与技术实验室(Defence Science and Technology Laboratory,DSTL)与英国工业伙伴及国家网络安全中心(National Cyber Security Centre,NCSC)合作, 正在开发一种英国政府拥有的水声通信波形,以应对开放、安全、互操作的战术水声通信的挑战。

Phorcys已被开发为一种开放、安全的波形,能够使英国水下平台和设备有效、安全地通信。 英国政府拥有的Phorcys波形可与其他盟友和国家共享,以提高互操作性。

Phorcys使用加密密钥为波形和数据提供2层独立的加密,因此几乎不可能被破译。Phorcys的波形将允许Phorcys设备供应商认证设备,从而提供真正安全和可互操作的水声通信产品。

06 解决距离-数据率-尺度的挑战

目前没有单一的工作频率能够满足战术水声通信中多种多样的用户需求。声波频率决定了传播距离,较低的频率可实现较远的传播距离,用于产生波形的水声换能器的尺度与频率成反比,这意味着低频系统更大、更重。Phorcys波形标准跨越3个频段,提供了一个可供权衡的解决方案选择空间:远程——超过15海里,用于指挥控制(C2),即资产“呼叫”(paging);中程——最多15海里,用于指挥控制和通信(C3);近程——最多3海里,用于C3。

对于这种多波段水声通信方法,一个关键事实是,设备的尺度、重量和复杂性是由声学换能器而不是由负责生成和接收声信号的软件或硬件所决定的。因此,多波段战术水声通信可以由一个统一的软件定义调制解调器(Software-Defined Modem,SDM)体系结构提供服务,可分别为每个波段和换能器配置软件,软件可在不同的硬件平台上运行。

开放、安全的波形与灵活的SDM架构的集成,可被认为是发挥未来军事水声通信潜力的关键一步。

07 其它潜在技术

有3种潜在的水下通信方式:水声通信、电磁通信和光学通信。每种技术都各有优劣,但水声通信是目前唯一能够超过1公里距离的通信技术,根据不同的工作频率,有可能超过几十公里。

通过机械共振装置向水中发声的本质意味着,尽管在很长距离内进行水声通信是可能的,但超过50公里距离后水声带宽受限,这限制了数据率,并可能影响使用扩频信号设计技术将声信号隐藏在背景噪声门限以下的能力。

对于隐蔽的有人水下平台而言,首选的工作方式总是保持被动状态,简短的声学传输是降低被探测风险的关键。对于在前方拒止海域隐蔽作战的AUV平台而言,例如增强传统平台的传感器能力的AUVs,也需考虑类似的问题,尽管这类分布式传感器资产所提供的战术图像可能比暴露更重要。

水下低频电磁波在水下通信技术中占有一个相对小而矛盾的地位。虽然甚低频(VLF)无线电技术已很成熟,是潜艇C3基础设施的关键部分,但由于该技术提供的性能包络相对受限,水下电磁波作为一种短程战术承载技术还没有广泛建立或成熟。

水下电磁波提供了短程(数米到数十米)、中高数据率(每秒几十比特到几十千比特)、低延迟的性能包络,最终受到传导介质中电磁传播物理特性的限制。 该项技术本质上是隐蔽的,但最终传播距离受限。

08 水下信号传输方法的比较

09 未来的技术

未来可能采用光通信和声光组合通信方式,更具体地说,是自由空间光调制解调器与水声通信调制解调器集成,以利用这两种技术的协同效益。通信距离将由声学提供,光学调制解调器将提供更大的带宽。

这已经超出了概念阶段。在光通信中,系统发出调制光,以大约75%的光速传输数据。如果海军想要在相距10~150米的资产(潜艇或AUV)之间传输信息,就可以采用光通信方式,因为在仅150米距离范围内,暴露于敌人面前的机会是十分有限的。

该设备仍然不是隐蔽的,因为它到处都在发射可见光,通常是蓝光和绿光,但通过在较短距离内使用光学调制解调器,风险被降到了最低。水声既提供定位手段,也提供建立方位和与其它光学调制解调器系统进行远程通信的手段。

此外,也可使用不可见的紫外光,与组合式声-光工作概念相结合后,在实现水下隐蔽通信方面具有巨大潜力。 国防技术专家正在为新的AUV概念而关注这一领域。

图2 萨博公司(Saab)在美国宇航局的中性浮力实验室演示声光通信技术

10 开放标准是必须的

RN正在增加对无人系统的投资,并寻找将在更大距离内隐蔽传输数据的更先进的应用方向。AUVs需要更强的能力来共享用于安全、监视和国际通信的更精细的数据。考虑到现有系统的局限性,显然需要一个安全的开放标准,因此,水下隐蔽通信市场正在不断发展以满足这些需求。专利解决方案总有一席之地,但只有为更好地集成自主航行器而采用开放标准,才能真正实现水下互操作性。

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