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战斗机数据链是什么意思?

  数据链技术作为当今**信息技术的核心,从其登上军事舞台伊始,就引起了各国的高度关注。那么日新月异的数据链技术又是从那里起步与发展的呢?
  20世纪50年代:战术协同需求催生数据链

  在当今世界各**队中,美国海军最
  早启动数据链建设。美国海军由水面舰艇、水下潜艇、航空兵、陆战队等多兵种组成,其作战特点为海域辽阔、平台众多、兵力分散、组织复杂。每个作战平台都是相对封闭、**的作战个体,无线通信是各作战平台对外联系的惟一手段。因此,相对于其他各军兵种,美国海军对战术协同的需求尤其迫切。

  20世纪50年代,美国海军为解决舰(主要是航母)机协同问题,提出在各类舰载作战飞机与水面舰艇之间建立数据链接关系,以实现舰艇对舰载作战飞机的指挥引导,于是研制出了第一台数据链设备:LINK4。早期的LINK4功能有限、技术简单,只是单向传输信息,作战飞机只能接收信息。

  数据链最早用于解决舰机协同问题,并不是偶然的,因为“平台移动速度越快,战术协同的需求越迫切”,并且,战术协同的反应时间必须远远大于作战平台相互作用的反应时间。需要指出的是,**既是一种**,也是一种特殊的作战平台。**的出现,特别是其攻击距离的大幅度延伸,使战术协同的需求在战场的每一个角落、对攻防双方都变得迫切起来,而且对战术协同反应时间的要求极高。运动速度极快的作战平台的出现,是数据链应运而生、并快速发展的主要原因。

  20世纪70年代:实现点与点双向互联

  继LINK4之后,美国于上世纪60年代又开发出了LINK11数据链。LINK11可以利用各种现役的HF和UHF电台,使用轮询协议组网,数据速率一般不高于2500bps。LINK11B采用与LINK11相同的信息编码标准,可用于多种信道,建立点对点链接。LINK11主要用于舰船之间、舰船与飞机之间、舰队与岸上指挥机构之间的情报交换。美军EP-3系列的预警飞机就配装了该数据链的终端设备。LINK11B的信息传输标准与物理信道无关,可以在任何点对点数据链路上传输,包括通过调制解调器在模拟话音信道和数据信道上传输。

  在LINK4的基础上,美军从70年代末期开始发展了LINK4A/C两套系统,采用半双工方式实现了双向通信,并于1983年形成TADILC传输技术标准。LINK4A数据链工作在UHF频段,采用FSK调制方式,使用命令/响应协议以及时分多路传输(TDM)技术,数据速率为600~5000bps,基本上无保密和抗干扰能力,主要用于海军对舰载飞机的指挥引导。LINK4C从80年**始装备,采用与LINK4A大体相同的技术体制,增加了抗干扰措施。LINK4A/C是用于引导和被引导飞机之间传送指挥引导命令和目标数据,在超短波信道传输串行时分多路信号。一旦发现敌目标,飞机上的计算机能够自动**和推算目标未来的位置,为准备拦击的飞机发送信息,把飞机引导到截击点或目标,同时被引导的飞机能通过引导信息触发一种特别的应答信息,做出应答。

  20世纪90年代:具备跳扩频与抗干扰能力

  LINK16(北约国家称为16号链)是由美国普莱西和柯林斯公司研制的JTIDS(三军联合战术信息分发系统)来实现的,20世纪90年代初才正式装载平台。它是一种双向、高速、保密、抗干扰数据链,用于美三军及北约各**队,传输监视和**控制等八大类信息。16号链大大地扩展了11号链和4A/C号链的信息流量,工作在960~1215MHz频段,传输速率为28.8kbPs~238kbPs,采用TD鄄MA方式组网,具有跳扩频相结合的抗干扰方式,跳频速率为76900次/秒;具有话音/数据加密传输、抗干扰、组网灵活和无中心节点等特点,能同时支持大约30个网络工作,网内成员多达上百个甚至更多,在采用大功率对流层散射信道的条件下能够覆盖480×960km2的区域。每个成员利用一个或多个所分配的时隙依次发送信息,并可通过中继实现超视距数据传输。目前北约国家为了实现各种作战飞机之间的信息传输,共同提出了多功能信息分发系统(MIDS)开发计划,主要开发类似于LINK16信息标准的小型化端机,用于装备作战飞机和地面**。

  未来:保密传输与抗干扰性能更优

  LINK22是北约组织共同开发的下一代数据链系统,也称为北约组织改进型11号链(NILE)。LINK22有两大设计目标,一是取代LINK11;二是在信息格式上与LINK16兼容。因此,LINK22采用了由LINK16衍生出来的信息标准,以及LINK16的结构和协议。同时,LINK22在其HF和UHF工作频段上采用跳频工作方式来提高抗干扰能力,其通信距离为300英里,主要用于海军舰艇的数据传输。LINK22是一个保密、抗干扰的战术数据通信系统,采用TDMA或动态TDMA组网控制,最大可以支持不同的传输媒介的40个网络同时运行,支持F系列和F/J系列报文的传输与转换。在数据传输方面,LINK22同时支持JTIDS和单音LINK11的数据传输方式,在UHF波段采用JTIDS体制,传输速率为12.6kbPs,在HF波段采用单音LINK11的传输体制,传输速率为500至2600kbPs。

  除了上述几种数据链外,法**方研制的W链、意大利研制的“ES”链等,其基本性能和功能都与LINK11相同,主要工作方式为点名询问,仅在传输帧格式上有所不同。以色列自行开发了ACR-740数据链,该型数据链还增加了一种CSMA方式。另外,俄罗斯也在各个时期发展了自己的数据链系统和装备。

美军数据链link16和link22为什么还是使用TDMA方式?

CDMA更适合蜂窝电话这种大规模的窄带应用吧,而没记错的话Link 16和Link 22应该一个是传输实时画面等战术数据,一个是高频和甚高频加密通信,不需要像手机网络这样同时容纳大量的并发连接,但要保证一个或者少量的连接高速和稳定。而且**技术,特别是数据链这种技术,成熟的肯定要比新兴的要好,在原有的类似技术上进行升级也更为方便吧。
个人理解。

数据链 什么意思

战斗机数据链是什么意思?

数据链
在谈到海军通信系统时,经常会碰到链路(Link)和线路(Circuit)这两种术语,不少人使用起来并不十分严格。但是,西方海军使用起来是有严格定义的:
链路:表示一套完整的设施,包括完成通信所使用的设备、训练及程序,如卫星通信链路、11号数据链、16号数据链等,链路是一种固定能力。

线路:表示建立电文传输的一种通信途径,如电传线路,高频话音线路等。一个通信线路就是一种临时的通信途径。

数据链首先用于海军战术数据系统(NTDS),它是第一代舰载或机载自动化通信系统,1961年研制成功。当时通过使作战情报中心(CIC)计算机化来解决空战难题。目前,美国现役舰船约200艘装备NTDS系统,其中包括航空母舰、巡洋舰、驱逐舰、护卫舰和两栖攻击舰。海军战术数据系统使用11号链、4号链和14号链。此外,在北约和美国海军中还使用4A号链、16号链等。11号链是一条用于交换战术数据的数据链。例如,交换发现敌情报告,还可用于协调作战区域内各个平台。11号链使用战术数据信息数据链A的数据格式,美**用标准MIL-STD-188-203-1说明了11号链的详细情况。11号链通常用来联通参加作战的战术**,如海上舰艇、飞机和岸上节点。主要采用高频传播,在视距范围内它可使用特高频频段实现各种作战平台的互连。只有那些能处理并显示作战态势及目标信息的平台才装有11号链设备。

11号链支持战斗群各分队之间海军战术数据系统的数据传输,它采用高频无线电设备时,数据传输速率为2275比特/秒。海军战术数据系统是一个支持各级战斗指挥人员的海军舰载战术指挥控制系统。11号链采用轮询技术(也叫点名呼叫),为各**之间提供通信并交换数据信息。

美国海军目前使用的数据终端机有AN/USC-35(V)、AN/USQ-76(V)、AN/USQ-83和AN/USQ-111(V)等。后两种型号设备是90年代初才装备**的,其功能齐全,适用于北约各国海军装备。

16号链支持战斗群各分队之间的综合通信、导航和敌我识别,用于联合战术信息分配系统。16号链使用战术数字信息数据链J型作为数据格式。战术数据信息数据链J一般用于把参战的**互连起来。例如,把海上**、飞机和岸节点互连起来。它用于交换联合战术数据,使用具有抗干扰能力的特高频无线电设备。

目前使用的数据终端有三种类型:一类用于大型飞机、水面舰艇和接入陆地主网的网关设施;二类用于作战飞机和小型舰;三类用于地面移动**和小型无人驾驶飞机。

4A号链是一种半双工或全双工飞机控制链路,供所有航空母舰上的舰载飞机使用。开始引入4A号链时是为了支持自动着陆系统,后来发展成为通过交换状态和目标数据来协调E-2C"鹰眼"预警飞机和F-14A"雄猫"战斗机的手段。4A号链也用于校正航空母舰上的飞机惯性导航系统。

4A号链使用特高频,在整个频率范围内,射频信道间隔25千赫兹。为了连接各种装置和交换目标信息,4A号链采用了单频时分多址技术。用于作战飞机控制和目标信息的数据率为5千比特/秒。

典型的4A号数据链终端由特高频无线电台、调制解调器、密码设备、数据处理器和用户接口设备组成。在4A号链路中有两种类型的终端:控制站终端和飞机终端,它们以半双工方式工作。但是,控制端终端还必须能够工作在全双工方式。半双工信道则完成对联机性能的监视功能。

HAVEQUICK最初是美国空军发展高级战术通信计划的一项内容,目前国内还没有统一的译名。该计划是打算在更先进的通信技术出现之前,快速开发和采取有效的措施来保护重要的特高频通信不受敌方的干扰。整个计划80年代初执行。HAVEQUICKⅡ是该计划的一部分。它是一种特高频战术无线电设备,用于舰艇与各种节点(如其他舰艇、飞机和岸上**)之间战术数字数据的交换。它为现用的高频无线电设备提供了电子反对抗功能,如AN/ARC-182和AN/WSC-3就具有了这种功能。

公用宽频带数据链是一条图像数据通信数据链,用于从空中平台到舰艇的图像数据传输,如从侦察机到舰艇的图像数据传输。它提供了由空中侦察机获取传感器信号的航空母舰和装备有其它数据链的飞机之间的自动化通信。公用宽频带数据链的工作频段是X频段和Ku频段。公用宽频带数据链的对舰船链路传输速率为10.71兆比特/秒~274兆比特/秒,而舰船到飞机链路传送速率为200千比特/秒。该链路的舰用终端是AN/USQ-123,它支持由飞机到舰船的图像数据通信。该系统在飞机和舰船之间有两条通信线路,分别使用X波段和Ku波段的频率。该系统早期称之为模块化内部联络数据链,以航空母舰为节点,接收来自侦察机和其他飞机的传感器信息,其中包括光电、红外、合成孔径雷达和信号情报。而上行链路要对机载终端发送控制信息,其舰载终端由天线和射频分系统、多链路处理器分系统、图像处理分系统及其他舰载系统组成。

轻型机载多用途系统(LAMPS)数据链是舰船和LAMPS直升机之间的战术数据链路。LAMPS直升机下行链路无线电台把机上传感器系统的雷达和声纳所获得的数据传送到直升机母舰上。

LAMPS数据链舰载终端是AN/SRQ-4,其组成包括装有天线罩的AS-3274定向天线,AS-3275全向天线,C-10425天线控制/***,OR-209收发信机和KG-45密码设备等。

LAMPS数据链的上行链路和下行链路工作在G波段,它是一个全双工链路,其数据速率为25兆比特/秒。

1号链是一条使用陆上通信线路的数据链。它用于防空数据的自动交换。为了在两条数据链之间交换防空信息,1号链借助使用数据缓冲装置,自动地把数据重新格式化,其传送速率为2.4千比特/秒。14号链是一条在高频和特高频这两种频率上工作的数据系统。它通过安装有11号链路的指定舰船以及其他的平台提供计算机控制的战术数据广播。14号链发送标准的每分钟100字电传,这样使由战术数据交换支持的区域防御和攻击任务的、没有装备NTDS的舰船的战术数据处理设备的成本降至最低。

计算机和远程通信技术的结合是信息技术的核心,近几年有了巨大的发展。美国海军正在执行其“哥白尼体系结构”计划,全面地改革其指挥控制系统,其中战术数据信息交换系统主要用于数据信息传输和交换。数字数据网络将成为未来海军通信的主要方式。
(摘自中国工程技术河北信息网)

解释一下美军的**数据链

**数据链以令人耳目一新的形象并使得指挥控制系统、**系统的作战效能获得极大提高的功绩而在众多信息技术当中独树一帜,迅速成为战争信息化的主要标志之一。最近,来自国家科技促进发展研究中心的一份材料为我们揭开了它的神秘纱饰。
  
  倍增战斗力的**数据链
  
  1982年,贝卡谷地,空中交战。叙利亚**出动米格—21、米格—23等战斗机,以色列**出动F—15、F—16战斗机和预警机。尽管双方的战斗机的战术技术性相差不大,以色列空军使用了预警指挥机作为空战系统的“黏合剂”,整体效能大为增加。战果:以色列空军战斗机与叙利亚空军战斗机的战损比为1:81,同时叙利亚还付出19个地空**阵地被摧毁的代价。战后,世界各**事专家对这次空战不约而同地得出了这样的结论:“以色列空军使人望而生畏的能力来自于一架预警指挥机和数十架先进战斗机高度协同和配合。”
  1999年,阿富汗战争。美军战前曾多次失去了打击高价值目标的机会,其原因在于美军的情报传递、指挥决策到打击行动花费的时间太长,作战体系中存在连接“缝隙”。不久后,美军使用通信卫星和数据链,对相关作战单元进行了无“缝隙”的链接,加快了情报传递、指挥和打击的速度,在“闭环C4i系统”作战行动计划中,通过Linkl6数据链的连接作用,将“全球鹰”无人机、RC-135信号情报侦察飞机、E-8C“联合星”战场监控飞机、F-15E战斗机和B-2**轰炸机组成一个“闭合环路”,从发现目标到摧毁目标不到10分钟,有效满足了遂行紧急突击任务的需求。
  2003年,伊拉克战争。3月20日傍晚,伊两辆机动**发射车向科威特境内发射一枚“阿巴比尔”—100**。之后不到半小时,这两辆机动**发射车即被美空军第332远征联队战斗机击毁。这是美军第一次准确定位可移动目标并快速出击获得的战果。4月7日中午,美国空军的一架B—1B战略轰炸机刚刚在伊拉克西部完成空中加油,准备返回巴格达上空继续游猎待战,突然接到E—3预警机的呼叫:发现新目标!该机立即飞向目标空域。稍顷,4枚精确制导钻地**直接命中目标。此时,E—3预警机又有呼叫。B—1B立即飞越巴格达市区。一分钟后位于城西地区的某一敏感目标被击中。整个作战过程10多分钟。这是美军在网络中·心战概念指导下,在伊拉克空中作战中展现的“短路作战”场景。
  在伊拉克战争中,美军各型参战飞机安装了快速战术图像系统和目标数据实时接收与修正系统,从而使美军从卫星、侦察机和其他手段获得的信息都能够通过Linkl6数据链实时地传送到参战飞机和参战**。每一位战斗机和轰炸机的飞行员可随时了解到战场变化情况,对打击目标进行随时的修订和更新。目前,通过最先进的Linld6数据链,E-3,E-8预警指挥机可“短路”接收地面特种**等发送来的目标信息,并把这些信息直接“短路”分发给作战飞机。通过飞机和**间的数据链,空中指挥平台可直接控制战斗平台的精确制导**展开攻击。正是由于数据链的实时信息递输作用,才缩短了传感器—射手链的周期,做到了实时发现、实时打击。在这次战争中,数据链实现了军事家的一个多年的梦想——“在广阔的充满‘迷雾’的战场上,发现目标,即攻击、即摧毁。”
  
  **数据链包含的基本科技奥秘
  
  **数据链是采用无线网络通信技术和应用协议,实现机载、舰载和陆基作战数据系统之间的数据信息交换,从而最大限度地发挥作战系统效能的系统。数据链包含三大要素——消息标准、通信协议和传输设备。在一定的环境下,数据链可为指挥员、战斗员和其他作战人员以及**平台实时提供各自所需的信息。
  在情报源和指挥控制系统之间,融合并传递通过远程警戒雷达、无线电技术侦察,前进观察平台等手段获得的情报信息,实现情报资料共享,在指挥控制系统和**平台之间分发综合战场态势信息,传送作战指挥控制命令:根据联合作战的要求,在各军兵种指挥控制系统之间作战**(分队)之间以及各类**平台之间传输任务协同信息等。使用数据链的主要目的是实现实时战场态势信息的共享,实现三军联合作战和各军兵种**作战的实时指挥,实现多平台传感器协同探测,支持多平台火力协同打击,支持探测平台与**平台的协同作战,从而形成作战体系的整体对抗能力,最大程度地提高**系统的作战效能。因此,数据链也自然地被人们称之为信息化战争力量的“倍增器”。
  
  世界军事强国竞相发展数据链
  
  数据链的建设始于20世纪50年代,并首先装备于地面防空系统、海军舰船,而后逐步扩展到预警飞机和作战飞机。美军于20世纪50年代中期启用的“赛其”防空预警系统率先在雷达站与指挥控制中心间建立了点对点的数据链,使防空预警反应时间缩短为15秒钟。随后,北约为“赛其”防空预警系统研制了点对点的Unkl数据链,使遍布欧洲的84座大型地面雷达站形成整体预警能力。20世纪50年代末期,为解决空对空、地(舰)对空的空管数据传送问题,北约还研制了点对面、可进行单向数据传输的Link4数据链,后经改进,使其具备了双向通信和一定的抗干扰能力。
  从美军发展数据链的进程看,首先是从各军种自选研制各自妁数据链路起步,随着战争理念的变化,在联合作战的军事需求牵引下,逐步向着支持三军联合作战的方向发展,不断提高数据分发能力。如战术数据终端向联合信息分发系统的演变不仅考虑了与各指挥控制系统和**系统的链接(如指挥***),而且还考虑了与战略网的互通,并不断改进战术通信网的无线电设备,使其数字语言和超视距战场态势监视结合起来。
  专家预测,未来数据链将向如下几个方向发展。
  一是将实现多个数据链共同存在、协同作战。多链路协同作战是指多个数据链通过共享指挥与控制处理器,构成完鼙的联合数据链体系,为作战指挥系统提供统一、完整的战术信息。关键是数据转发,也就是将某一数据链的数据,经过一定的格式转换后再发送到另一个数据链中。美空军最近提出“空中互联网”的概念,其设计思想就是将各种使用不同的数据链路的空中平台联接起来。
  二是数据链系统的技术性能将进一步提高。从技术角度上讲,数据链路总的发展趋势是在兼容现有装备的基础上,积极开发新的频率资源,拓展数据链带宽,提高数据传输速率,改进网络结构,增大系统信息容量,提高抗干扰和抗截获能力,不断提高数据分发能力,从战术数据终端向联合信息分发系统演变。
  三是一体化数据链系统将得到青睐和重点发展。现代战争作战任务繁重,作战区域广阔,作战节奏转换快,作战信息需求海量,对自动化指挥系统的数据通信速率、容量等部提出了更高的要求。因此,数据链不得不求助于空间通信系统,利用卫星通信及其他远距离传输信道,形成“天—空—地—点”一体化的数据链系统。

什么叫信息化战争 ,它对国防的影响

什么是信息化战争?这一场战争的打响,也叫醒了沉睡中的世界

解释一下美军的**数据链

**数据链以令人耳目一新的形象并使得指挥控制系统、**系统的作战效能获得极大提高的功绩而在众多信息技术当中独树一帜,迅速成为战争信息化的主要标志之一。最近,来自国家科技促进发展研究中心的一份材料为我们揭开了它的神秘纱饰。
  
  倍增战斗力的**数据链
  
  1982年,贝卡谷地,空中交战。叙利亚**出动米格—21、米格—23等战斗机,以色列**出动F—15、F—16战斗机和预警机。尽管双方的战斗机的战术技术性相差不大,以色列空军使用了预警指挥机作为空战系统的“黏合剂”,整体效能大为增加。战果:以色列空军战斗机与叙利亚空军战斗机的战损比为1:81,同时叙利亚还付出19个地空**阵地被摧毁的代价。战后,世界各**事专家对这次空战不约而同地得出了这样的结论:“以色列空军使人望而生畏的能力来自于一架预警指挥机和数十架先进战斗机高度协同和配合。”
  1999年,阿富汗战争。美军战前曾多次失去了打击高价值目标的机会,其原因在于美军的情报传递、指挥决策到打击行动花费的时间太长,作战体系中存在连接“缝隙”。不久后,美军使用通信卫星和数据链,对相关作战单元进行了无“缝隙”的链接,加快了情报传递、指挥和打击的速度,在“闭环C4i系统”作战行动计划中,通过Linkl6数据链的连接作用,将“全球鹰”无人机、RC-135信号情报侦察飞机、E-8C“联合星”战场监控飞机、F-15E战斗机和B-2**轰炸机组成一个“闭合环路”,从发现目标到摧毁目标不到10分钟,有效满足了遂行紧急突击任务的需求。
  2003年,伊拉克战争。3月20日傍晚,伊两辆机动**发射车向科威特境内发射一枚“阿巴比尔”—100**。之后不到半小时,这两辆机动**发射车即被美空军第332远征联队战斗机击毁。这是美军第一次准确定位可移动目标并快速出击获得的战果。4月7日中午,美国空军的一架B—1B战略轰炸机刚刚在伊拉克西部完成空中加油,准备返回巴格达上空继续游猎待战,突然接到E—3预警机的呼叫:发现新目标!该机立即飞向目标空域。稍顷,4枚精确制导钻地**直接命中目标。此时,E—3预警机又有呼叫。B—1B立即飞越巴格达市区。一分钟后位于城西地区的某一敏感目标被击中。整个作战过程10多分钟。这是美军在网络中·心战概念指导下,在伊拉克空中作战中展现的“短路作战”场景。
  在伊拉克战争中,美军各型参战飞机安装了快速战术图像系统和目标数据实时接收与修正系统,从而使美军从卫星、侦察机和其他手段获得的信息都能够通过Linkl6数据链实时地传送到参战飞机和参战**。每一位战斗机和轰炸机的飞行员可随时了解到战场变化情况,对打击目标进行随时的修订和更新。目前,通过最先进的Linld6数据链,E-3,E-8预警指挥机可“短路”接收地面特种**等发送来的目标信息,并把这些信息直接“短路”分发给作战飞机。通过飞机和**间的数据链,空中指挥平台可直接控制战斗平台的精确制导**展开攻击。正是由于数据链的实时信息递输作用,才缩短了传感器—射手链的周期,做到了实时发现、实时打击。在这次战争中,数据链实现了军事家的一个多年的梦想——“在广阔的充满‘迷雾’的战场上,发现目标,即攻击、即摧毁。”
  
  **数据链包含的基本科技奥秘
  
  **数据链是采用无线网络通信技术和应用协议,实现机载、舰载和陆基作战数据系统之间的数据信息交换,从而最大限度地发挥作战系统效能的系统。数据链包含三大要素——消息标准、通信协议和传输设备。在一定的环境下,数据链可为指挥员、战斗员和其他作战人员以及**平台实时提供各自所需的信息。
  在情报源和指挥控制系统之间,融合并传递通过远程警戒雷达、无线电技术侦察,前进观察平台等手段获得的情报信息,实现情报资料共享,在指挥控制系统和**平台之间分发综合战场态势信息,传送作战指挥控制命令:根据联合作战的要求,在各军兵种指挥控制系统之间作战**(分队)之间以及各类**平台之间传输任务协同信息等。使用数据链的主要目的是实现实时战场态势信息的共享,实现三军联合作战和各军兵种**作战的实时指挥,实现多平台传感器协同探测,支持多平台火力协同打击,支持探测平台与**平台的协同作战,从而形成作战体系的整体对抗能力,最大程度地提高**系统的作战效能。因此,数据链也自然地被人们称之为信息化战争力量的“倍增器”。
  
  世界军事强国竞相发展数据链
  
  数据链的建设始于20世纪50年代,并首先装备于地面防空系统、海军舰船,而后逐步扩展到预警飞机和作战飞机。美军于20世纪50年代中期启用的“赛其”防空预警系统率先在雷达站与指挥控制中心间建立了点对点的数据链,使防空预警反应时间缩短为15秒钟。随后,北约为“赛其”防空预警系统研制了点对点的Unkl数据链,使遍布欧洲的84座大型地面雷达站形成整体预警能力。20世纪50年代末期,为解决空对空、地(舰)对空的空管数据传送问题,北约还研制了点对面、可进行单向数据传输的Link4数据链,后经改进,使其具备了双向通信和一定的抗干扰能力。
  从美军发展数据链的进程看,首先是从各军种自选研制各自妁数据链路起步,随着战争理念的变化,在联合作战的军事需求牵引下,逐步向着支持三军联合作战的方向发展,不断提高数据分发能力。如战术数据终端向联合信息分发系统的演变不仅考虑了与各指挥控制系统和**系统的链接(如指挥***),而且还考虑了与战略网的互通,并不断改进战术通信网的无线电设备,使其数字语言和超视距战场态势监视结合起来。
  专家预测,未来数据链将向如下几个方向发展。
  一是将实现多个数据链共同存在、协同作战。多链路协同作战是指多个数据链通过共享指挥与控制处理器,构成完鼙的联合数据链体系,为作战指挥系统提供统一、完整的战术信息。关键是数据转发,也就是将某一数据链的数据,经过一定的格式转换后再发送到另一个数据链中。美空军最近提出“空中互联网”的概念,其设计思想就是将各种使用不同的数据链路的空中平台联接起来。
  二是数据链系统的技术性能将进一步提高。从技术角度上讲,数据链路总的发展趋势是在兼容现有装备的基础上,积极开发新的频率资源,拓展数据链带宽,提高数据传输速率,改进网络结构,增大系统信息容量,提高抗干扰和抗截获能力,不断提高数据分发能力,从战术数据终端向联合信息分发系统演变。
  三是一体化数据链系统将得到青睐和重点发展。现代战争作战任务繁重,作战区域广阔,作战节奏转换快,作战信息需求海量,对自动化指挥系统的数据通信速率、容量等部提出了更高的要求。因此,数据链不得不求助于空间通信系统,利用卫星通信及其他远距离传输信道,形成“天—空—地—点”一体化的数据链系统。

战斗机数据链是什么意思?

  数据链技术作为当今**信息技术的核心,从其登上军事舞台伊始,就引起了各国的高度关注。那么日新月异的数据链技术又是从那里起步与发展的呢?
  20世纪50年代:战术协同需求催生数据链

  在当今世界各**队中,美国海军最
  早启动数据链建设。美国海军由水面舰艇、水下潜艇、航空兵、陆战队等多兵种组成,其作战特点为海域辽阔、平台众多、兵力分散、组织复杂。每个作战平台都是相对封闭、**的作战个体,无线通信是各作战平台对外联系的惟一手段。因此,相对于其他各军兵种,美国海军对战术协同的需求尤其迫切。

  20世纪50年代,美国海军为解决舰(主要是航母)机协同问题,提出在各类舰载作战飞机与水面舰艇之间建立数据链接关系,以实现舰艇对舰载作战飞机的指挥引导,于是研制出了第一台数据链设备:LINK4。早期的LINK4功能有限、技术简单,只是单向传输信息,作战飞机只能接收信息。

  数据链最早用于解决舰机协同问题,并不是偶然的,因为“平台移动速度越快,战术协同的需求越迫切”,并且,战术协同的反应时间必须远远大于作战平台相互作用的反应时间。需要指出的是,**既是一种**,也是一种特殊的作战平台。**的出现,特别是其攻击距离的大幅度延伸,使战术协同的需求在战场的每一个角落、对攻防双方都变得迫切起来,而且对战术协同反应时间的要求极高。运动速度极快的作战平台的出现,是数据链应运而生、并快速发展的主要原因。

  20世纪70年代:实现点与点双向互联

  继LINK4之后,美国于上世纪60年代又开发出了LINK11数据链。LINK11可以利用各种现役的HF和UHF电台,使用轮询协议组网,数据速率一般不高于2500bps。LINK11B采用与LINK11相同的信息编码标准,可用于多种信道,建立点对点链接。LINK11主要用于舰船之间、舰船与飞机之间、舰队与岸上指挥机构之间的情报交换。美军EP-3系列的预警飞机就配装了该数据链的终端设备。LINK11B的信息传输标准与物理信道无关,可以在任何点对点数据链路上传输,包括通过调制解调器在模拟话音信道和数据信道上传输。

  在LINK4的基础上,美军从70年代末期开始发展了LINK4A/C两套系统,采用半双工方式实现了双向通信,并于1983年形成TADILC传输技术标准。LINK4A数据链工作在UHF频段,采用FSK调制方式,使用命令/响应协议以及时分多路传输(TDM)技术,数据速率为600~5000bps,基本上无保密和抗干扰能力,主要用于海军对舰载飞机的指挥引导。LINK4C从80年**始装备,采用与LINK4A大体相同的技术体制,增加了抗干扰措施。LINK4A/C是用于引导和被引导飞机之间传送指挥引导命令和目标数据,在超短波信道传输串行时分多路信号。一旦发现敌目标,飞机上的计算机能够自动**和推算目标未来的位置,为准备拦击的飞机发送信息,把飞机引导到截击点或目标,同时被引导的飞机能通过引导信息触发一种特别的应答信息,做出应答。

  20世纪90年代:具备跳扩频与抗干扰能力

  LINK16(北约国家称为16号链)是由美国普莱西和柯林斯公司研制的JTIDS(三军联合战术信息分发系统)来实现的,20世纪90年代初才正式装载平台。它是一种双向、高速、保密、抗干扰数据链,用于美三军及北约各**队,传输监视和**控制等八大类信息。16号链大大地扩展了11号链和4A/C号链的信息流量,工作在960~1215MHz频段,传输速率为28.8kbPs~238kbPs,采用TD鄄MA方式组网,具有跳扩频相结合的抗干扰方式,跳频速率为76900次/秒;具有话音/数据加密传输、抗干扰、组网灵活和无中心节点等特点,能同时支持大约30个网络工作,网内成员多达上百个甚至更多,在采用大功率对流层散射信道的条件下能够覆盖480×960km2的区域。每个成员利用一个或多个所分配的时隙依次发送信息,并可通过中继实现超视距数据传输。目前北约国家为了实现各种作战飞机之间的信息传输,共同提出了多功能信息分发系统(MIDS)开发计划,主要开发类似于LINK16信息标准的小型化端机,用于装备作战飞机和地面**。

  未来:保密传输与抗干扰性能更优

  LINK22是北约组织共同开发的下一代数据链系统,也称为北约组织改进型11号链(NILE)。LINK22有两大设计目标,一是取代LINK11;二是在信息格式上与LINK16兼容。因此,LINK22采用了由LINK16衍生出来的信息标准,以及LINK16的结构和协议。同时,LINK22在其HF和UHF工作频段上采用跳频工作方式来提高抗干扰能力,其通信距离为300英里,主要用于海军舰艇的数据传输。LINK22是一个保密、抗干扰的战术数据通信系统,采用TDMA或动态TDMA组网控制,最大可以支持不同的传输媒介的40个网络同时运行,支持F系列和F/J系列报文的传输与转换。在数据传输方面,LINK22同时支持JTIDS和单音LINK11的数据传输方式,在UHF波段采用JTIDS体制,传输速率为12.6kbPs,在HF波段采用单音LINK11的传输体制,传输速率为500至2600kbPs。

  除了上述几种数据链外,法**方研制的W链、意大利研制的“ES”链等,其基本性能和功能都与LINK11相同,主要工作方式为点名询问,仅在传输帧格式上有所不同。以色列自行开发了ACR-740数据链,该型数据链还增加了一种CSMA方式。另外,俄罗斯也在各个时期发展了自己的数据链系统和装备。