跟踪层是一个不断扩展的星座,最终将在低地球轨道 (LEO) 上部署 100 多个具有星载能力的航天器 (SV),旨在探测和跟踪常规和先进导弹威胁的红外特征。每个跟踪 SV 都配置了一个红外传感有效载荷。跟踪层将提供对常规和先进导弹威胁(包括高超音速导弹系统)的全球持续指示、检测、警告、跟踪和识别。跟踪层还将通过在星座中加入火控质量红外传感器来展示导弹防御能力。跟踪层将与 PWSA 传输层集成,通过数据链路直接提供任务数据。随着 PWSA 的 2 年螺旋式发展(称为“阶段”),将部署更多的跟踪层 SV 来扩展星座,并最终通过有针对性的技术增强来补充 SV。
• 空间段:驻留在传输层空间飞行器上的 BMC3 硬件模块。托管 BMC3 应用程序。• 地面段:协调应用程序和 BMC3 地面硬件,以提高处理能力、集成度和测试能力• 应用程序工厂 (AppFac):BMC3 AppFac 是符合 DOD DevSecOps 标准的软件工厂,用于开发和验证空间段和地面段的 BMC3 应用程序和服务。应用程序部署不依赖于 PWSA Tranche 部署。• BMC3 应用程序:“无质量有效载荷”,可以开发和部署以执行网络、任务和数据处理,为作战人员提供战术相关能力。• 安全互操作性中间件层 (SIL):在应用程序工厂中开发的软件应用程序的安全操作环境。
PWSA 地面段为 PWSA 空间段提供持续、全天候的运营支持。地面段由以下部分组成:o 运营中心 (OC) 和多个云环境 o 地面入口点 (GEP)(射频、光纤) o 集成且有弹性的网络架构 o 与 PWSA 任务合作伙伴和用户的外部接口此外,PWSA 地面段还包括必要的硬件和软件框架,用于承载战斗管理指挥、控制、通信 (BMC3) 功能。此功能包括任务特定的处理以及在轨和地面应用程序的执行。
• 空间段:传输层空间飞行器承载多任务模块 (M3)。BMC3 应用程序将驻留在 M3 上。• 地面段:BMC3 地面硬件用于提高处理能力、集成和测试。• 应用程序工厂 (AppFac):BMC3 AppFac 是符合国防部 DevSecOps 标准的软件工厂,用于开发和验证空间段和地面段的 BMC3 应用程序和服务。应用程序部署不依赖于 PWSA Tranche 部署。
• 空间段:传输层空间飞行器承载多任务模块 (M3)。BMC3 应用程序将驻留在 M3 上。• 地面段:BMC3 地面硬件用于提高处理能力、集成和测试。• 应用程序工厂 (AppFac):BMC3 AppFac 是符合国防部 DevSecOps 标准的软件工厂,用于开发和验证空间段和地面段的 BMC3 应用程序和服务。应用程序部署不依赖于 PWSA 分期部署。
SDA 负责定义和监控国防部未来威胁驱动的空间架构,并加速开发和部署新的军事空间能力,以确保我们在国防领域的技术和军事优势。为了实现这一使命,SDA 将统一和整合下一代空间能力,以提供扩散作战空间架构 (PWSA),这是一种通过主要在低地球轨道 (LEO) 的扩散空间架构实现的弹性军事传感和数据传输能力。SDA 不一定会开发和部署 PWSA 的所有能力,而是会协调国防部的这些工作,并在提供集成架构的同时填补能力空白。
•从2021 - 2022年开始,SDA授予了其他13项针对原型的交易授权协议,以将Tranche 1运输层和Tranche 1跟踪层付诸实践。此外,SDA为PWSA实验测试台(下一个)和Tranche 1演示和实验系统(T1DES)颁发了固定价格奖励。
太空发展局 ( SDA ) 正在发布此其他交易机构 ( OT ) 招标,以进行扩散作战空间架构 ( PWSA ) 第 2 部分跟踪层的原型设计工作。T2 跟踪层原型设计工作将加速提供全球、持续指示、检测、警告、跟踪和识别常规和先进导弹威胁(包括高超音速导弹系统)的能力。T2 跟踪层还将通过在星座中整合火控质量传感器来展示导弹防御能力。T2 跟踪层范围包括采购和部署预计至少 54 艘带有红外 ( IR ) 传感器的航天器 ( SV ),分布在六 ( 6 ) 个轨道平面上。在该 OT 下,还可能进行卫星和传感器有效载荷的额外原型设计,以便为需求和星座设计提供信息。据估计,全面部署的跟踪层将包括多个平面上的 100 多个低地球轨道 (LEO) SV。