在所有领域部署军事力量,增加对美国及其盟军和国家利益的威胁。即使没有本土太空资产的对手也可能通过美国、盟国、商业或财团提供的太空服务来开发太空。这些服务包括精确定位、导航和授时 (PNT);情报、监视和侦察;环境监测;导弹预警;卫星通信。随着对手越来越依赖太空能力,反太空行动有更大的机会削弱对手有效发动战争的能力和意愿。削弱对手的太空能力可能会妨碍他们有效组织、协调和策划军事行动的能力。例如,多域进攻性反太空作战可用于攻击敌人的卫星通信能力,结合对敌人地面通信网络的攻击(例如,电子攻击、空袭、远程炮火与进攻性网络空间作战相结合),可以协同减少或消除与敌方野战部队的通信和 C2。
摘要 - 这项研究涉及两种半导体激光器的通信能力,这些激光器在一个距离透明窗口之一中发出,约4 µm。这两个激光器之一是量子级联激光器,另一个是频带cascadelaser.withthequantumcascadelaser,将其添加到光学路径中,以模仿几公里的自由空间变速器的衰减。直接电气调制用于传输消息和两级格式,即非返回到零和返回到零的两级格式,并根据最大传输数据速率进行了比较。还分析了对光学反馈的敏感性,以及在降低检测器级别的光功率时,错误率的演变。这项工作为基于中红外半导体激光器的未来安全自由空间光学通信链路的发展提供了新的见解,并阐明了与现成的组件实现多GBITS/S通信所需的改进。
摘要 — 开发更具弹性的电网是一项持续进行的努力,吸引了众多参与者。在此背景下,分布式能源资源以及交易能源机制被视为关键驱动技术。然而,它们底层的通信能力可能会带来必须分析的额外网络安全风险。本文提出了一种使用 OpenDSS、Mininet 和 IEEE 2030.5 的信息物理微电网测试平台,可用于研究电网在各种情况下的网络弹性。对于关键微电网设施,尽管存在多种意外情况,但关键负载仍必须得到服务。提出了一种针对军用微电网的弹性分析,以研究其在这些意外情况下的性能,并分析结果。索引术语 — 网络攻击、工业控制、信息物理系统、微电网自动化、国防微电网、网络漏洞、SCADA、CVSS、弹性。
摘要——近年来,由于乌克兰战争中发生了多起涉及卫星互联网接入的重大事件,卫星和空间系统的安全性已成为一个紧迫的问题。威胁级别的上升部分是由于 a) 价格合理的软件定义通信设备的快速发展,这使得攻击者更容易获得与轨道资产的通信能力;b) 航天器中越来越多地采用商用现货硬件和软件组件,从而提高了价格承受能力并更容易暴露潜在漏洞。最近的一项研究表明,卫星软件通常缺乏足够的保护来防止未经授权的访问。然而,由于没有关于网络安全侦察的公开工作,因此尚不清楚这种固有的安全性缺乏对其他在轨卫星有何重要意义。因此,到目前为止,识别非标准命令和评估潜在漏洞被认为是攻击者难以执行的步骤。
UUV 操作概念在四个重要领域受到技术限制:导航精度、通信带宽、强大的自主任务控制功能和电力系统能量密度。当前导航领域的进展令人鼓舞,在开发紧凑型高效导航系统和基于地图的导航技术方面取得了良好进展。通过使用光纤数据链路、研究最大化声学通信带宽和先进的数据压缩技术,正在解决通信能力的限制。然而,不利的水下信道将阻止高数据速率的声学信息传输。高容量、低成本的数据存储允许完成一些 UUV 任务而无需在线通信。实现 UUV 的强大自主控制的问题与 UUV 传感器技术的进步密切相关。最近的发展已经见证了智能导航、制导和控制系统以及智能在线任务规划系统的部署。然而,高能量密度电力系统的高成本限制了更先进的 UUV 系统概念的实现。
频段使用情况 国防部使用 32-42 MHz 之间的频段进行战术通信,使用单通道地面和机载无线电系统 (SINCGARS) 和其他陆地移动无线电 (LMR) 资产(例如 Scope Shield II)以及一些非战术基地内无线电功能。Scope Shield II 系统为空军安全警察提供了战术通信能力,以支持其全球机动任务。空军军医局局长、空军土木工程师、空军特种作战司令部(用于除安全警察任务之外的任务)以及陆军、海军和海军陆战队也使用 Scope Shield II 设备。此外,空军还拥有机载 SINCGARS 无线电(1050 台,每台 13,000 美元),旨在协助对地面部队进行近距离空中支援 (CAS)。SINCGARS 机载补充计划安装在 A-10、AC-130H/U、EC-130E/H 和 F-16C/D 等空军飞机上。1
近年来,太空探索工作越来越集中于对火星和月球等行星和卫星的表面探索。这是通过使用流浪者来实现的,流浪者能够跨天体旅行并进行研究活动。但是,完成任务可能具有挑战性,必须及时解决问题,以避免丢失Sciminific Data甚至Rover本身。鉴于与火星(Olson,Matthies,Wright,Li,&di)的有限通信能力,必须迅速检测到异常,因为没有现场人工干预的可能性。要面对这个问题,NASA分别开始开发其漫游者的物理双胞胎,例如对好奇心和毅力的乐观情绪(Cook,C。,Johnson和Hautalu-Oma)(Castelluccio,)。同时,NASA和西门子研究了一个好奇的数字双胞胎,以使用SIM-DIOSOTOPE热电学发电机(MMRTG)使用SIM-Center 3D(M.I.T.,M.I.T.,)分析和解决由多损耗ra-Dioasotope热电学发电机(MMRTG)引起的散热问题。同样,欧洲航天局
本文介绍了由印度理工学院孟买分校学生建造的微型卫星“Pratham”的姿态确定和控制子系统。学生卫星(如 Pratham)通常具有有限的传感、计算和通信能力,因此需要自主且计算效率高的算法。本文介绍了以最小计算负荷和无需任何地面支持即可实现所需指向精度的姿态确定和控制方法。三轴磁力计、六个 2-π 太阳传感器和一个单频 GPS 接收器用作机载传感器,使用单帧方法进行姿态确定。姿态控制器设计为使用三个正交磁力矩器实现 10 度的天底指向精度。通过涉及卫星环境、动力学、执行器和传感器模型的闭环仿真验证了算法的性能。最后,介绍了实时机载计算机在环仿真的初步结果。
未来几十年,飞机交通的预期发展以及欧洲空域预计的通信资源匮乏,使得对高效数据通信的需求日益增加。NEWSKY 的主要目标是将不同的通信技术和不同的应用类别集成到全球异构机载网络中。NEWSKY 方法试图通过以网络为中心的面向服务架构实现改进的通信能力。为了设计和评估未来的航空通信网络,必须定义新的模拟环境,这些环境要考虑到预期的 ATM 模式从语音通信为主向数据通信为主的转变。移动性、拓扑和位置相关数据生成的相互依赖性创造了一个具有挑战性的模拟环境。这尤其苛刻,因为上述三个组件都不是平凡的。本文档介绍了一组用于模拟综合航空通信架构的基本概念。NEWSKY 由欧盟委员会在第 6 个框架计划中资助。
S&T 的研究、开发、测试和评估 (RDT&E) 工作对于保持威胁意识、提供缓解策略以及为国土安全部 (DHS) 各部门和国土安全企业 (HSE) 的合作伙伴创造新技术和方法至关重要。S&T 的持久研究为与公共和私营部门研究伙伴合作实现渐进式科学进步提供了基本基础。S&T 与公共和私营部门研究伙伴合作开展这项重要工作,并与我们的国家实验室办公室、大学项目/卓越中心办公室、技术中心和小企业创新研究 (SBIR) 计划合作。S&T 寻求通过扩展先进计算、信息安全和通信能力来满足未来的需求,以更好地了解下一代计算能力及其对整个国土安全行动的影响。S&T 的预算支持各部门能力差距要求,并与政府和 DHS 的优先事项保持一致。
