信息技术分类有哪些?

信息技术分类有哪些?

最佳答案 匿名用户编辑于2023/07/19 15:59

信源、信宿和信道是信息技术三要素。

1、信息获取技术:信息作战的眼睛

信息获取技术是指能够对各种信息进行测量、存储、感知和采集的技术,特别 是直接获取重要信息的技术。信息获取在信息作 战中的应用主要表现在侦察监视、定位引导及火控制导三方面。按照获取过程所利 用的媒介可分为光电信息获取技术、雷达信息获取技术、声波信息获取技术等。随 着信息获取技术的发展,信息获取在深度、广度、速度、隐蔽性等方面均实现了质 的飞跃,信息获取技术已成为信息作战的主体技术之一。

1.1、电磁波与信号:信息在信息系统中的载体

电子信息的产生、传播、探测、处理、对抗等行为,从根本上都是对电磁波和 信号进行操作。电磁波可分为两类:无线电波和光波。无线电波波长在 0.75mm-100km 之间,按波长可划分为超长波、长波、短 波、超短波(米级)和微波(分米级、厘米级、毫米级)几个波段。按频 率则可划分为与波段对应的甚低频(VLF)、低频(LF)、中频(MF)、高频 (HF)、甚高频(VHF)、特高频(UHF)、超高频(SHF)和极高频(EHF) 等频段。

电磁波的辐射与接收方面,在无线电波频段,辐射和接收电磁波的装置是天线, 天线是整个无线信息系统的重要组件。其原理可 简单概述:发射信号在传输线中以导行电磁波的形式传输给发射天线,发射天线把 导行电磁波转化为向空间传播的电磁波,在距离发射天线足够远的地方,电磁波近 似为局部的平面电磁波,该局部平面电磁波照射到接收天线上,电磁波被接收下来 并转化为导行电磁波,最后经传输到达接收机。

电磁波的传输方面,电波既能在真空中传播,也能在介质中传播。电波在从一种介质进入另一种介质时,会产生反射、折射、 绕射和散射现象,同时速度也要发生变化,不同介质对一定频率的电波还具有吸收 作用。因此,电波在传播过程中,能量的扩散和介质的吸收都会导致电波逐渐减弱。电磁波传播环境:无线电波从发射到接收必定经历一定空间,按照垂直高 度近地空间可分为对流层、平流层、电离层和磁层。电磁波传播方式:明确传播环境后,根据介质及不同介质界面对电磁波传 播产生的主要影响,可分为地波传播、天波传播、视距传播、散射传播。

1.2、光电信息获取技术:光电装备的核心技术

光电信息获取技术是以光波为介质,通过对目标反射或者辐射的可见光、红外 线或者紫外线能量的感测,将其转换成电信号,从而获取目标信息的技术。光电信息获取技术以高于微波频率的光波为信号与 能量载体,具有极高的时间、空间和频率分辨力,特强的抗电磁干扰能力,独有的 夜视功能及良好的环境适应性,在各领域均发挥重要的作用。目前,光电信息获取 技术包括可见光信息获取技术、红外信息获取技术、紫外信息获取技术、激光信息 获取技术、多光谱信息获取技术、微光夜视技术等。

1.3、声波信息获取技术:声呐装置应用最广泛

声波信息获取技术是以声学原理为基础,根据被探测目标在声波传播介质中发 出的声频振动。按声波传输介质的不同,声学 信息获取技术分为声探测技术和水声探测技术两大类。声探测技术是利用声音在大 气中传播的物理特性而获取目标信息的技术,水声探测技术则利用声音在水中传播 的物理特性来获取信息的技术。 按照探测方式的不同,声学探测可分为主动和被动两种方式,其中被动式声学 探测技术由于较高的隐蔽性受到了极大的重视。按照安放方式可分为岸基声呐、船 壳声呐、拖曳线列阵声呐、声呐浮标及吊放声呐。

主动声呐又称有源声呐,通过水声换能器及其组成的阵列,将探测电信号 转换为一定频率的声波,形成水下声信号,一旦该信号遇到目标,则形成 反射回波,声呐则将其接收并转换成电信号,经过处理就可发现水下目标 的存在并进行定位。主动声呐大多采用脉冲波体制,其主要优点在于可以 探测静止无声的目标,同时可以测定目标的方位和距离。被动声呐又称无源声呐或者噪声声呐,其本身不发射声波,依靠接收目标 辐射的声波作为目标检测和对之估值的基础。目标辐射的声波一般是目标 自身发出的噪声,包括螺旋桨转动噪声、流体动力噪声、发动机机械震动 引起的辐射噪声或者目标声呐的辐射声波。被动声呐通过换能器基阵接收 后利用空域、时域、频域信号处理,提取并检测有用信号分析估算信源的 性质和类型,其主要优点在于隐蔽性好。

1.4、无线电信息获取:雷达是重要的装备之一

雷达原意为无线电探测与测距,即利用无线电来发现目标,并测量目标在空间 的位置。雷达的基本工作过程是通过发射电磁波,接收空间中此电磁波的回波信号,并 对接收到的信号加以处理和分析,从其中提取有用信息。当目标体积小于雷达分辨 单元的时候,目标可以被视作一个点,此时可以对目标进行角度和距离的测定,而 当目标的体积大于雷达的分辨单元则可以对目标进行形状等特征的测定。

1.5、地面传感器:弥补雷达/光学侦察系统不足

地面传感器能够有效弥补雷达和光学侦察系统的不足。地面传感器侦察系统由感测地面振动、磁信号变化,红外和压力信号变化的 传感器,无线电接收机,送受话机等组成。传感器对人的探测距离为 50 米,对车 可达 500 米,可采用人工、空投或炮射方式将传感器布置到离战斗前沿 40~70 千米 地区,其侦察数据则通过数据中继设备传送。地面中继设备的传输距离为15千米, 机载中继设备则可延长到 100 千米。利用地面传感器侦察系统可以提供发现敌方目 标的时间、地点、种类、行进速度和方向等重要的战场情报,既可用来监视道路、桥梁、渡口和重要军工设施,也可用来监视障碍区、布雷区、空降区和部队可能的 集结区。

1.6、导航定位技术:导航技术为关键支撑技术

导航技术最初只应用于军队任务中,但随着社会进步和制造成本的降低,导航 技术向民用领域逐步开放,目前已广泛地融入到日常生活中,大到火箭发射、高铁 运行、飞机航行,小到共享单车、智能手机、物流运输,生活中的方方面面都离不 开导航技术的应用。

导航技术根据其导航信息获取原理的不同,可分为无线电导航、卫星导航、天 文导航、惯性导航、地形辅助导航、综合导航与组合导航,以及专门用于飞机等飞 行器进行着陆的着陆系统等。如果运动体导航定位的数据仅仅只依靠装在运动体自 身上的导航设备就能获取,采用推算原理工作,称自备式导航,或自主式导航,如 惯性导航。假若要靠接收地面导航台或空中卫星等所发播的导航信息,才能定出运 动体位置的为他备式导航,无线电导航和卫星导航等为典型的他备式导航。对于能 够完成一定导航定位任务的所有设备组合的总称就叫导航系统,例如无线电导航系 统、卫星导航系统、天文导航系统、惯性导航系统、组合导航系统、综合导航系统、 地形辅助导航系统,以及着陆引导与港口导航系统等。

陀螺仪和加速度计是惯性导航系统中不可缺少的核心测量器件,现代高精度的 惯性导航系统对所采用的陀螺仪和加速度计提出了很高的要求。惯性导航系统通常 由惯性测量装置、计算机、控制显示器等组成。惯性测量装置包括加速度计和陀螺 仪,又称惯性导航组合。3 个自由度陀螺仪用来测量飞行器的三个转动运动;3 个加 速度计用来测量飞行器的 3 个平移运动的加速度。计算机根据测得的加速度信号计 算出飞行器的速度和位置数据。控制显示器显示各种导航参数,实现功能。

平台式惯导系统有物理平台,陀螺和加速度计安装在物理平台上,陀螺感测平 台与坐标系之间的偏差,同时通过修正回路使陀螺按照要求进动,使平台能够跟踪 惯性坐标系或当地水平坐标系。根据建立坐标系的不同,平台式惯导可分为空间稳 定平台式惯导和当地水平式惯导两类。空间稳定平台式惯导的台体相对惯性空间稳 定,用以建立惯性坐标系,地球自转、重力加速度等影响由导航计算机加以补偿, 这种系统多用于运载火箭的主动段和一些航天器上。当地水平式惯导的特点是台体 上的两个加速度计输入轴所构成的基准平面能够始终跟踪载体所在点的水平面,因 此加速度计不受重力加速度的影响,这种系统多用于沿地球表面运动的载体,如飞 机、船舶等。

捷联式惯性导航系统是将加速度计和陀螺仪直接安装在载体上,在计算机中实 时计算姿态矩阵,即计算出载体坐 标系与导航坐标系之间的关系,从而把载体坐 标系的加速度计信息转换为导航坐标系下 的信息,然后进行导航计算。由于其具 有可靠性高、功能强、重量轻、成本低、精度高 以及使用灵活等优点,使得 SINS 已经成为当今惯性导航系统发展的主流。捷联惯性测量组件是惯导系统的核心组件, IMU 的输出信息的精度在很大程度上决定了系统的精度。

组合导航,组合导航按照数据融合层次深浅的不同,一般可分为松耦合、 紧耦合、深耦合三种耦合方式。组合导航最核心的技术在于如何将不同系 统的导航数据以最优的滤波算法进行有机融合,对不同类型传感器采集后 的导航信息进行综合处理。通过滤波技术把卫星导航和惯性导航两者组合 在一起,充分发挥两者各自优势。卫星导航的高精度可以弥补惯性导航误 差迅速发散的问题,惯性导航的自主性也可以填补卫星导航易受干扰、稳 定性差等不足。尤其在卫星信号被遮挡导致接收机无法定位的情况下,惯 性导航能够继续输出定位结果,直至信号恢复。在无法接收卫星信号和低 信噪比等环境下,组合导航可以提供比单独任何一种系统更精确的导航结 果。

2、信息传输技术:信息作战的神经

通信的方式是指通信双方之间的工作方式或信号传输方式。信号在信道中传输, 一般有单工通信、半双工通信、全双工通信、串行通信及并行通信。对于点对点通信,按照消息传送的方向和时间的关系,可分为单工通信、 半双工通信与全双工通信。单工通信是指消息在任意时刻只能单方向传输 的一种通信方式,半双工通信是指通信双方虽然都能进行收或发信息,但 不能同时进行收或发的通信方式,全双工通信是指双方可同时都进行双向 消息传输的通信方式。对于数字通信,按照数字信号码元的排列方式的不同,可分为串行通信及 并行通信。串行通信是指将代表信息的数字信号或者数据信号按时间顺序 一个接一个的在信道中传输的方式,并行通信是指代表信息的数字信号序 列按照某一规则分成两路或者两路以上同时在信道中传输。

2.1、光纤传输技术:满足速度及数据量大要求

光纤传输技术是指将要传送的语音、图像和数据信号灯调制在光载波上,以光 纤作为传输介质的通信技术。根据《关于光纤传输通信及设备的研究》,光纤通信 技术的工作原理是:先将需要传输的信息经过发送端转变成的电信号,利用激光器 将调制好的电信号通过激光束发送出去。光的强度会根据电信号的频率而不断发生 变化,将信息传送到接收端,再通过检测器把光信号转变成电信号,最后利用解调 的手段把电信号中的信息复原。

光纤通信系统按照传输信号的类型可分为光纤模拟信号通信系统和光纤数字通信系统。光纤通信系统的基本组成包括光发信机、光收信机、光纤或光缆、中继器 以及光纤连接器、耦合器等无源器件。这些设备共同组成了光纤通信息系统当中的 数据源、光发送端和光学信道,光纤通信系统的构成及主要设备对于光通讯人员来 说极为重要。光发信机:光发信机的实质是光端机,它的作用是实现光的转换过程。一 台光发信机由光源、驱动器和调制器共同构成,在实际工作中把从光源中 得到的光波通过电端机发送过来的电信号进行调制,转换成已调光波,再 利用光纤或者光缆将已经耦合好的已调光波传输出去。我们在日常所接触 的电子通信设备就是电端机。

光收信机:光收信机由光放大器和光检测器两个重要元件构成,在光纤通 信中起到转换光电信号的作用。在实际工作中通过光检测器将来自光纤或 者光缆的光信号转换成电信号,然后再放大这些电信号,直到达到能够被 接收器识别的电平,最终送到电端机中。光纤或光缆:光纤和光缆是连接各种光纤通信系统设备的媒介,是构成光 传输通道的重要组成。在实际工作中会将已经调制好的光信号从发信端耦 合到接收端去,在这个过程中,负责保护信号的长距离传输,完成信息传 递。

中继器:中继器是光纤传输过程中的信号补偿工具,负责补偿光信号在传 输过程中因为传输距离或者其他原因而造成的信号衰减,除此之外,中继 器还负责对波形失真的脉冲近行政性。中继器的主要元件为判决再生电路, 同时具备光源和光检测器,能够随时分析光纤中的电信号。 光纤连接器、耦合器等无源器件:光纤和光缆的长度并非可以无限延长, 受到施工条件或者拉制工艺的限制,很多情况下需要额外连接其他的光纤。 也存在一条光纤线路需要对多根光纤进行连接的情况,所以光纤连接器、 耦合器这些无源器件也就应运而生。

伴随着信息技术的高速发展,对于信息传输速度的要求越来越高,光纤技术最 为一种新型的高速传递信息的手段已经得到了各领域的重视和应用。如在以多微机 为主的电梯系统中,对数据的处理准确性、完整性、传输效率和数量都有很高的要 求,光纤技术完全满足了多微机电梯系统的处理要求,不仅对并联群控性能有所帮 助,还减少了电梯控制系统的延迟,提高了反应速度。例如,电梯系统的光纤传输通信装置就是由光纤、光源以及光电接收器共同组成。

2.2、无线传输技术:满足灵活性及成本低要求

无线通信是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通 信方式。无线传输和有线传输是对应的。随着无线技术的日益发展,无线传输技术 应用越来越被各行各业所接受。无线图像传输作为一个特殊使用方式也逐渐被广大 用户看好。其安装方便、灵活性强、性价比高等特性使得更多行业的监控系统采用 无线传输方式,建立被监控点和监控中心之间的连接。

无线通信系统由三个部分组成发信设备、收信设备和传输介质。发信设备的作 用是将原始的信源转换成能够在特定的传输介质上进行传输的信号,它的处理过程 主要是放大、滤波、调制和编码等。传输介质就是信道,信道中常常会伴有干扰和 噪声,而这些会影响通信的质量。收信设备是针对发信设备而言的,它同收信设备 的功能相逆,通过译码、解调、变换、放大等将收到的信号还原成原来的信息并送 到接收端。

2.3、通信抗干扰技术:推动无线高效高质发展

抗干扰通信,指在密集、复杂多变的电磁干扰和有针对性的通信干扰环境中, 采取各种电子抗干扰措施以保持通信畅通的通信。随着科技的发展和无线领域的不断拓展,抗干扰技术的研发、应用,能够从正确的角度来思考,并且在各类问题的 解决过程中告别了传统的思路和方法。抗干扰技术的影响因素非常多。技术人员的 因素是最为重要的,当前技术团队表现出匮乏的特点,虽然在抗干扰的功能上不断 的增加,但是还没有完全解决干扰的问题,干扰的现象依然是大量存在的,设备因 素也是重要的组成部分。

3、信息处理技术:信息作战的大脑

获取信息并对它进行加工处理,使之成为有用信息并发布出去的过程,称为信 息处理。在信息作战领域,信息处理技术的主体——计算机技术和作为信息处理工 具的电子计算机,是信息作战指挥员和指挥控制机构的“外脑”,是信息作战系统 的核心。其组成的计算机网络,将各种信息系统、信息武器系统、数字化部队相连, 使信息的获取、传递、处理、辅助决策、指挥控制、显示和对抗实现了自动化,它 可为信息作战指挥员及其指挥控制机构提供经处理的必要、适时、准确和相关的情 报信息,使其在“透明”的信息化战场指挥部队和控制武器系统遂行信息作战任务, 协调诸军兵种联合作战,以夺取信息作战的胜利。这表明信息处理技术已成为信息 作战的重要支柱。信息处理技术的应用程度,已成为信息作战运用高新技术程度的 一个重要标志。

3.1、数据库/数据仓库技术:致力信息存储管理

计算机数据库技术是指依托于计算机硬件基础及软件平台所开发出的一种专门 针对数据存储、管理的技术。该技术并不是简单地将各类数据信息存储于硬盘上, 而是可以通过建立数据库分析模型来分类存储管理计算机数据,形成便于操作、层 次结构清晰的管理平台,并进一步实现数据信息的处理、分析和备份保护等,还可 以实现数据库的“云管理”和“共享”,便于在各种场景下进行数据信息的管理和 应用。计算机数据库技术的应用有效解决了数据信息科学、系统、结构化存储的问 题,并借助数据信息的备份恢复、安全监测、访问认证技术来保障数据信息的安全。 当前,计算机数据库技术还处于持续改进、提升的过程中,通过扩大容量和规模、 增加数据模式来解决更为复杂多样的数据信息处理需求。

计算机数据库系统已被推广应用于信息数据存储以及管理,为保证信息安全性 和准确性,需要科学合理地设计计算机数据库。对此,首先确定所需储存的信息数 据,其次应用表格的方式进行分类处理,将所有数据划分为 3 种类型,最后进行有 序存储,最大限度地降低数据冗余度。为了能够准确描述出系统中的关键信息数据, 需要提高对计算机数据库创建的重视度,保证在计算机数据库规划创建完成后,高 效处理数据对象关系组成问题。

数据仓库,是在数据库已经大量存在的情况下,为了进一步挖掘数据资源、为 了决策需要而产生的。数据库已经在信息技术领域有了广泛的应用,我们社会生活 的各个部门,几乎都有各种各样的数据库保存着与我们的生活息息相关的各种数据。 作为数据库的一个分支,数据仓库概念的提出,相对于数据库从时间上就近得多。 美国著名信息工程专家 WilliamInmON 博士在 90 年代初提出了数据仓库概念的一个 表述,认为:“一个数据仓库通常是一个面向主题的、集成的、随时间变化的、但 信息本身相对稳定的数据集合,它用于对管理决策过程的支持。”

3.2、信息识别技术:图像识别类技术发展迅猛

信息识别技术在光机电一体化领域中的应用也称自动识别技术,是数据自动采 集、自动输入和自动识别的基础,是计算机“实时”处理的重要技术保障。自动识 别技术就是应用一定的识别装置,通过被识别物品和识别装置之间的接近活动,自 动地获取被识别物品的相关信息,并提供给后台的计算机处理系统来完成相关后续处理的一种技术。自动识别技术将计算机、光、电、通信和网络技术融为一体,与 互联网、移动通信等技术相结合,实现了全球范围内物品的跟踪与信息的共享,从 而给物体赋予智能,实现人与物体以及物体与物体之间的沟通和对话。自动识别技 术主要包括针对物(“无生命”)的识别和针对人(“有生命”)的识别两类。而针对 物的识别技术包括:条形码、智能卡技术、射频识别技术等;针对人的识别技术包 括:声音识别技术、人脸识别技术、指纹识别技术等。

语音识别技术,也被称为自动语音识别,其目标是将人类的语音中的词汇 内容转换为计算机可读的输入,例如按键、二进制编码或者字符序列。与 说话人识别及说话人确认不同,后者尝试识别或确认发出语音的说话人而 非其中所包含的词汇内容。 语音识别模型结构主要由声学模型、语言模型、词典、特征提取、和解码器五 个模块共同组成。

由于人类语音是模拟信号,想要被计算机录入则需要事先使用采 样量化技术将其转化为数字信息,其次通过语音预处理从原始嘈杂信号中提取出干 净的语音信号,以便于后续的语音特征提取。语音特征提取的目的是将预处理后的 语音转换为声学模型训练可以利用的特征向量,在提取过程中,语音从时域空间转 换到频域空间。声学模型经过语音数据集训练后,把声音信号识别成音素等声学单 元并给出相应的概率。语言模型是在大量语言文件上进行训练,并根据语法、词法 知识对初步识别结果再做筛选,进而选出符合语法规则的部分作为最终的语音识别 结果。

图像识别技术是人工智能的一个重要领域,是指利用计算机对图像进行处 理、分析和理解,以识别各种不同模式的目标和对像的技术。图像识别原 理主要是需处理具有一定复杂性的信息,处理技术并不是随意出现在计算 机中,主要是根据一些研究人员的实践,结合计算机程序对相关内容模拟 并予以实现。该技术的计算机实现与人类对图像识别的基本原理基本类似, 在人类感觉及视觉等方面只是计算机不会受到任何因素的影响。人类不只 是结合储存在脑海中的图像记忆进行识别,而是利用图像特征对其分类, 再利用各类别特征识别出图片。计算机也采用同样的图像识别原理,采用 对图像重要特征的分类和提取,并有效排除无用的多余特征,进而使图像 识别得以实现。有时计算机对上述特征的提取比较明显,有时就比较普通, 这将对计算机图像识别的效率产生较大影响。

红外图像处理和红外目标识别方法一直是模式识别和图像处理领域的一个比较重要的研究课题,该研究在空中目标识别、跟踪、导航与监测、军用监控系统中的 飞机识别等方面有着广泛应用。根据《基于红外图像和特征融合的飞机目标识别方 法》一文,由于红外目标图像具有较高的探测灵敏度、较强的抗干扰能力和较高的 空间分辨力,所以由红外图像能探测并识别出远程空中的飞行目标。特别是当前红 外成像制导具有导引精度高、灵敏度高、作用距离远、隐蔽性好等特点,使得该项 研究成为当今精确制导技术发展和研究的热点。随着现代战争中红外成像技术的迅 速发展,对空中飞机目标识别的要求也越来越高。如何快速、准确地检测、分割和 识别出红外目标是红外图像处理的基础和前提。

3.3、信息融合技术:满足高胜率和成本低要求

信息融合技术是利用计算机技术对按时序获得的若干传感器的观测信息在一定 准则下加以自动分析、综合处理,以完成所需的决策和估计任务而进行的信息处理 过程。按照这一定义,多传感器系统是信息融合的硬件基础,多源信息是信息融合 的加工对象,协调优化和综合处理是信息融合的核心。从军事角度讲,信息融合可 以理解为对来自多源的信息和数据进行检测、关联、相关、估计和综合等多级多方 面的处理,以得到精确的状态和类别判定以及进行快速完整的态势和威胁估计。信 息融合可以分为三个级别:数据级信息融合、特征级数据融合和决策级信息融合。 数据级信息融合,在原始数据层上进行的融合,即各种传感器对原始信息 未作很多预处理之前就进行的信息综合分析,主要应用于图像融合。

特征级信息融合,特征级融合属于中间层次,它对来自传感器的原始信息 进行特征提取,然后对特征信息进行综合分析和处理。特征级融合可划分 为两类:目标状态信息融合和目标特性融合。特征级目标状态信息融合主 要用于多传感器目标跟踪领域。决策级信息融合,决策级融合是一种高层次融合,其结果为指挥控制决策 提供依据。因此,决策级融合必须从具体决策问题的需求出发,充分利用 特征融合所提取的测量对象的各类特征信息,采用适当的融合技术来实现。 决策级融合是三级融合的最终结果,直接针对具体决策目标,融合结果直 接影响决策水平。但是,决策级融合首先要对原传感器信息进行预处理以 获得各自的判定结果,所以预处理代价高。

4、信息安全技术:信息作战的盔甲

信息安全,ISO(国际标准化组织)的定义为:为数据处理系统建立和采用的 技术、管理上的安全保护,为的是保护计算机硬件、软件、数据不因偶然和恶意的 原因而遭到破坏、更改和泄露。

4.1、军事密码技术:无形战场上的智慧较量

密码被誉为信息安全的“守护神”。如《解放军报》2015 年 1 月 22 日第 007 版 新闻提及,到了现代,随着信息技术的空前发展,密码学也迎来了它的辉煌时期, 相继诞生了序列密码、分组密码、公钥密码等多种体制,“加密”与“破译”成为 信息保密传输与情报获取激烈对抗领域,双方斗智斗勇,循环进行着“魔高一尺道 高一丈”的较量,其范畴已不仅仅限于传统意义上的“保密通信”,而是将应用领 域扩展至政治、经济、军事、外交、商业、金融等各个领域,成为维护国家安全、 保守国家秘密、夺取战争胜利和谋求商业利益的重要手段。密码体制从原理上可分 为两大类,即对称密码体制和非对称密码体制。

从区块链技术特点上看,是指一种由成员集体维护稳定、以密码学保证数据信 息安全、用共识算法保障系统一致性的分布式去中心化账本。狭义区块链是按照时 间顺序,将数据区块以顺序相连的方式组合成的链式数据结构,并以密码学方式保 证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。广义区块链技术是利用块链式数据结构验 证与存储数据,利用分布式节点共识算法生成和更新数据,利用密码学的方式保证 数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约,编程和操作数据 的全新的分布式基础架构与计算范式。

4.2、网络安全技术:夺取军事信息优势手段

网络安全技术指保障网络系统硬件、软件、数据及其服务的安全而采取的信息 安全技术。20 世纪 60 年代以后,随着计算机网络应用的发展和普及,网络与信息 安全的重要性日益突出。人们普遍认为网络安全问题是由于系统设计上存在漏洞, 可以通过改进系统细节和复杂协议设计等补救措施构建安全系统。90 年代后期,人 们逐渐认识到仅靠被动防御技术,不能保证网络系统的安全,需要采用主动防御技 术,及时检测入侵发生,作出响应。随着网络攻击技术的不断发展,网络攻击和入 侵不可避免,且很难及时检测和报警,网络容侵、容灾技术出现,使网络在受到攻 击和破坏后仍能恢复预定功能。在信息化条件下,网络战将成为信息作战的主要样 式,网络攻防技术将成为获取信息优势的新技术。网络安全技术作为夺取军事信息 优势的手段,将有很大发展空间。

4.2、电子对抗技术:争夺“制电磁权”焦点

电子对抗又被称之为电子战,主要任务是将敌对方的电子设备进行破坏干扰,削弱对方的势力,保障己方的电子设备仪器可以发挥最大的效能,并高效化的展开 军事指挥行动。电子对抗战主要是通过电子对抗的侦察和反侦察手段,电子干扰和 反干扰手段,电子的进攻和防御手段进行对抗。电子对抗仪器主要是通过雷达,无 线电通讯,光电对抗,网络对抗,导航和制导对抗等进行的,电子对抗的方式可以 应用在空军、海军、陆军、潜水作战等方面,是现代化主要的军事作战对抗手段, 随着卫星定位系统的不断覆盖,跟踪定位作战不断运用到导弹方面。随着电子指挥 控制可以精准化的打击目标,电子对抗在现代化战争中担任着不可替代的重要作用。

基本原理方面,以雷达对抗为例,雷达对抗是与雷达紧密联系在一起的。雷达 为了获取目标信息,必须首先将高功率的电磁波能量照射到目标上;由于目标的电 磁散射特性,将对照射能量产生相应的调制和散射,雷达接收到目标调制后的一部 分微弱的散射信号,再根据收发信号的调制的相对关系,解调出目标信息。雷达对 抗设备中的侦察设备接收雷达发射的直达信号,测量该雷达的方向、频率和其它调 制参数,然后根据已经掌握的雷达信号先验信息和先验知识,判断该雷达的功能、 工作状态和威胁程度等,并将各种信号处理的结果提供给干扰机和其它有关设备。 由此可见,实现雷达侦察的基本条件是:雷达向空间发射信号、侦察接收机收到足 够强的雷达信号、雷达信号的调制方式和调制参数位于侦察机信号检测的能力和范 围之内。

以雷达干扰为例,为了削弱和破坏敌方探测和通信网络,争夺战场的“制电磁 权”,电子对抗的能力是必不可少的,而雷达干扰技术是电子对抗环节中重要的一 环。通常情况下战场上一方将首先侦察获得敌方电磁频谱参数,然后使用各种相应 的技术手段使其不能正常工作。在这种情况下,受干扰方的雷达探测或通信系统由 于受到干扰和限制,将使其信息获取能力大幅降低,成为战场上的“聋子”和“瞎 子”,从而降低干扰方自身的受威胁程度。雷达电子干扰的分类方法有多种:按照 干扰的作用机理可分为压制干扰和欺骗干扰,按照干扰的空间几何位置可以分为自 卫干扰和支援干扰,按照干扰能量的来源,可以分为有源干扰和无源干扰。

参考报告REPORT

军工行业信息化深度研究报告(150页):武器装备的中枢神经系统.pdf

军工行业信息化深度研究报告(150页):武器装备的中枢神经系统。《新时代的中国国防》白皮书指出,以信息技术为核心的军事高新技术日新月异,武器装备远程精确化、智能化、隐身化、无人化趋势更加明显,战争形态加速向信息化战争演变,智能化战争初现端倪。现代信息技术不仅显著提高了军队指挥作战的效率,而且极大提升了军队获取战场信息的丰富度,有效的获取、处理和利用信息成为了现代战争中各方争先抢占的战略制高点。建设信息化国防已经成为新世纪各国国防现代化建设所追求的主要目标。武器装备信息化系统构成复杂,行业高景气度催生多领域投资机遇武器装备信息化是指利用信息技术,使武器装备在预警探测、情报侦察、精确制导、火力打击...

我来回答
分享至