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DARPA最新动态:变革性空间项目、“灵活编组”项目、100G无线通信骨干网络

2016-11-30 战略前沿技术

近期,DARPA局长普拉巴卡尔在第四届年度防务一号峰会上表示,DARPA正致力于创建所需能力,使太空成为实时作战领域;许多国家正积极建设太空能力,太空领域的冲突已具备现实可能性。


空间进入能力

从国家安全角度看,没有空间进入能力,就无法有效实现情报或军事需求。在航天发射方面,长期以来,将新能力送入轨道需要花费数年时间;从最初需求到真正使资产在轨运行,往往需要花费数十亿美元和数年时间。商业能力可加速这一过程,将时间缩短到几个月;但若要为发射做好准备,则需经历一个漫长、缓慢的过程,准备好经过认证的程序、全面的安全性和保证、发射设施以及操作能力。

XS-1“试验性空天飞机”

当前,从提出需求到执行发射,仍需经历漫长过程。若战争时期,能在第二天将资产送入太空,而不是一个月或一周后,这将彻底改变计划使用反卫武器摧毁美国卫星的对手的作战考量。DARPA研制的XS-1具有可重复使用的第一级,能以数百万美元的超低成本将3000~5000磅有效载荷送入低地球轨道,并能在10天内执行10次发射任务。

地球同步轨道机器人技术

除关注低地球轨道外,DARPA还在开展地球同步轨道机器人技术的研发工作,并在重新考虑地球同步轨道资产架构,使地球同步轨道资产能进行在轨延寿、检查和简单维修。DARPA战术技术办公室副主管梅尔罗伊在2015年的DARPA论坛上表示,满足这些需求的关键技术是空间机器人。

“凤凰”计划

该计划寻求实现地球同步轨道机器人服务和资产在轨延寿,并研发新型卫星架构以降低天基系统成本。目标是研发并验证能对地球同步轨道空间系统进行检查和提供机器人服务的技术,并验证新型卫星组装架构。“凤凰”第一阶段已取得有前景的成果,并向8家公司授出了第二阶段合同。第一阶段工作验证了DARPA研发的机器人工具和组装技术的可行性,同时验证了在轨建造卫星的概念,即在太空集成“细胞卫星”从而在轨建造新卫星。“细胞卫星”是小型独立模块,可连接到一起,形成低成本模块化的新型卫星架构。“细胞卫星”包含必要的卫星功能,如电源、运动控制、传感器等,并能共享数据、电力和热管理能力。DARPA正致力于在低地球轨道验证“细胞卫星”技术概念。

此外,DARPA正在对突破性技术进行“重大投资”,帮助实现强健弹性的全新空间架构。

本文由国防科技要闻(ID:CDSTIC)授权转载,作者:冯云皓


DARPA启动“灵活编组”项目

致力于设计更灵活的人机协作

【据DARPA官网2016年11月28日报道】DARPA探索数学方法获得一种通用设计工具,优化不同国家安全环境范围内的人机编组。

现代军事行动具有动态和复杂特性,如,步兵小队执行任务时既处于三维物理世界,也在网络空间和电磁频谱空间。随着人工智能越来越先进,未来网络和电子战将使人和智能机器作为一个团队进行协同作战。设计人机系统的一个挑战是,如何最好地将人的认知优势与机器的特有能力相结合,来创造智能编队以适应迅速变化的环境。

为了应对这一挑战,DARPA今日公布了“灵活编组”(A-Teams)项目,着手于发现、测试、演示和预测通用化数学方法,实现高度灵活的人机混合编组的最优化设计。该项目旨在从根本上变革当前的人-智能机器系统的设计范式,将其从单纯通过机器实现自动化和人类替代的模式,向高级协作共同解决问题的集成架构转变。

DARPA项目经理约翰·帕斯科维茨表示,A-Teams项目本身并非聚焦于开发新型人工智能技术,但却是着手于开发一种新型设计框架,将智能机器多角色用途和人类有效结合,确保人-机最优化团队协作,解决动态问题。给定一个不确定的环境和流动的队伍结构,如何最好地将人和机器的能力相结合并给出最佳解决方案?是否这些泛化的数学抽象算法捕捉到了问题空间的动态交互、队伍结构和表现?这些问题将在该项目的研究中得到解答。

A-Teams项目的成果也将用于非作战应用下团队合作中的复杂与临时问题,如科学和药物研发、软件工程、物流规划、先进硬件工程与智能预测等。在这些复杂环境中的问题超出了任何个人能力的范畴,通常是由依靠技术增强的团队来解决,如计算机辅助设计和协同工作的工具等。该项目将促进促进团队合作跨越式发展,未来更多的智能机器不仅可以提供自主解决方案,还可以为团队提供辅助决策选项。项目研究成果也可用于提高DARPA在其他项目中开发的人机协作技术,如“竞争环境中的弹性同步规划与评估”(RSPACE),“拒止环境中的协同作战”(CODE)、“分布式作战管理”(DBM)、“体系综合技术和试验”(SoSITE)项目等。

来源: 中国国防科技信息网


DARPA正在研制100Gb/s的无线网络技术

【据C4ISRnet网站2016年11月25日报道】美国DARPA的研究人员正在研制速率达100G的无线通信骨干网络技术,目前已经进入项目的第二阶段,涉及的技术包括:高阶调制、空间多路复用等。项目第一阶段的试验已经证实了100Gb/s无线网络的存活能力,目前正在寻找方法将网络设施部署在18000m高空以实现超高速传输能力,覆盖范围为空对空200km、空对地100km。2017年将进行骨干网络的“飞行测试”,最终的部队部署将由具体的任务需求来决定。

来源:航空工业信息网、航空简报(ID:TiStreet),作者:理群


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