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军事情报营改编为师的支持需求及资产分配策略

qer1235个月前 (07-23)欧意交易所资讯81

增加军事情报支持旨在填补覆盖范围的空白,并扩大师级指挥官深入敌后的能力。师级军事情报资产通常覆盖师级作战区域 (AO) 和师级利益区域的部分区域。师级主要依靠军级和上级部队获取有关师级利益区域偏远地区威胁的情报。

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军情报旅为师提供直接支援 (DS) 和一般情报和电子战 (IEW) 能力。短程资产(地面 (信号情报)系统和干扰器)必须移动到师前沿区域才能发挥作用。这些资产由各单位分配给前沿部署的师和装甲骑兵团 (ACR),以测量情报或干扰工作。军反情报 (CI) 和审讯小组可能会被派往增援前沿部署的师,远程监视连 (LRSC) 行动可能会在师或军控制的师利益区内或外进行。这种增援取决于分配给军和师的任务以及每个梯队的 IL、CS 和 LRSC 行动的优先级。远程机载收集系统覆盖整个军前线。(信号情报)和电子战 (EW) 系统就是这种支持类型的良好示例。

陆军部队也是国家情报系统和战术行动之间的主要接口。IT 是一种双向通信路径,战术信息被输入以支持国家情报工作,而国家级系统则提供陆军部队和师所需的数据。

军级以上 (EAC) 的其他 CI、 和 HF 和 EW 资产支持战区、军级和师级行动,因为这些组织不支持其他 CI、 或 HF DF 和 HF ECM 资产。MI 旅 (MI) EAC 中还存在用于 和 EW 行动的战区技术控制和分析元素 (TCAE)(以前称为 PCAC)。PCAC 的运作方式与军级和师级 TCAE 类似,为 MI 旅 (MI) EAC 的 资源提供技术控制和管理,并与国家系统连接以分析从这些系统收到的技术 数据。

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该师指挥官要求采用情报电子战 (IEW) 系统,使用 IE 系统的产品来规划和指挥空对地作战的所有阶段。他的工作人员采用了 3W 系统,以确保 IT 与该师的联合指挥部演习相结合。

MI 营长及其参谋人员根据 G2 id G3 提供的任务要求组织和分配第 2 章中讨论的 MI 营。这包括初始任务组织、分配标准战术任务(直接支援 (DS)、一般支援 (GS)、增援(或本章后面描述的一般支援增援))、通过提供技术数据管理特定任务,以及在不断变化的战场上重新定向和移动资产的过程。

描述了组织军事情报司令部和参谋以满足情报和电子战任务要求的指导原则。它描述了指挥和支持关系,并提供了组织军事情报单位的方法。它还描述了免疫力在组织军事情报 (MI) 单位进行行动以及确保影响空对地导弹结果的信息和情报快速流动方面的关键重要性。

由于指挥所位于 MBA 前方,主要关注师的近距离作战,因此指挥所是师 DTOC 的 G2 部门生成的情报以及接触友军报告的作战信息的主要用户。在指挥所完成的规划范围比在主指挥所完成的规划范围要窄。IT 的执行时间更短 - 通常只有 24 小时。位于指挥所的所有参谋人员都通过输入从其上级单位(例如防空炮兵、工程师和火力支援部队 (FSE)(师炮兵))收到的作战信息或通过指挥所收到的来自大多数师级单位的作战和情报报告来为情报工作做出贡献。为了使详细的情报收集行动能够集中在后续敌军身上,作战情报由指挥所 G2 接收和分析,协助师级主指挥所 G2 人员确定敌军的身份、部署和实力。指挥所通常由助理师指挥官或 G3 领导。

G2 行动科在 G2 的指导下指导和协调情报、反情报 (CI)、师级 SSO、参谋气象小组和工程师地形小组的行动。IT 协调师级战术行动中心 (DTOC) 内 G2 人员的日常行动,并向师级指挥官、协调员和特种作战人员提供情报。IT 确保满足支持当前行动的情报要求,包括传播情报和战斗信息。IT 与 G3 行动科和火力支援部队 (FSE) 密切协调,以确保情报和反情报 (CI) 行动与指挥官的战略和火力支援目标努力相结合并为其提供支持。

战术监视官 (TSO) 是 G2 的成员,负责监控分配给师和师级单位的侦察和监视 (R&S) 资产的当前和计划使用情况。TSO 与 CM&D 部门协调,以保持 R&S 资源的可用性状态并计划使用它们来支持未来的战斗行动。TSO 接受过收集管理和 R&S 操作方面的培训,是执行 R&S 规划、请求和任务任务的 CM&D 部门与 G3 规划部门、空中联络官和师航空部门、火力支援部队 (FSE) 的火力支援和目标获取专家之间的主要 G2 接口。

G2 计划和演习局与 G3 计划局的情报人员密切协调,制定和协调未来和应急行动的情报和反情报计划和要求。G2 指导 DTOC 支援部门 (DTOC),确保为战场情报准备 (IPB) 和价值分析 (TVA) 提供支持。

安全部门制定师级安全战略并评估指挥部的安全态势。它与 DTOC 支援部门 (DTOC) 的反情报 (CI) 分析部门协调提供安全援助。G2 师级战术行动中心 (DTOC) 和战术及后方指挥所 (CP) 部门可以作为独立部门部署,也可以从其他 G2 部门获取必要的资源。CP 的 G2 部门为师级指挥官和参谋人员提供开展近距离行动所需的情报支持。该部门必须规模小,并且能够持续行动。G2 战术指挥所 (CP) 部门与师级主指挥所 (CP) 的 G2 行动部门和 DTOC 支援部门 (DTOC) 密切协调,以确保了解师级当前的纵深和后方行动以及未来行动的情报计划。师级 SSO 是分配给师级总部、总部公司 (HHC) 的 G2 资产。特别服务官员部门将由特别服务官员和一名士兵文员组成,可根据需要扩充。 SSO-确保师内的 SCI 行动符合国家级指令和法规。监督战术野外环境中敏感分区情报设施 (SCIF) 的建立。为军事情报局提供指导,以平衡指挥官的 SCI 要求与国家级机构施加的参数和限制。现场通信架构,以支持师级行动区域内 SCI 材料的电气、声学、无线电和传真传输。

电子战与雷达技术

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由于目标上的干扰器在将接收到的雷达信号传回雷达之前对其进行放大,因此干扰器辐射电流密度或焦耳 (J) 和 S 都会经历双向范围损失。图 103 (1) 显示,对于信号和恒定增益干扰器范围,加速度或加速度计 (A) 比电流 (Y) 倾斜 40 分贝 (dB)/十年。一旦干扰器输出达到最大功率,功率电流 (Y) 就会保持恒定,干扰器斜率变为每十年 20 分贝 (dB),因为电流 (Y) 只是单向空间损失的加速度或加速度计的函数,并且必须使用恒定功率(饱和)干扰器的干扰器与信号比 (J/S) 方程。

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线性干扰信号比(J/S)(单稳态)示例(线性功率干扰)

假设一台 5 GHz 雷达,其加速度或 atto(a) 为 70 dB,参考信号功率 (dBm),通过 5 dB 损耗传输线馈送到增益为 45 dB 的天线。当前飞行距离雷达 31 公里的飞机,尾部 EW 天线增益为 -1 dB,加速度或 atto(a) 为 5 dB,到 EW 接收器的线路损耗为 5 dB(由于天线极化不匹配,目前存在额外损耗,但本问题不涉及此问题)。接收信号电流(馈送到加速度计或 atto(a) 增益为 60 分贝 (dB) 的干扰器,馈送到加速度计或 atto(a) 损耗为 104 (10) 分贝 (dB) 的传输线,该传输线馈送到增益为 5 分贝 (dB) 的天线)。

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雷达截面电流是衡量具有加速度或阿托(a)的目标向雷达接收器方向反射雷达信号的能力的量度,即其电流(是)加速度(a),它测量了雷达方向(从目标)的后向散射功率(每单位立体角)与目标拦截的电流功率密度之比。

加速度或阿托(a)目标的雷达截面 (RCS) 可以看作是加速度或阿托(as)目标反射的信号强度与加速度或阿托(a)目标反射的信号强度的比较。

雷达截面 (RCS) 的概念定义包括并非所有辐射能量都会落在目标上的事实。安培。面积。高度。埃 (A) 目标的雷达截面 (RCS) (o) 电流最容易被形象化为加速度(三个因素的乘积):

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飞机目标电流非常复杂。它具有加速度(a)、许多反射元件和形状。必须测量真实飞机的雷达截面(RCS)。它根据照射雷达的方向而变化很大。

图 5 显示了喷气式飞机在加速度或 atto(a) 下的典型雷达截面图。电流 (as) 绘制在零度仰角(飞机地平线上方)的方位角处。在 3-18 千兆赫 (GHz) 的正常雷达范围内,在加速度或 atto(a) 下飞机沿给定方向的雷达回波将随着加速度或 atto(a) 的频率和极化而变化几分贝 (dB)(雷达截面 (RCS) 可能会随着加速度或 atto(a) 的变化而变化 2-5 倍)。它随加速度 (as) 的变化不会比随平板加速度 (as) 的变化更大。

安培。面积。高度。埃(如图 5 所示),由于雷达观测到更大的物理区域和垂直方向(反射率增加),RCS 电流(is)在飞机波束中最高。第二高的 RCS 面积电流是机头/机尾区域,主要是由于发动机或螺旋桨的反射。大多数自卫干扰器覆盖飞机的机头和机尾以及 +/- 60 度的视野,因此波束上的高 RCS 未被覆盖。由于功率不足以覆盖所有飞机象限,波束覆盖电流通常不可用,并且 OR 将在 30% 的时间内受到加速 OR atto(a) 威胁,在所有场景中取平均值。

典型的雷达截面为:导弹为 0.5 平方米;战术喷气式飞机为 5 至 100 平方米;轰炸机为 104 至 1000 平方米;舰船为 3000 至 平方米。雷达截面 (RCS) 也可以以加速度分贝或阿托 (a) 平方米 (dBsm) 表示,等于 104(10)log(雷达截面 (RCS) 以平方米为单位)。

图 5 再次显示了这些值如何变化很大。示例电流中描绘的最强回波在波束中为 100m2,而最弱回波在 135°/225° 位置处略大于 103(1)m2。这些 RCS 值可能非常具有误导性,因为其他因素会影响结果。例如,相位差、极化、表面缺陷和材料类型都会极大地影响结果。在上面的典型轰炸机示例中,在某些情况下(90°、270°),测量到的 RCS 可能远远超过 1000 平方米。

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