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NGC2: 实现下一代指挥与控制

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Harris(现为L3Harris Technologies)的NGC2(Next Generation Command and Control,下一代指挥与控制) 是指该公司为实现美国陆军下一代指挥控制系统愿景而提供的解决方案和技术支持。以下从系统背景、技术架构、核心能力和战略意义等方面进行介绍:

一、NGC2系统背景与定位

NGC2是美国陆军为落实联合全域指挥与控制(CJADC2)战略而发起的革命性项目,旨在将"传感器到射手"的响应时间从小时级压缩至秒级。与传统渐进式升级不同,NGC2采用 "白纸式"(clean-sheet)设计方法论 ,从零开始构建以数据为中心、软件定义的指挥控制体系。

L3Harris作为核心承包商,其NGC2解决方案专注于边缘计算与数据层使能,通过容器化系统和AI技术将原始战场信息转化为决策就绪的洞察。

二、分层技术架构

NGC2采用四层架构模型,每层均可通过API接口互访:

表格

层级

功能与L3Harris贡献

传输层

利用低轨道卫星通信、5G专网及新型无线电,在通信中断/低带宽(DDIL)环境下保持连通性。L3Harris重点研究边缘计算所需的计算与存储能力

计算层

运用AI/机器学习对海量数据进行分类、整理和验证,生成实时作战模型与预测结果。这是NGC2的"秘密武器"

数据层

作为跨领域传感器数据的集成界面,使炮兵、航空等系统实现数据交互。L3Harris通过容器化系统在战术边缘实现云原生能力访问

应用层

提供战役战术规划、火力打击、后勤通用作战图、跨平台聊天等12项核心功能,覆盖从师到排级单位

三、L3Harris核心能力与技术特点

边缘计算赋能
在车辆与徒步平台部署容器化系统,实现数据流的本地化代理、标准化与融合,确保任务应用在带宽降级环境下仍保持可用性。

AI驱动的决策辅助
与商业伙伴合作,将AI/机器学习应用于原始信息向决策洞察的转化,使指挥官在压力下获得清晰度与行动力,而非仅仅看到更多数据。

敏捷开发方法
采用2-4周短周期迭代,每个周期交付可运行版本。通过测试驱动开发(TDD)和持续集成,快速响应需求变化——例如根据反馈优化通信模块的抗干扰算法。

软件定义网络(SDN)
将控制平面与数据转发平面分离,实现网络资源的灵活调配,支持动态重组作战力量。

四、系统集成与互操作性

L3Harris的NGC2方案强调开放系统设计与API应用,实现与以下系统的无缝集成:

陆军情报数据平台(AIDP)

战术突击套件(TAK)与Nett Warrior态势感知系统

多边互操作性计划(MIP)标准,支持盟军数据共享

师级战术数据平台及火力、后勤、维护等专用作战图

五、战略意义与部署进展

决策速度革命:通过实时数据处理与AI预测,将传统C2系统的计划周期从小时缩短至分钟甚至秒级

降级环境韧性:确保在电子干扰、通信中断等复杂电磁环境下的持续作战能力

部署时间表:2020年首次在"会聚工程-拱顶石4"(PC-C4)中展示,2026年启动大规模部署

L3Harris的NGC2方案标志着从硬件为中心向软件定义能力的根本转型,其优先关注开发部署速度,直接服务于CJADC2愿景。

来源:射频通信链
通用航空电子通信储能控制
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-11-22
最近编辑:16分钟前
匹诺曹
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峰均比的计算与仿真

峰均比(Peak-to-Average Power Ratio, PAPR)是通信系统中一个重要的性能指标,特别是在多载波系统(如OFDM)中。PAPR定义为信号的最大峰值功率与平均功率的比值,通常用分贝(dB)表示。一、峰均比的计算方法1. 基本定义与公式峰均比定义为峰值功率与平均功率的比值:PAPR=max{∣x(t)∣2}/E{∣x(t)∣2}其中:x(t) 为信号波形分子是信号瞬时功率的最大值分母是信号平均功率(期望值)电压域的峰均比(波峰因素 Crest Factor, CF):功率域PAPR与电压域CF的关系为:PAPR=CF22. 常见信号的峰均比计算(1) 确定性周期信号正弦波:CF=2≈1.414,PAPR=2(即3 dB)方波:取决于占空比,50%占空比时与正弦波相同(PAPR=2);25%占空比时PAPR=4(即6 dB)恒包络调制信号:如理想FSK,PAPR = 0 dBQAM信号:如16QAM(2) 随机信号(高斯白噪声)噪声的峰值是概率性的,通常取99.9%概率区间对应的幅度作为统计峰值:PAPR≈6.6(约8.4 dB)这是基于高斯分布6.6倍标准差(σ)对应的概率区间(3) OFDM多载波信号理论最大峰均比随子载波数N线性增长:PAPRmax=10log10(N)(dB)当N较大时,信号近似高斯分布,实际PAPR需用统计方法分析统计量为CCDF为了评估PAPR性能,通常绘制CCDF曲线,即PAPR超过某个门限值的概率。CCDF曲线横坐标为PAPR值(dB),纵坐标为概率(PAPR>门限)。在MATLAB中仿真PAPR的步骤如下:生成信号 :例如,生成OFDM信号或其他需要分析PAPR的信号。计算每个符号的PAPR :对于每个生成的信号符号,计算其瞬时PAPR。统计多个符号 :通过生成大量的信号符号,统计PAPR的分布,通常用互补累积分布函数(CCDF)表示。OFDM信号生成 :生成随机的QAM符号。进行IFFT变换得到时域信号。可以添加循环前缀(但在PAPR计算中,循环前缀通常不包括在内,因为它不改变峰均比)。PAPR计算 :对于每个OFDM符号(去掉循环前缀后),计算其峰值功率(即最大的瞬时功率)和平均功率。然后计算该符号的PAPR。% 参数设置N = 1024; % OFDM符号数K = 256; % 子载波数M = 16; % 调制阶数(如16-QAM)cp_len = 16; % 循环前缀长度 % 1. 信号生成data = randi([0 M-1], K, N); % 随机数据mod_data = qammod(data, M); % QAM调制ifft_data = ifft(mod_data, K); % IFFT变换tx_signal = [ifft_data(end-cp_len+1:end,:); ifft_data]; % 加循环前缀% 2. 峰均比计算signal_power = abs(tx_signal).^2; % 瞬时功率papr_dB = 10*log10(max(signal_power(:)) / mean(signal_power(:)));% 3. 统计分析(CCDF)num_sim = 10000; % 仿真次数papr_vals = zeros(1, num_sim);for i = 1:num_sim % 重复上述过程... % 记录每次的PAPR值endccdf = 1 - ecdf(papr_vals); % 互补累积分布函数 常见误区恒包络调制(如QPSK)经滤波后会产生幅度波动,PAPR不再为0 dB对于多载波系统,实际PAPR远小于理论最大值10log10(N)峰均比(PAR,Peak-to-Average Ratio)是衡量信号质量和系统性能的一项不可或缺的指标。峰均比计算需根据信号类型选择合适方法:确定性信号:直接通过解析式计算随机信号:采用统计方法,通过大量样本仿真获取CCDF曲线多载波系统:理论估算结合仿真验证来源:射频通信链

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