1. 军用通信网络技术主要的发展历程
19世纪来30年代后,有线电和无源线电通信相继问世,军事通信发生重大变革。20世纪初,陆军中装备了野战无线电通信,海军中有了舰对舰、岸对舰无线电通信。空军于1912年实现了空对地通信。第一次世界大战时,参战国使用埋地电缆与被覆线路传输电报、电话信号;有的参战国无线电配备到营一级指挥所。第二次世界大战期间,出现了野战电话机、交换机、电传打字机、传真机和调幅、调频无线电台等通信设备。“黑鸟”SR-71侦察机第二次世界大战后,军事通信技术有了重大发展,相继出现了散射通信、微波接力通信、卫星通信和光纤通信。60年代后,数据网和计算机网被用于军事通信,提高了通信保障的自动化水平与快速反应能力。80年代开始研究的综合业务数字网,在通信联络组织上,注重通信联络的整体保障,形成多手段、多方向的迂回通信。
2. 军事信息技术主要包括
军用电子信息技术作为军事技术的核心领域,是以电子信息技术为核心的高新技术在军事领域的广泛应用,引发军事领域一系列深刻变革, 主要包括:微电子技术、光电子技术、计算机技术、传感器技术、信息网络技术和多媒体技术等。
3. 信息技术在军事方面有哪些应用
军事信息技术的大量使用是信息化战争区别于其他战争最基本的特征。军事信息技术是在战争中扩展军队获取、传递和利用信息功能的技术,主要是军事传感技术、军事通信技术和军事计算机技术。 军事传感技术是延长和增强人的感官功能的技术,主要是解决信息的大量获取问题。当前军事传感技术十分发达,主要有各种侦察卫星、雷达、侦察机、无人侦察机、窃听器、地面传感器、海上侦察船、声纳、夜视器材等。在战争中,应用了航天侦察、红外遥感和热成像、导弹预警、雷达探测、夜视、海洋监视等技术的大量设备构成了外层空间、空中、地面、海上、水下立体的全方位的信息遥感控制系统。尤其是各种侦察卫星的使用使战场空前透明。在伊拉克战争中,美英联军使用了各种侦察卫星,如电子侦察卫星、照相侦察卫星、大地测量卫星、气象卫星、预警卫星等,获得的信息量占全部情报的90%。 军事通信技术是神经传递功能扩展的技术,主要是解决信息的迅速传递问题。从20世纪80年代以来几场局部战争看,通信技术突飞猛进,通信卫星、光导纤维、数据、图像、传真通信以及正在发展的智能化通信构成了当今战场的多样化、高速度的信息传递体系。一对架空明线能传24路电话,同轴电缆可以传送1万路电话,而一对光导纤维可同时传送上百万路电话。通信技术的发展使传递的信息量大大增加。通畅的信息传输网络使得许多环节做到了实时或近实时指挥。 军事计算机技术是增强人的部分思维功能的技术,主要是解决信息的及时处理和利用问题。大量信息的获取与传送造成信息泛滥。在信息的浩瀚海洋里,如何整理归类,分析筛选,去伪存真,综合推断,决策处置,都需要借助于计算机的计算、记忆、检索、推理和部分思维功能。目前计算机的运行速度已超过10亿次/秒,1秒钟可完成1个人需要几个月才能完成的运算。美国研制的处理机每秒处理指令超过10亿条。计算机正在向智能化、网络化发展,已在战争中发挥很大作用。 当然,传感、通信、计算机技术是相互联系、不可分割的。传感获取信息,通信传送信息,计算机处理和利用信息,三者相得益彰,汇成了信息技术的基本内容。与信息技术有关的技术有微电子技术、新材料技术、新能源技术和人工智能技术,还有航天技术、海洋工程技术、机器人技术、生物工程技术等。
4. 军用信息技术的核心是
军用电子信息技术作为军事技术的核心领域,主要包括:微电子技术、光电子技术、计算机技术、传感器技术、信息网络技术和多媒体技术等。这些技术的快速发展,使主战装备作战效能获得质的飞跃,产生了如预警机、反辐射导弹、信息战装备、激光武器、微波武器等以信息技术为主体的新型武器装备,综合电子信息系统使武器装备的整体作战效能倍增。如今,军用电子信息技术已成为决定战争胜负的一个重要因素,许多国家都把大力发展电子信息技术作为增强国防实力的关键技术和措施。
5. 什么是军用网
军用网是军队网络和军事网站的统称,包括“军队内部网”和“互联网上的军事网站”。军用网(军队内部网)是一种和互联网物理隔离的内部计算机网络,它使用与互联网同样的技术,建立在军队组织的内部并为现役军人提供信息的共享和交流等服务。军用网所用的是国防专用光纤,有一套独立完整的域名解析系统。军内对军用网的管理非常严格,出于国防信息安全的需要,军用网仅限于军营内部供现役军人使用。
6. 信息网络技术在军事上有哪些应用
说到网络,我们很容易想到INTEERNET,即因特网。因特网的出现大大地改善了我们的沟通方式,世界突然间变小了,不管在地球什么角落发生的事情,我们都可以通过互联网来实时了解。网络以其互联、互通、共享等特点受到人们的青睐。信息网络技术是计算机技术与通信技术结合形成的技术。信息网络是由计算机网络和网络专用软件组成的。在整个信息网络系统中,计算机网络是硬件基础,是计算机软件及网络软件得以发挥作用的平台,而网络软件则是计算机发挥作用的工具。一、网络硬件技术计算机网络,就是把分布在不同地点的电脑,通过通信线路和设备连接起来,并通过网络软件,按照网络协议进行信息传输、实施资源共享的系统。计算机网络技术可分为硬件技术和软件技术两大类,我们首先了解一下硬件技术。信息网络设备是构成网络的基本单元。一般包括信息处理设备、信息交换设备、信息输入输出设备、信息传输设备等几大类型。信息处理设备是信息网络的“大脑”。在网络中,信息处理设备主要是指服务器和工作站。服务器是网络的控制中心,一般由小型电脑或巨型电脑担当这一角色。服务器的作用是运行网络操作系统,存储和管理网络中的共用资源,监控和管理网络中的工作站(计算机用户的个人电脑)。服务器就像人类的大脑,负责着各个信息网络系统的正常运行。正是由于服务器在信息网路中起着类似人类大脑的核心作用,自然成为未来网络作战中黑客的攻击目标,敌对双方的黑客将通过各种手段入侵对方的服务器,达到控制对方作战网络系统或者扰乱对方作战部署的目的。信息交换设备则是信息网络中各种信息的“中转站”。常见的信息交换设备包括:网卡、调制解调器、中继器、集线器、网桥、路由器等。由于信息交换设备的出现,世界各地的计算机才有机会彼此取得联系,才构成了我们今天的网络世界。信息传输设备是信息网络的“血管”。它是网络信号通过的通道,实质上就是一种传输介质,包括有线介质和无线介质。有线介质主要有双绞线、同轴电缆、光缆。用有线介质传输网络信号的优点的是,传输速度快、不易受干扰,因为信号完全在封闭的线路中传输,敌人在空中的电磁信号难以对其产生干扰,也不容易被敌人截获,因而隐蔽性比较好。缺点是受地理条件约束,由于战场环境一般都是不确定的,而且往往在崇山峻岭或者空中或者海上进行,世界还没有哪个国家有那么多钱和精力在各个角落铺上双绞线、同轴电缆、光缆等传输设备,这是非常不现实的。无线介质包括微波、红外线和激光。用无线介质传输信号的优点是,受地理条件约束少,再偏僻的地理环境,微波、红外线和激光也能快速传播。正因为如此,在未来的战场上各个武器装备的信号传输,大部分是通过无线方式传输的。缺点是传输距离短,容易被空中的其他电磁信号干扰,在战场上的无线信号很容易被敌方截获。正因为如此,电子战、信息战将在未来战争中成为主角。网络协议是信息网络的“交通规则”。如果把信息网络比作交通网络的话,信息传输设备就是一条条公路,在信息网络中传输的信号就好像一辆辆汽车,试想,如果没有交通法规的话,我们人类的交通系统肯定会陷入瘫痪,同样,有成万上亿条信息通过的信息网络,如果不制定相应的通信法规,整个信息网络也会变得拥堵不堪。网络协议就是信息网络的通信法规,有了网络协议,才使我们的网络变得有序高效。我们最熟悉的网络通信协议是TCP/IP协议。未来的战场将是数字化的战场,武器装备的数字化导致作战信息也将以数字的形式进行传输,而且未来的战场作战信息更加纷繁复杂,浩如烟云,为了保证来自战场上的各个作战单元的信息能够有序高效的上传到作战指挥中心。在军事信息网络系统中,也要建立自己的网络协议。二、网络软件技术网络软件是在计算机网络上运行和使用的软件。选择和使用适当的网络软件能够帮助我们更好地利用网络资源,在网上获取、传输、处理我们需要的信息。Internet上常用的网络软件有网络搜索软件,如Goole搜索引擎和雅虎、搜狐、新浪等搜索引擎,还有电子邮件、新闻组和BBS、网页制作技术等。军事信息网路系统也靠各种网络软件来保证网络快速有效的工作。现在已经应用到战争中的指挥自动化系统,得益于各种网络软件的支撑,能自动收集情报并进行整理,还能够依据情报制定准确的决策供指挥官参考。来自战场的情报信息,源源不断地发送到指挥自动化系统的情报处理系统,把众多情报进行合理分类、储存,根据情报信息的类型和重要程度,将情报上报指挥中心,或通报相关部队,或直接输入到作战武器系统,还能根据掌握的战场情况,及时提出多种应对方案,供决策者参考。指挥员决定使用哪一种方案之后,指挥自动化系统会迅速、准确、可靠、保密地制定作战文书,并向有关部队、人员或武器下达作战命令。能够自动监控各个作战单位对上级命令的执行情况,把战场情况实时呈现给指挥员,并能够对突发事件做出迅速反应。三、信息网络系统早在20世纪50年代初,美国就建立了半自动地面防空系统(简称SAGE系统),该系统是经通信线路,将远距离的雷达和其他测量控制设备的信息,汇集到一台中心计算机进行处理,开创了计算机技术和通信技术相结合的先河。这种简单的“终端——通信线路——计算机”系统,形成了计算机网络的雏形。20世纪60年代中期开始,出现了好几台计算机相互连接的系统,开创了“计算机——计算机”通信的时代。1969年,美国国防部为了确保国家重要的计算机系统在遭受核打击的情况下仍能正常运作,下令国防部高级研究计划局对计算机网络进行研究,导致世界上第一个计算机网络——阿帕网(AR-PANET)的建立。这种网络系统类似蜘蛛网(WEB),用一个网络将分布在各地的指挥控制系统连接起来。阿帕网的建立,使得多位计算机用户同时分享一个电脑提供的信息成为现实。20世纪70年代和80年代是计算机网络蓬勃发展的时期,在此阶段,局域网得到迅速发展,计算机的研制工作也开始向产品化和标准化方向发展。进入20世纪90年代,互联网在世界范围得到快速扩展,互联网将世界170多个国家和地区的计算机网络连为一体,从而发展成为影响十分巨大的全球性国际互联网。进入21世纪以来,以网络化为中心的信息技术已经成为经济发展的关键因素和倍增器。计算机网络朝着高速、宽带、智能、多媒体及移动网络的趋势发展。计算机网络技术在军事上的应用也使整个战场融为了一体,战场上的各个作战力量能够通过网络共享战场信息,从而使得一体化的联合作战成为可能。
7. 军用信息技术的简介
军用电子信息技术作为军事技术的核心领域,主要包括:微电子技术、光电子技术、计算机技术、传感器技术、信息网络技术和多媒体技术等。这些技术的快速发展,使主战装备作战效能获得质的飞跃,产生了如预警机、反辐射导弹、信息战装备、激光武器、微波武器等以信息技术为主体的新型武器装备,综合电子信息系统使武器装备的整体作战效能倍增。如今,军用电子信息技术已成为决定战争胜负的一个重要因素,许多国家都把大力发展电子信息技术作为增强国防实力的关键技术和措施。
8. 现代高科技在军事主要表现有哪些
军用微电子技术
被称为武器装备“心脏”的军用微电子技术,是现代军事技术的核心和基础,其广泛应用于雷达、计算机、通信设备、导航设备、火控系统、制导设备和电子对抗设备等各类军用设备上。在现代高科技武器装备中,微电子装备的费用已占武器成本的一半以上。
从近期发生的几场局部战争看,军用电子技术已从作战保障跃为作战手段,成为现代作战行动的先导,并贯穿于战争的全过程。国外的一些军事专家把电子技术比作为高科技武器的“保护神”,将其视为与精确制导技术、自动化技术系统并列的高科技战争中的三大支柱之一。
军用光电子技术
光电子技术是光波段的电子技术。军用光电子技术是电子技术的发展和补充,它大大扩展了军用电子装备的功能和应用范围。20世纪50年代,硫化铅探测器被用于响尾蛇导弹,开创了军用光电子技术的先河。自从1960年世界上第一台红宝石激光器诞生之后,光电子技术几乎每年都有新的突破。激光测距、光电火控、光电制导、光电监视、预警、侦察、光纤通信等一系列军用光电子技术应运而生并被广泛应用,成为高科技武器装备中必不可少的组成部分。
目前,光电子技术领域主要涉及光电子元器件及材料和光电子应用技术两个方面。光电子技术的发展和进步,从根本上讲,有赖于光电子元器件及其材料的技术突破和提高,同时,还有赖于一些配套技术,如制冷、光学薄膜、精密光学元件、封装等技术的配合。
军用计算机技术
第二次世界大战期间,由于军事上的需要,导致了电子计算机的产生。电子计算机从诞生到如今仅仅50多年,从采用电子管到大规模集成电路已做了四次重大更新。未来的计算机,本质上是一种高速自动化的信息处理系统,可以处理各种模式的信息,更完善地模拟人脑的功能。军用计算机及其技术的发展和应用,不仅成为现代军事科技、各种军事系统和武器系统研制开发的重要物质基础和技术支柱,而且是现代战争作战指挥、通信联络、后勤保障等诸多决定战争胜负关键因素的依靠和保证,并业已或正在对传统的军事理论和军事观念产生着巨大而深远的影响。
侦察监视技术
1905年5月,无线电侦察在日本和沙俄之间进行的一场战争中得到的实战应用,拉开了电子战的序幕,也使侦察监视手段进入电子信息时代。1911年10月,飞机第一次被用于空中侦察。1912年2月,照相机被第一次用于空中侦察。1926年,奥地利的劳里发明了可使用的雷达,此后雷达被大量应用于二次大战。到1961年1月,美国发射了世界上第一颗侦察卫星。60年代出现了预警机。1978年美国空军研制成功电子固态广角照相系统,出现了固态照相机。
目前,侦察监视技术的应用范围主要包括预警与监视、战场情报侦察等技术。它所采用的侦察设备器材或系统,主要有雷达、电子探测器、红外探测器、激光探测器、可见光探测器、水声探测器等。
军用通信网络技术
19世纪30年代后,有线电和无线电通信相继问世,军事通信发生重大变革。20世纪初,陆军中装备了野战无线电通信,海军中有了舰对舰、岸对舰无线电通信。空军于1912年实现了空对地通信。第一次世界大战时,参战国使用埋地电缆与被覆线路传输电报、电话信号;有的参战国无线电配备到营一级指挥所。第二次世界大战期间,出现了野战电话机、交换机、电传打字机、传真机和调幅、调频无线电台等通信设备。
第二次世界大战后,军事通信技术有了重大发展,相继出现了散射通信、微波接力通信、卫星通信和光纤通信。60年代后,数据网和计算机网被用于军事通信,提高了通信保障的自动化水平与快速反应能力。80年代开始研究的综合业务数字网,在通信联络组织上,注重通信联络的整体保障,形成多手段、多方向的迂回通信。
军用新材料技术
材料是人类社会划时代的里程碑。19世纪末至20世纪上半叶,合成化学工业迅速发展,人们用人工的方法合成了塑料、橡胶和纤维等高分子材料,改变了单纯依赖自然恩赐的状况。20世纪中叶以来,在传统的陶瓷、玻璃、水泥等硅酸盐材料和传统的钢铁材料的基础上,又出现新一代的无机非金属材料和特种功能材料,例如精细陶瓷材料,光导纤维材料,碳、硼纤维材料,金晶态金属材料,记忆合金材料等。这些新材料的出现,大大促进了集成电路、电子计算机、宇航工业和原子能工业的发展,使人类跨进了以微电子技术为中心的信息时代。
军用新材料技术是新一代武器装备的物质基础,也是当今世界军事领域的关键技术。金属结构材料、陶瓷结构材料、高分子结构材料和复合材料等结构材料成为制约武器装备发展的瓶颈;隐身材料、防护材料、致密能源材料以及信息智能材料等功能材料成为热门的研究课题。近年来,还出现了结构材料功能化和功能材料结构化的趋势,并形成兼有多种功能的多功能材料。
军用制造技术
人类的两次世界大战期间,武器装备的大规模制造依赖于庞大的机械制造业,20世纪50年代以后,新的技术革命带来了自动化时代。机械制造由于采用了电子计算机和各种电子设备而进入了崭新的自动控制的发展阶段。60年代以来,机械制造与微电子技术和计算机技术日益融为一体,机电一体化技术得到迅速发展。数控机床的大量使用,计算机等新技术的应用,使军事制造技术不断向高新技术方向发展。
军用动力技术
自从1937年英国研制成功涡轮喷气式发动机以后,军用飞机发动机便开始采用涡轮喷气式发动机。60年代后涡轮风扇式发动机研制成功以后,涡轮喷气式发动机又逐步退出了历史舞台。目前,世界在役的军用飞机发动机以加力式涡轮风扇式发动机为主,涡轮喷气发动机只在有限的范围内应用。
先进的综合式坦克装甲车辆推进系统主要在现有的动力装置(柴油机、燃气轮机等)、综合液力传动装置、被动式综合悬挂装置技术的基础上,通过提高部件的紧凑性及系统的综合性与紧凑性,得到高功率密度(体积功率密度)的整体式动力传动装置和重量轻、可靠性高的被动式综合行动装置或半主动式行动装置,实现电推进系统在车辆上的应用。
以前,水面舰艇分别使用核动力、蒸汽动力装置、燃气轮机、柴油机,以及燃气轮机和柴油机按不同方式组合的各种联合动力装置。核潜艇动力装置绝大部分为加压水反应堆,少量采用液态金属反应堆。常规潜艇的动力装置,目前基本上都采用柴油机电力推进装置。
军事航天技术
军事航天技术的发展,已使战场从陆地、海上和空中延伸到太空。太空已成为军事争夺最激烈的场所,军事航天系统在局部战争中得到了逐步应用,并显示了极大的潜力。被称为第一次“空间战争”的海湾战争,以美国为首的多国部队广泛运用了现已装备的各种军事航天系统,在侦察监视、通信指挥、导航定位等诸方面发挥了决定性作用。到目前为止,各种军事活动对空间系统的依赖性越来越大,外层空间即将成为继陆地、海洋和空中之后的第四战场。
军事海洋技术
1942年,美国研制成功测量水温跃层的温深仪,并发明使用天气图预报波浪的方法,在北非和诺曼底登陆作战中获得实际运用。1960年,美国研制出“迪里雅斯特”号深海潜水器,成功地下潜到世界最深的查林杰海渊,开创了深海探索的新时代。70年代以来,空间遥感观测技术应用于海洋,使海洋调查观测手段和方法发生了革命性的变革,调查效率成百倍地提高。1993年,日本建成能下潜到1万米深的无人无缆自动潜水船。
9. 计算机网络技术(lt和军事教育方向)
摘要网络工程 Network Engineering 工学(信息技术类)