“将一个跨领域的公司转变为一个在数字连续体中跨多领域工作的公司"。这是Leonardo S.p.A首席执行官兼总经理罗伯托-辛戈拉尼(Roberto Cingolani)对公司应对现代战区需求战略的总结,现代战区的特点是技术之间的相互联系日益明显,通过产品、系统和流程的数字化和网络设计保护这一共同主线,在不同层面协调地面、空中、海上、太空和网络活动。

在当前的战场上,各国的作战环境比过去复杂得多,除了传统的威胁之外,还有混合威胁,往往形成不稳定和混乱的环境,战场上的部队需要综合的技术解决方案,及时满足国防和安全需求。

另一方面,除了传统的陆地、空中和海上场景外,技术的飞速发展也凸显了与空间相关联的新作战领域,由此带来了下游卫星服务和空间云方面的机遇,以及作为一个领域和所有其他领域的连接者和推动者的网络层面的双重作用。

战场,无论是军事行动的战场,还是与公民安全或基础设施相关的紧急情况,都在不断扩大,使得军事行动与民事行动之间的界限越来越细,因为现有的技术工具创造了全新的冲突环境,在这种环境中,各种系统之间相互作用的综合效应,以及一旦它们遭到破坏所产生的后果,对两种情况都会产生影响。

这就是罗伯托-辛戈拉尼(Roberto Cingolani)所强调的新的 “子弹与字节 ”模式:常规武器(子弹)与数字技术(字节)的混合改变了传统防御的概念。今天,你可以通过封锁一个国家的战略组织、银行、水坝和所有服务的系统来宣战,基本上可以在不实际打击关键基础设施的情况下进行攻击。或者,只需通过卫星连接,用智能手机操控无人机,就能摧毁复杂而昂贵的武器。同样,对网络空间的禁令不仅会对民用服务领域造成严重影响,也会对战略性军事活动造成严重影响,阻碍情报、监视和侦察活动,或阻止通信、指挥和控制。

这不仅是地缘政治方面的范式转变,也是工业方面的范式转变。从传统的国防概念转向了面向全球安全的方法,它扩展到更广阔的视野,包括所有形式的安全:能源、空间、控制论、基础设施、食品。此外,这也是从最近的乌克兰冲突中吸取的教训:自冲突开始以来,首先影响的是能源安全,然后是食品安全,最后是数据安全,从而极大地突出了一场表面上只是局部冲突的全球影响。

在这一框架内,技术能力的扩散、现代系统的相互依存以及新冲突模式的创新使用等因素共同造成了一种复杂而具有挑战性的局面,在这种局面下,保障公民和机构安全的需要超越了常规军事行动的范畴,而具有了 “全方位 ”的意义。事实上,当数字化产生了对两种现实都有价值的网络活动时,民事和军事之间的分离就消失了。

图:多域场景的图形表示

应对未来全球形势的多域作战

在这些前提下,多域行作战的概念应运而生,并在条令和实践中逐渐取代了传统的联合作战模式。如何实现?

多域作战(MDO)有别于联合作战;后者的目标是通过各支武装部队的协作,以协调的方式在其主管领域内取得优势;而前者则是在所有领域内横向作战,同时协调和整合非军事利益攸关方的活动,如工业、研究中心和其他可积极支持实地作战的国际合作伙伴。

因此,这种设想不是简单的部队 “总和”,卫星和信息技术基础设施也可以加入其中,而是目标和手段的 “同步”,能够确保自己的部队随时随地(甚至在空间或非物质控制论流中)自由行动,在特定情况下在最感兴趣的领域找到机会之窗和优势。

在这里,空间和数字基础设施的能力发挥了作用,因为它们使战场上的部队与各级指挥机构之间的互动组织达到了比过去更高的水平,使它们能够作为一个整体来规划将要实施的行动,掌握来自各个领域的信息所提供的完整的态势感知,从而能够评估在特定时刻互动的所有要素的优势和劣势。

可以说,正是数字革命和网络空间的产生,将联合行动的逻辑转向了多领域概念。网络维度--唯一非物质和非物理的维度--事实上作用并整合了所有其他维度及其工具,改变了时间、空间和力量这三个传统因素的性质,因为它压缩了时间,扩大了空间,使力量变得不那么重要。

因此,在多领域行动中,战略规划人员和作战部队还必须了解自己主管领域以外的其他领域,因为自己领域内的行动会对其他领域产生直接影响。真正的挑战是实现所谓的 “融合”(战略、战术和行动),这也与不同领域的行动速度不同有关。

因此,谁能更好地协调自己部队在各级领域的行动,谁就能更快地接收和处理情报信息,并在此基础上做出一致而有效的决策,谁就能获得优势。

“改变游戏规则 ”的技术

Leonardo S.p.A涵盖了整个多领域价值链--平台、使能技术、系统和集成能力--从而可以在所有作战领域协同利用其技术解决方案。

这种技术能力的推动因素是数字化,它可以实现各领域业务之间的互操作性。大数据分析、高性能计算、云计算、人工智能、数字孪生、超宽带连接等战略手段使公司能够更好地管理新的全球安全环境。

除此之外,还有网络安全方面的特殊技能。数字化应用越普及,需要收集、分析和分发的数据量就越大。这些数据必须得到保护。此外,网络和物理层面(OT--操作技术,包括监控现场所有设备的硬件和软件,以及 IT--信息技术,指所有数据处理系统)的融合是国家重要基础设施和工业生产的一大特点,这导致网络攻击不仅在 IT 基础设施层面,而且在物理基础设施层面都会造成非常严重的后果。

因此,网络安全成为了数字硬币的另一面:根据安全设计方法保护信息、系统和平台的基本需要,任何产品或流程都必须 “天生安全”,即从设计阶段开始就具有网络安全的内在特征,以建立一个安全和有弹性的网络空间。

数字与制造之间这种渐进式 “污染 ”的结果是技术演进的强力加速,将单一产品(直升机、卫星、雷达、直升机、无人机)转变为与周围环境密切相关、与其他平台集成、多领域、应用范围日益广泛的 “系统之系统”。

Leonardo S.p.A发展的另一条 “腿 ”是太空。正如 Cingolani 所说,"今天的互联网,明天大部分将由卫星管理,而太空将产生无限量的数据需要保护。这就是我们需要加快基础设施和服务的原因。"

此外,太空不仅对卫星应用和服务具有战略意义,这些应用和服务越来越多地出现在日常生活中(从移动电话到旅行,从金融交易到精准农业)。它也是国家规划和行动能力的关键,因为它可以在所有可能的情况下,无论是民用还是军用,实现通信、领土观测、情报、精确定位。因此,拥有空间基础设施对于开展与维护全球安全有关的多领域行动、对外部威胁做出反应的能力以及应对环境和气候紧急情况的工具至关重要。

因此,将整个价值链中的数字连续体与先进的空间基础设施网络相结合,并置于强大的网络安全防护罩内,是在工业领域推广多领域概念的推动因素,其解决方案可以 “协调 ”和 “互动 ”不同领域(地面、空中、海洋、空间和网络)中使用的所有技术的活动,使后者完全相互关联。这些解决方案有的已经投入使用,有的正在筹备中,还有的正在由设计师和技术人员进行研究。以下是最有趣的实例概览。

AW249,面向未来作战场景的新型直升机

AW249 专为多领域作战而设计,具有高复杂性和高威胁性的特点,需要能够整合所有领域(陆地、海洋、空中、太空、网络)的信息并与其他平台协作。根据设计,该直升机配备了一系列 “原生 ”能力,这些能力将从 2027 年开始交付意大利陆军。特别是:计算能力和功率、连接和互联、无人机管理、广泛的技术更新潜力、目标捕获精度和抵御网络攻击的能力。一系列设备和传感器--激光雷达技术、红外传感器和微波雷达--保证了完整而准确的态势感知,而人工智能和先进计算能力之间的交互作用,可实现高度、速度和障碍物存在等参数,从而保证直升机有可能确定最安全的路线。最后,与无人机的整合具有重要的战略意义,因为无人机由于其先进的地位,可以扩展直升机的智能能力。这使得由 AW249 及其无人僚机组成的编队能够优化行动,提高行动效率。

图:在巴黎欧洲展览会上展出的 AW249 的模型

GCAP,第六代 “系统之系统”。

GCAP(全球空中作战计划)是一项由意大利、英国和日本参与的国际合作计划,其共同目标是在 2035 年之前开发出新一代空中系统。Leonardo S.p.A与英国 BAE 系统公司和日本三菱重工公司是战略合作伙伴。该项目包括开发一个综合空中作战系统,在该系统中,配备人类飞行员的主平台处于遥控飞机网络的中心,这些飞机具有不同的作用和任务,从侦察到作战支援,均由中心节点控制,并被纳入一个生态系统,能够成倍提高系统本身的效率。通过技术能力、所有组成部分的数字化--基于人工智能和超级计算的指挥、控制和通信基础设施、作战云架构以及在传输大量数据时具有弹性、自适应能力和超快速度的网络数据链路--该系统将能够在多领域维度运行,与陆地、海洋、空中和太空的其他军事设备同步运行,使决策者能够获得作战区域的完整图像,并随着事件的变化提供多种应对方案。Leonardo S.p.A将为该项目提供所有相关技术领域的技能,利用最先进的数字技术,如人工智能、先进计算、数字孪生,并利用其系统和集成能力。

图:GCAP - 图形表示法

MILSCA,首个国防空间云系统

MILSCA(军用太空云架构)是意大利国防部指派Leonardo S.p.A负责的一个高科技、多领域项目,它充分利用了Leonardo S.p.A在数据采集、管理和网络安全、人工智能和超级计算方面的能力。该项目涉及开发欧洲首个军用太空云架构:一个环绕地球运行的卫星星座,直接在太空中为政府和武装部队提供高性能计算和存储能力。该系统采用综合网络安全模式设计,将保证用户在访问和处理每颗卫星上的地球和太空战略数据(通信、地球观测、导航)时的速度和灵活性。空间云将缩短数据处理时间,通过 davinci-1 超级计算机的能力直接在轨道上进行处理,从而提供实时信息,促进多领域和多国行动。

图:太空云 - 图形表示法

ECYSAP:网络态势感知

欧洲层面的网络安全是欧洲防务和战略自主的支柱之一。为此,欧盟共同资助了 ECYSAP(欧洲网络态势感知平台)项目,该项目旨在开发和实施创新的理论基础、研究方法和原型,并将其整合到一个可实时感知网络态势的欧洲操作平台中。该项目的目标是在计划阶段和执行任务期间为军事任务指挥官提供准确的网络风险图像,并协助他们在所有物理领域(陆地、海洋、空中、太空)和网络攻击特定领域做出决策。Leonardo S.p.A对该项目的贡献主要集中在 “行动方案 ”部分,即确定和执行降低网络风险的行动。

图:全球网络安全中心

ATHENA,舰船平台的"数字大脑"

多领域的挑战对海军来说至关重要,因为海军必须在国家和多国层面上与其他武装部队进行整合。ATHENA 是Leonardo S.p.A的战斗管理系统,是公认的国际基准,目前在多用途近海巡逻舰上使用的是其 MK2 版本。从设计阶段开始,该系统就具有可升级性,可扩展性能,以适应更复杂的海军单元或更具颠覆性的技术,如人工智能和超级计算机。例如,可以集成一个用于多领域作战的临时软件,将海军活动与陆地、空间和空中等其他领域的活动同步进行,然后在专用的战术表上显示整体情况,以加快决策过程。为意大利海军新型潜艇设计的 ATHENA MK2/U 正是从这一系统开始研发的。新系统还采用了人工智能算法,将为操作人员提供完整的战术画面管理和周围作战场景的态势感知,允许快速规划和执行任务,以及先进的互操作性、数据记录和分析以及水下和水面环境的图像识别。

图:多用途海上巡逻艇上的 ATHENA CMS

参考来源:Leonardo S.p.A

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