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发表于 2026-7-10 10:40:06 |只看该作者 |倒序浏览
2026年7月,美科赫技术公司(Cohere Technologies)获美战争部FutureG办公室2800万美元合同,依托商用5G/6G基站研发通信感知一体化(ISAC)反无人机系统,采用正交时频空间Zak‑OTFS(PulsONE)波形,使探测信号完全混同于民用通信流量,对手难以通过电子侦察将其与背景区分。FutureG办公室主任汤姆·龙多直言:"OFDM不适合感知,OTFS才是正解。"该项目基于美国家科学基金会"垂直赋能智能网络系统"(PAWR VINES)第二阶段成果,被定位为应对无人机蜂群威胁重点推进的快速部署技术,号称"技术成熟、可立即落地实施"。

把遍布城乡的民用通信网悄然转化为反无人机感知网,是商用无线技术向国防领域深度渗透的缩影,也是电磁域"单向透明"争夺的新表现。美军此举企图有三:让低空防线无影无形、让我突防失察失判、借基础设施霸权压低成本增威慑。

这不仅是装备技术问题,更是作战域重构与规则争夺。 表面看是一项装备技术采购,实质上是美军试图 把全国民用蜂窝网转化为低空监视网、把"通信即感知"变为战场新常态、把基础设施霸权转化为作战优势 的典型举动。

一、它不是新雷达,而是作战域重构

传统反无人机雷达面临一个无解矛盾,功率够大才能看得远,功率一大先暴露自己,容易被反辐射打击或电磁压制;而微小型旋翼无人机(RCS<0.01㎡)回波湮没于城市多径杂波,低空盲区大。 美军ISAC项目不走"改进雷达"这条路,而是 换赛道 :

用民用基站当代射源,让"探测波"披上"通信波"的外衣。系统不新建专用辐射源,直接把商用5G(Sub‑6GHz及毫米波n257)及未来6G基站下行链路作为机会照射源(Illuminator of Opportunity)。接收端通过双基地或多基地拓扑,利用到达时间差(TDOA)、到达角(AOA)及多普勒频移联合解算,提取无人机三维位置与速度。

用Zak‑OTFS波形打通通信与感知的物理层隔阂。传统OFDM在多径与高多普勒下雷达模糊函数差。科赫公司PulsONE技术将信息符号映射至延迟—多普勒域,使同一帧信号同时承载用户数据和目标反射信息,且频谱包络、功率特征与民用基站完全一致——无典型雷达PRF(脉冲重复频率)与LFM(线性调频)特征,常规ESM极难分辨,实质达成低截获概率(LPI)与低探测概率(LPD)。

用意很清楚:让你"看不见防线在哪",让你"突防时不知已被锁定"。传统防空靠侦测对方雷达开机来判断威胁方向和部署,ISAC静默感知让这一基本战术前提部分失效。再配合高密度基站网填补雷达低空盲区,实质上企图制造"无险可守"的低空战场。

二、美军"制度+生态"打法拆解

技术只是表皮。美军能让这套东西从PPT走进战场,靠的是一整套制度化安排,这是我们最该看清楚的。

FutureG办公室统筹,打破军种壁垒。战争部设FutureG办公室专责5G/6G军事应用,不归单一军种,统一协调标准、频谱、接口,确保ISAC感知数据能直插JADC2(联合全域指挥控制)杀伤链。这是典型的"顶层设计先行",防止各军种各搞一套、互不联通。

OTA(其他交易授权)快速采办,绕开官僚流程。本次合同采用OTA而非传统FPDS采购,允许非完全竞争环境下直接与创新型中小企业签约,先投相对较小资金做快速原型验证(TRL 5~6),成功后可行使"后续生产选项"直接转入列装。目的是把硅谷创新周期硬塞进五角大楼采办体系。

Open RAN架构强制软硬件解耦。要求ISAC符合O‑CU/O‑DU分离标准,感知算法(OTFS波形生成、微多普勒AI分类)以应用软件形式加载于通用服务器,基站硬件通用化。平时跑通信,战时远程激活感知——"基站即传感器"靠的就是这一软硬解耦。

NSF—DoD产业接力。底层波形与组网先在美国家科学基金会PAWR试验床由高校验证(无军事标签,规避审查与政治阻力),成熟后由FutureG办公室接棒军事化适配并定点扶持科赫之类"专精特新"企业做核心算法,传统大厂只提供基础设施。这种"民基—军核—生态分工"模式极大降低了新技术导入阻力和成本。

看清这套打法,要学的不是"把基站当天线",而是 如何用制度把国家信息基础设施变成可随时征用的战争资源。

三、体系破击的四个切入点

ISAC静默网再精巧,也有物理层和体系层命门。针对其依赖关系,应建立分层反制体系:

(一)信号层:让它"显形"。虽然OTFS伪装强,但为了支持感知必须微调参考信号(DMRS/CSI‑RS)结构或功率配比。发展基于高阶统计量、循环平稳特征与深度学习的异常检测,对责任区5G/6G下行流量建模,捕捉延迟—多普勒域微指纹偏离,识别已开启ISAC功能的"伪基站"。一旦识别,即可标定为静默感知节点,剥夺其LPI优势,并为硬/软打击提供目标指示。

(二)数据层:灌入"幽灵航迹"。ISAC多站融合高度依赖几何一致性。用分布式干扰机发射经精确时延与多普勒调制的仿真回波,使敌方融合中心解算出大量不存在的无人机航迹——"狼来了"战术。当其告警系统被虚假目标淹没,真目标航迹被掩盖,拦截资源被无效消耗,感知网实战价值归零。

(三)链路层:断其"神经"。多基地定位须微秒级时间同步(IEEE 1588/PTP或卫星共视)及低时延回传。优先打击区域授时源、光纤汇聚节点与微波中继,使其失去全网同步或回传能力。一旦失步,TDOA解算失效,系统退化为孤立单站,定位精度骤降、覆盖裂口显现。

(四)体系层:砸其"根基"。ISAC最大弱点是寄生性——照射源系民用基础设施。通过精确打击核心变电站、配电网络与骨干传输机房,造成大范围基站断电停运,感知网大面积"失明"。战时可利用基站下行信号本身作已知辐射源,通过我方无源侦察节点反向定位敌方接收站(含伪装成通信车的移动单元),引导火力清除。

这四刀—— 识节点、骗融合、断同步、毁基建——合在一起,可使其"隐形雷达网"降级为残破、失准、易暴露的传统传感器碎片。

四、从破击到重塑突防主动权

在掌握反制手段基础上,针对ISAC特性调整我无人机突防与低空作战基本原则:

实施电磁静默突防。ISAC靠微多普勒特征分类识别目标,射频辐射越少的无人机越难被区分。采用预编程自主航路、地形匹配/惯性导航,仅在必要时短促开机进行数据链通联,最大限度压低被分类识别概率。

利用探测密度梯度穿插。ISAC依赖基站密度,城市核心区最强、郊区减弱、无公网区几近空白。突防航路规划优先选择基站稀疏带、山谷、海面低仰角及建筑背向扇区,避开高密度"热区",不与其争锋,而钻其缝隙。

组织电磁佯动掩护主力。少量无人机保持正常射频特征充当"诱饵",吸引并暴露敌方ISAC节点位置与覆盖扇区、工作频段,主力编队电磁静默从异向低空突入——"佯动牵制、主力破击"协同。

同步推进我方通感一体化预置。利用我国5G基站规模优势,在6G标准研究与现网试点中深化ISAC方向,超前攻关Zak‑OTFS波形、多站TDOA/AOA融合及军民频谱兼容规范,研究动员状态下快速激活广域低空监视网预案。跟踪O‑RAN ALLIANCE中ISAC相关讨论及Cohere OTFS专利族,防止标准与IP被单方面锁定。对进口基站需评估是否存在感知功能预留后门。

【参考文献】

[1] U.S. Department of War, FutureG Program Office. Integrated Sensing and Communications (ISAC) for Counter-UAS Applications—White Paper [R]. 2026.

[2] Next Gen Defense. DoD Awards Cohere Technologies $28M to Develop ISAC-based Counter-UAS Sensing [EB/OL]. (2026-07-03).

[3] Cohere Technologies. PulsONE Technology: Zak-OTFS for ISAC [Z]. 2025.

[4] 3GPP TR 38.863. Study on Integrated Sensing and Communication (ISAC) [S]. 2024.

[5] Ericsson. ISAC Proof-of-Concept for Drone Detection [EB/OL]. 2026.

(本文为开源文献,由军融国动智库研究人员编译/写,仅代表个人观点)

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