APP下载

国际动态

2017-10-12

网信军民融合 2017年1期
关键词:网络战网络安全激光

国别战略

美国网络战发展新趋势 由“攻防平衡”转向“以攻为主”

发布时间:2017年3月11日

近年来种种迹象表明,美国已确立了“以攻为主、先发制人”的网络战战略方针,攻防态势“由守转攻”。

2016年底,美国通过国防授权法,将原来从属于美国战略司令部的网络战司令部提升为独立的统一化指挥单位,构成了总统——国防部长——作战司令部司令的网络战指挥机制,进一步提升了网络战的战略地位和作战价值。同时,赋予网络战司令部更大的网络反制权,允许其充分利用技术优势,主动发起网络攻击,并要求具备进入并潜伏在任何公开或封闭的计算机网络的能力,平时窃取信息,战时先发制人;能够随时发起欺骗和拒止等攻击,无形中破坏对手的情报处理、指挥决策和武器控制等军事信息系统,并且秘密地破坏和控制对手的民用网络信息系统。目前,美国通过加强战略规划、强化同盟关系、遏制和削弱对手、制定国际标准等途径,进一步巩固在网络空间领域的绝对优势地位,已具备网络空间“先发制人”的能力。

俄罗斯组建信息作战部队

发布时间:2017年2月27日

俄国防部长绍伊古宣布组建信息作战部队。该部队的主要职能是集中统一进行网络作战行动和管理,保护俄罗斯军事网络和站点,保护俄罗斯军事管理系统和通讯系统免受网络黑客攻击,确保实现可靠的信息传递闭环。该部队主要使命是针对西方反俄信息心理攻击的反宣传。

部队将整合现有俄罗斯武装力量网络作战分队人员和职能,检验俄军事部门网络能力,拓展在网络空间的行动能力。绍伊古认为,信息宣传战应该更加智慧、内行和高效。

澳大利亚空军新战略强调网络能力建设

发布时间:2017年2月27日

在澳大利亚阿瓦隆航展首日举行的空军首脑大会上致辞时,皇家澳大利亚空军(RAAF)司令里欧·戴维斯(Air Marshall Leo Davies)透露,RAAF已制定了覆盖未来十年的战略,该战略强调各类装备的网络互联和各项联合能力。他说,通过实施“杰里科工程”(Project Jericho)——该工程是戴维斯前任发起的工作,旨在使RAAF更加网络化,同时加强与澳陆军和海军的互联——RAAF在这方面已取得进展,但还有许多工作要做。

戴维斯说,新的十年期战略已抛开聚焦平台的视角,提出了2017-2027年将发展的5大支柱:联合战斗能力;人员能力;通信与信息系统;基础设施;国际接触。目前,RAAF正准备引入若干新能力,这其中包括美制EA-18G“咆哮者”电子战飞机和F-35A战斗机,两型飞机都在本届阿瓦隆航展上进行展示,这也是它们首次在澳进行展示。澳还在通过增加有人机和无人机平台来加强其情报监侦能力。澳国防部国防科学与技术组织(DSTO)主管亚历克斯·塞林斯基(Alex Selinsky)也在大会上致辞,阐述了该机构已为RAAF的能力提供何种帮助。他还说,在F-35使用的雷击防护技术发展方面,DSTO起到了领头作用。

印度将启用国家网络安全协调中心

发布时间:2017年3月6日

鉴于印度数字交易空前增长的态势,印度政府正在加速推动建立强大的网络安全生态系统。日前,僵尸网络清理和恶意软件分析中心Cyber Swachhta Kendra成立。印度联邦电子信息技术部部长拉维·香卡·普拉萨德在启动仪式上表示,印度正处于即将实现1万亿美元数字经济的阶段,需要有强大的网络安全加以保障。印度国家网络安全协调中心作为印度最高级别的网络空间情报机构,将于2017年6月开始运作。此外,印度政府还将建立针对电力、通信等特定行业的CERT小组。

普拉萨德称,电子信息技术部已经在CERT下成立专门的数字支付部门,并且还在组建一个金融CERT小组,同时,还将鼓励各邦建立自己的CERT组织。在宣布的其他措施中还包括:配备10余个标准化测试和质量认证机构,网络安全领域的创业公司的测试费将减少50%,特定的法院实验室将被授权作为鉴定网络犯罪的认证机构。

产业发展

美空军研究可支持持续快速决策的多疆域一体化战场网络架构

发布时间:2017年2月28日

在美空军2017年的第一场“红旗”演习中,F-35战斗机通过从战场上的所有节点收集并融合数据,并利用精密的传感器精准地定位威胁,统治了演习空域。但是,一场实际战斗中的关键将是无缝地向区域内其他装备提供威胁信息的能力,这种能力能为操作员们提供更清晰、更综合的作战空间图像。

确保美空军网络中的每一个节点都与其他节点无缝互联,使整个军种能持续快速地决策,建造这种下一代网络,是美国空军协会2017年度空战讨论会的一个关键主题(该讨论会于3月1日至3日在佛罗里达州奥兰多举行)。美国空军主管采办的助理部长办公室军职代表阿诺德·邦奇中将(Lt.Gen.Arnold Bunch)表示:“多疆域指挥与控制是我们的总目标,它将把所有事物联入这个网络,这样我们就能分析我们能够形成的最清晰的战场图像。我们正尽可能从整体上关注它,以便在打击或不打击目标时都获得最好的信息,提供态势感知,确保每个人都知道任何人的位置,确保一旦某个威胁到来每个人就都知道它。”为了实现这样的目标,美空军最近启动了一个“多疆域指挥与控制”事业能力合作小组(ECCT),在钱斯·索兹曼准将(Brig.Gen.Chance Saltzman)的领导下,针对建造一个完全互联的美空军体系架构需要什么开展研究。

美国五角大楼考虑更多采用人工智能方法解决网络安全问题

发布时间:2017年3月16日

随着美国五角大楼继续推进联合区域安全堆栈(JRSS),以减少服务器痕迹、整合区域数据网络、改进先前垂直式数据系统之间的互操作性,IT开发者发现,人工智能技术的与日俱增,促进了网络安全的快速发展。

然而,在某些情况下,行业内已经集成了那些旨在欺骗(让潜在的入侵者认为他们入侵的是人类活动)的自动计算机程序。迦罗瓦公司的研究负责人亚当·维克说,“蜜罐”技术是网络欺骗的一种初期版,他们正在扩展其概念并大大拓宽它的范围。这些技术手段的的关键因素是,利用计算机的自动化来复制人类的行为以迷惑入侵者,同时希望从网络流量中监控或收集信息。使用水印辨别网络恶意入侵行为是这种更具攻击性策略的另一方面,可辨别和阻止入侵者。哈佛森补充说,借助人工智能,我们可以使改变网络配置的速度比人更快。利用人工智能方法应对网络攻击的理念是隔离问题,改变它的路径,然后破坏这些恶意攻击。

伽利略全球卫星导航系统提供初始服务

发布时间:2017年1月10日

欧洲全球导航卫星系统局(GSA)宣布伽利略全球卫星导航系统正式从测试阶段过渡到初始服务阶段。目前,支持伽利略系统的芯片组和接收器可用于汽车,消费市场,农业和测绘等领域,例如公路部门可以使用伽利略系统进行车辆导航和车队管理。伽利略系统也能为其他市场领域提供基于位置的服务,例如无人机可以采用接收器获取伽利略系统的信号。GSA并没有宣布伽利略系统可以用于商业飞机的定位服务,但这是2017年3月该机构年度接收器研讨会期间的主题之一。

泰雷斯与Unifly联合推出无人机空中交通管理系统

发布时间:2017年3月8日

在2017年世界ATM(空中交通管理)会议上,泰雷斯公司与合作伙伴Unifly公司联合推出了名为ECOSystem UTM的无人机空中交通管理系统。为了满足不断增长的无人机空中交通管理需求,ECOSystem UTM将Unifly公司的无人机检验软件(一种用于对无人机执行飞行任务期间进行实时验证的复杂应用程序)集成至泰雷斯公司的ECOsystem空中交通管理软件。这种系统融合了泰雷斯公司的空中交通管理技术、系统集成和网络安全技术以及Unifly公司独特的无人机管理技术。

美国研制激光通信技术打造“太空宽带”

发布日期:2017年3月28日

美国航天局近日发表声明说,他们正在研发的一种名为“激光通信中继演示”的系统最近成功通过一个关键决策点评审,进入开发整合与测试阶段。该技术将来有可能演变成高速太空互联网。

在太空通信中,美国航天局一直依赖无线电射频通信技术。相比之下,激光通信将会把数据传输速率提高10-100倍,使从太空传回视频及高精度测量数据成为可能。激光通信设备还有体积小、重量低、能耗少等优点。因此,激光通信被认为“有潜力给太空通信带来革命性改变”。

按计划,美国航天局“激光通信中继演示”系统将于2019年夏季发射至距地面约3.6万千米的地球同步轨道。系统还将设立两个地面站,分别位于美国加利福尼亚州和夏威夷,以用于发送和接收数据。

此前,美航天局2013年发射的“月球大气与尘埃环境探测器”曾携带“月球激光通信演示”系统,以每秒622兆的速率成功从月球轨道向地球传回数据。

美国航天局表示,“月球激光通信演示”系统首次证明了从近地轨道之外传回高速激光数据的可行性,“激光通信中继演示”系统将验证激光通信技术的操作寿命和可靠性,从而了解如何最优化使用这种技术。

新加坡全国网络安全研发实验室正式启用

发布日期:2017年2月20日

设在新加坡国立大学的全国网络安全研发实验室正式启用,研究人员可以在这个模拟实境的实验室,研发并测试应对安全威胁的方案。

实验室由新加坡国立研究基金会全额资助840万元设立,里头拥有1000多台电脑,可模拟大规模的网络袭击。实验室也收集了大量恶意软件,可供研究与教育用途。

目前,研究机构和业界已经在使用实验室的设施,展开大约20个研究项目,包括如何改善软件安全和云端储存数据的安全措施。

猜你喜欢

网络战网络安全激光
Er:YAG激光联合Nd:YAG激光在口腔临床医学中的应用
伊朗网络战能力研究
俄罗斯网络战发展研究
激光诞生60周年
请给激光点个赞
网络安全
网络安全人才培养应“实战化”
上网时如何注意网络安全?
我国拟制定网络安全法
激光尺