
▲近年國際軍事衝突中,各國軍隊逐步加強前線個人行動裝置(智慧型手機)管理,嚴格限制部隊於敏感作戰區域攜帶或使用民用通訊設備。(示意圖/國防部發言人粉絲專頁)
●周宇平/台灣智庫諮詢委員、前飛彈指揮部計畫處長
近年國際軍事衝突中,各國軍隊逐步加強前線個人行動裝置(智慧型手機)管理,嚴格限制部隊於敏感作戰區域攜帶或使用民用通訊設備。此舉並非僅基於傳統保密考量,而是因應近接實力對手(Near-Peer Adversary)在電子情報(SIGINT)、電子支援措施(ESM)及開源情報(OSINT)能力快速提升後,降低部隊電磁特徵(Electromagnetic Signature,EM Signature)與資訊洩漏風險的重要戰術手段。
本研析進一步指出,前線的「訊號管制」與軍用「智慧型自適應無線電(Cognitive Radio/Adaptive Radio)」及「動態頻譜存取(Dynamic Spectrum Access,DSA)」並非互相取代,而是現代電磁作戰(Electromagnetic Warfare,EW)中一體兩面的能力建構:前者負責降低不必要的電磁特徵暴露,後者則確保軍事通信在複雜強干擾環境中維持連通、生存與韌性,兩者共同建構戰場「電磁紀律(Electromagnetic Discipline)」,支撐未來C4ISR與聯合作戰體系。
限制個人行動裝置的真正戰略意涵
前線限制智慧型手機,真正目的並非禁止通訊,而是降低戰場中不可控電磁訊號與資訊外洩風險,其主要涵蓋四個層面:
(一)降低電磁特徵(Electromagnetic Signature)
智慧型手機即使未進行通話,也可能持續產生蜂巢式網路(4G/5G)、Wi-Fi、藍牙及全球導航衛星系統(GNSS)等無線訊號。在高強度作戰環境中,大量終端裝置可能形成可供敵方電子情報系統分析的電磁特徵,結合其他ISR(情報、監視、偵察)管道與感測器資料,大幅提高敵方定位與目標識別能力。此外,攻擊發生後的通訊流量突增,也可能成為敵方評估戰果(Battle Damage Assessment,BDA)的輔助資訊來源之一。
(二)降低OSINT與Metadata洩漏
現代智慧型手機拍攝的影像往往包含GPS定位、拍攝時間、裝置資訊、地形背景、建築特徵及氣候等元數據(Metadata)。即使使用者主動移除GPS座標,敵方仍可透過影像內容進行地理定位(Geolocation)。限制現場拍攝與即時上傳,能有效降低敵方利用開源情報(OSINT)修正其目標資料庫(Target Database)的可能性。
(三)削弱認知戰操作空間
敵方常結合實體打擊與資訊操作(假戰果、舊影片重製、AI合成影像與社群擴散)。若前線未經證實的資訊流出速度快於官方查證,極易引發內部混亂與輿論動搖。因此,前線行動裝置管理亦屬於戰場「資訊節奏管理(Information Release Control)」的核心範疇。
(四)重建戰場紀律(Operational Security,OPSEC)
手機管理本質上屬於作戰安全(OPSEC)制度的實體化執行。其目的並非單純限制官兵,而是在高威脅環境下消弭人為疏忽造成的安全漏洞,並確保所有作戰指令均嚴格回歸軍用加密與抗干擾指揮通信系統。
軍用通訊技術的演進與關鍵名詞解析
【專有名詞解釋】智慧型自適應無線電與相關核心概念
智慧型自適應無線電(Cognitive Radio/Adaptive Radio):
本文所稱「智慧型自適應無線電」,主要對應國際文獻中的Cognitive Radio(認知無線電),並納入Adaptive Radio等具環境感知與自主調整能力之相關技術,以作為較易理解的統稱。其係指一種結合「軟體定義無線電(SDR)」與「政策式決策(Policy-based Decision)、機器學習(Machine Learning)或人工智慧(AI)」等決策機制的通訊系統。該系統具備環境感知(Sensing)、學習思考(Reasoning)與自主應變(Adapting)能力,能即時監測周遭電磁環境,並自動調整發射功率、頻率、調變與編碼及波形,以達到最佳抗干擾效果與電磁隱身。
軟體定義無線電(Software-Defined Radio,SDR):
傳統無線電的硬體(如調變器、濾波器)功能皆為固化;SDR 則改由「軟體演算法」來定義與處理訊號,使同一部無線電裝置能透過更新軟體隨時切換不同頻段與波形,是智慧型自適應無線電(Cognitive Radio)的硬體基礎。
動態頻譜存取(Dynamic Spectrum Access,DSA):
智慧型自適應無線電(Cognitive Radio)的主要應用技術之一。打破傳統「固定分配頻率」的作法,讓無線電能夠在不干擾授權用戶的前提下,隨時尋找並暫時借用當前未被占用的空白頻譜(Spectrum Holes / White Spaces)。需特別說明的是,空白頻譜並非代表完全沒有電波,而是指「目前未被授權使用者占用、可供次級使用者暫時存取」的頻譜資源。
技術演進路徑 從跳頻到智慧型自適應無線電
現代軍事通信的發展,可概略分為三個階段:
"固定頻率無線電 (Fixed Frequency)"⟶"高速跳頻 (Frequency Hopping)"⟶"智慧型自適應無線電 (Cognitive Radio)"
三者最大的差異,在於系統是否具備主動感知與智慧應變能力:
(一) 高速跳頻(Frequency Hopping,FH)
高速跳頻仍是目前各國戰術通信的重要核心能力,其主要目的包括:
降低截收機率(LPI)與偵測機率(LPD)
提升抗干擾能力(Anti-Jamming,AJ)
技術特徵釐清:高速跳頻(如FHSS)是在已知且預先約定的跳頻表與時間同步機制下,進行快速且偽隨機的頻率切換,藉此讓敵方無法持續鎖定同一頻率進行瞄準式干擾(Spot Jamming)。跳頻技術的目的並非「尋找乾淨頻道」,這與後續具備環境感知的 DSA(動態頻譜存取)屬於不同的技術邏輯。
(二) 智慧型自適應無線電(Cognitive Radio,CR)
智慧型自適應無線電在 SDR 基礎上加入環境感知與決策引擎,其運作閉環(Cognitive Loop)涵蓋四大核心階段:
| 閉環階段 | 技術運作機制 | 戰術與電磁作戰功能 |
|---|---|---|
| 1. 頻譜感知 (Spectrum Sensing) | 動態監測電磁環境中的背景雜訊、敵方干擾源、友軍訊號及可用的空白頻譜(Spectrum Holes)。 | 建立即時電磁態勢(Electromagnetic Operational Environment, EMOE),並將頻譜數據輸入共同作戰圖像(COP)。 |
| 2. 智慧決策 (Policy/AI Decision) | 經由政策式決策引擎或機器學習/AI 模型,分析感知數據並評估任務需求、安全限制與環境變化。 | 依任務需求即時完成分析與最佳化,選擇最佳傳輸策略,避免遭敵方瞄準式干擾與監聽。 |
| 3. 動態存取 (Dynamic Spectrum Access, DSA) | 在不干擾授權用戶前提下,動態避開受干擾或壅塞頻段,選擇最佳可用頻譜資源。 | 實現頻譜敏捷度(Spectrum Agility),並使網路具備快速重新配置(Rapid Reconfiguration)能力,提升鏈路穿透力。 |
| 4. 自適應傳輸與學習 (Adaptive Transmission & Learning) | 動態調整功率、MCS(調變與編碼)、波形、MIMO配置及跳頻策略,並將傳輸結果回饋至模型。 | 實施電磁隱身(降低被截獲/偵測率),持續優化頻譜使用效率與戰務網絡適應力。 |
前線手機管理與智慧型自適應無線電的互補關係
前線行動裝置管理與智慧型自適應無線電(Cognitive Radio)並非互斥,而是構建現代「電磁紀律」的兩大支柱:
| 分析面向 | 個人行動裝置管理 (Mobile Device Control) | 智慧型自適應無線電 (Cognitive Radio/CR) |
|---|---|---|
| 主要目的 | 降低非必要之電磁特徵與資訊洩漏 | 維持軍事通訊在強干擾環境下之連通性 |
| 管制對象 | 無序、不可控之民用無線終端 | 有序、加密、高韌性之軍用通訊系統 |
| 核心概念 | 減少電磁特徵(EM Signature) | 提升頻譜敏捷度(Spectrum Agility) |
| 作戰定位 | 戰術防禦/防堵破口 | 指管賦能/保障連通 |
| 最終目標 | 降低被敵方定位與打擊之風險 | 提升部隊生存力與C4ISR指管效能 |
實質協同價值:管理能有效清空戰場的非必要民用背景電磁雜訊,為智慧型自適應無線電(Cognitive Radio)的「頻譜感知」創造一個相對乾淨的觀察環境,避免民用訊號干擾軍用感測器對敵方電子威脅的判讀。
未來分析 邁向AI原生戰術網路與JADC2/Kill Web
值得注意的是,智慧型自適應無線電(Cognitive Radio)並非未來戰術通信的終點,而是邁向「AI原生(AI-Native)軍事網路」的重要過渡技術。
隨著人工智慧、多代理系統(Multi-Agent Systems,MAS)與戰場雲端(Battlefield Cloud)的快速發展,未來AI將由管理單一無線電,逐步演進為管理整個戰術通信網路,並透過網絡編排(Network Orchestration)協調頻譜、路由、波形、功率、資料流及任務優先權,形成任務導向(Mission-Oriented)的自適應通信架構。
此外,配合移動自組網(Mobile Ad Hoc Network,MANET)及自癒網路(Self-Healing Network)技術,未來戰術通信將具備節點自主重組與路由自我修復能力,即使部分節點遭敵方打擊摧毀,整體通信網路仍能動態維持連通與運作。
因此,各國推動智慧型自適應無線電與DSA的真正目標,不只是提升單一無線電的抗干擾性能,而是建構能夠支撐全域聯合指揮管制(JADC2)、殺傷網(Kill Web)與多域聯合作戰(MDO)的高韌性智慧電磁基礎設施。
結論
未來戰場的勝負,愈來愈取決於誰能有效執行電磁頻譜作戰(Electromagnetic Spectrum Operations, EMSO)。電磁頻譜已由過去的「支援通信」轉變為影響感測、通信、導航、指揮與打擊成敗的核心作戰領域。
前線個人行動裝置管理,代表的是降低非必要電磁特徵(EM Signature)、落實作戰安全(OPSEC);而智慧型自適應無線電(Cognitive Radio)與動態頻譜適應技術,則代表軍事通信朝向智慧化、自適應與高韌性發展的重要方向。
兩者並非相互替代,而是共同構成現代電磁作戰的重要基礎:一方面極小化可供敵方利用的電磁特徵,另一方面確保己方在強烈干擾與頻譜競逐環境中,仍能維持穩定、安全且具高度生存性的C4ISR網狀化作戰能力,並支撐AI驅動的多域聯合作戰(MDO)與Kill Web作戰架構,使戰場資訊優勢轉化為決策優勢,進一步形成指揮優勢、火力優勢與整體作戰優勢。
▼未來戰場的勝負,愈來愈取決於誰能有效執行電磁頻譜作戰(Electromagnetic Spectrum Operations, EMSO)。電磁頻譜已由過去的「支援通信」轉變為影響感測、通信、導航、指揮與打擊成敗的核心作戰領域。(圖/翻攝 央視)

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