Analysis of the construction of a communication network of the tactical control link based on software-defined radio communication means
Вантажиться...
Файли
Дата
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Анотація
The purpose of the study was to develop an architectural solution for the construction and management of a tactical communication circuit of the company-battalion-brigade levels based on flexible radio platforms to ensure continuity and reliability of communication in conditions of active enemy counteraction. Methods of structural and functional modelling, scenario and comparative analysis were used. It was established that in conditions of electronic warfare (EW), the communication circuit of the company-battalion-brigade levels should be built as a hybrid multi-level architecture, which at the company level combines separate voice communication and data transmission channels, uses a self-organised Mobile Ad Hoc Network based on software-defined radio systems for tactical exchange, and at the battalion level – a gateway node for traffic aggregation, routing, and integration with higher-level communication channels via Low Earth Orbit satellite backhaul. It was shown that Digital Mobile Radio should be used for the voice loop of the command-and-control minimum, Software-Defined Radio Mobile Ad Hoc Network with Multiple-Input Multiple-Output – for the tactical data transmission layer, and LEO satellite backhaul – as a main or backup communication channel between the battalion-brigade levels. An iterative algorithm for planning and configuring the tactical command link communication network in the presence of electromagnetic interference and limited resources was proposed. The advantages of the model were increased availability of the command-and-control minimum, preservation of controllability, prioritisation of traffic by quality of service and controlled degradation of services. Its effectiveness was determined by the continuity of voice communication, data exchange stability, speed of connection restoration and communication redundancy between the company-battalion-brigade levels. The practical significance lies in the possibility of applying the results by specialists of communication units during planning, deployment and adjustment of the tactical communication circuit of the company – battalion – brigade in field conditions in a complex electromagnetic environment and under active countermeasures.
Метою дослідження було розроблення архітектурного рішення щодо побудови та керування тактичним контуром зв’язку рівнів рота – батальйон – бригада на базі гнучких радіоплатформ для забезпечення безперервності та надійності комунікацій в умовах активної протидії противника. Були використані методи структурно-функціонального моделювання, сценарного та порівняльного аналізу. Встановлено, що в умовах радіоелектронної боротьби (РЕБ) контур зв’язку рівнів рота – батальйон – бригада слід будувати як гібридну багаторівневу архітектуру, яка на рівні роти поєднує окремі канали голосового зв’язку та передавання даних, використовує для тактичного обміну самоорганізовану мережу Mobile Ad Hoc Network на основі програмно-керованих радіосистем, а на батальйонному – вузол-шлюз для агрегації трафіку, маршрутизації та інтеграції з каналами зв’язку вищого рівня через Low Earth Orbit satellite backhaul. Показано, що Digital Mobile Radio необхідно використовувати для голосового контуру command and control-мінімуму, Software-Defined Radio Mobile Ad Hoc Network із Multiple-Input Multiple-Output – для тактичного шару передавання даних, а LEO satellite backhaul – як магістральний або резервний канал зв’язку між рівнями батальйон – бригада. Запропоновано ітераційний алгоритм планування та налаштування мережі зв’язку тактичної ланки управління (ТЛУ) при наявності електромагнітних перешкод та обмежених ресурсів. Перевагами моделі є підвищення доступності мінімуму командування та управління, збереження керованості, пріоритезація трафіку за якістю обслуговування та керована деградація сервісів. Її ефективність визначалася безперервністю голосового зв’язку, стійкістю обміну даними, швидкістю відновлення зв’язності та резервуванням зв’язку між рівнями рота – батальйон – бригада. Практична значимість полягає у можливості застосування результатів фахівцями підрозділів зв’язку під час планування, розгортання та налаштування тактичного контуру зв’язку рота – батальйон – бригада у польових умовах за складної електромагнітної обстановки та активної протидії
Метою дослідження було розроблення архітектурного рішення щодо побудови та керування тактичним контуром зв’язку рівнів рота – батальйон – бригада на базі гнучких радіоплатформ для забезпечення безперервності та надійності комунікацій в умовах активної протидії противника. Були використані методи структурно-функціонального моделювання, сценарного та порівняльного аналізу. Встановлено, що в умовах радіоелектронної боротьби (РЕБ) контур зв’язку рівнів рота – батальйон – бригада слід будувати як гібридну багаторівневу архітектуру, яка на рівні роти поєднує окремі канали голосового зв’язку та передавання даних, використовує для тактичного обміну самоорганізовану мережу Mobile Ad Hoc Network на основі програмно-керованих радіосистем, а на батальйонному – вузол-шлюз для агрегації трафіку, маршрутизації та інтеграції з каналами зв’язку вищого рівня через Low Earth Orbit satellite backhaul. Показано, що Digital Mobile Radio необхідно використовувати для голосового контуру command and control-мінімуму, Software-Defined Radio Mobile Ad Hoc Network із Multiple-Input Multiple-Output – для тактичного шару передавання даних, а LEO satellite backhaul – як магістральний або резервний канал зв’язку між рівнями батальйон – бригада. Запропоновано ітераційний алгоритм планування та налаштування мережі зв’язку тактичної ланки управління (ТЛУ) при наявності електромагнітних перешкод та обмежених ресурсів. Перевагами моделі є підвищення доступності мінімуму командування та управління, збереження керованості, пріоритезація трафіку за якістю обслуговування та керована деградація сервісів. Її ефективність визначалася безперервністю голосового зв’язку, стійкістю обміну даними, швидкістю відновлення зв’язності та резервуванням зв’язку між рівнями рота – батальйон – бригада. Практична значимість полягає у можливості застосування результатів фахівцями підрозділів зв’язку під час планування, розгортання та налаштування тактичного контуру зв’язку рота – батальйон – бригада у польових умовах за складної електромагнітної обстановки та активної протидії
Опис
Ключові слова
Тип документа
Мова
ISSN
Бібліографічний опис
Radzivilov H., Pavliuk D. Analysis of the construction of a communication network of the tactical control link based on software-defined radio communication means // Information Technologies and Computer Engineering. 2026. № 1. Р. 153-169. URI: https://itce.vn.ua/uk/journals/t-23-1-2026/analiz-pobudovi-merezhi-zv-yazku-taktichnoyi-lanki-upravlinnya-na-osnovi-programno-kerovanikh-zasobiv-radiozv-yazku.
Схвалення
Рецензія
Доповнено
Цитується в
Список використаної літератури (38)
- Baumgartner, M., Papaj, J., Kurkina, N., Dobos, L., & Cizmar, A. (2024). Resilient enhancements of routing protocols in MANET. Peer-to-Peer Networking and Applications, 17, 3200-3221. doi: 10.1007/s12083-024-01746-3.
- Bojor, L., Petrache, T., & Cristescu, C. (2024). Emerging technologies in conflict: The impact of Starlink in the RussiaUkraine war. Land Forces Academy Review, 29(2), 185-194. doi: 10.2478/raft-2024-0020.
- Chen, N., Song, Y., Cao, Y., Sun, Z., Zhao, B., Wang, M., He, D., & Peng, G. (2025). Network-layer perspectives on satelliteterrestrial integrated networks in 6G: A comprehensive review. Engineering, 54, 69-92. doi: 10.1016/j.eng.2025.05.012.
- Darsena, D., & Verde, F. (2022). Anti-jamming beam alignment in millimeter-wave MIMO systems. arXiv. doi: 10.48550/ arXiv.2110.08134.
- European Telecommunications Standards Institute. (2016). Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 2: DMR voice and generic services and facilities. Retrieved from https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236102/02.03.01_60/ts_10236102v020301p.pdf.
- European Telecommunications Standards Institute. (2023). Digital Mobile Radio (DMR) Systems; Part 1: DMR Air Interface (AI) protocol (ETSI TS 102 361-1 V2.6.1). Retrieved from https://www.dmrassociation.org/public-downloads/standards/ts_10236101v020601p.pdf.
- Falcão, D., Salles, R., & Maranhão, P. (2021). Performance evaluation of disruption tolerant networks on warships’ tactical messages for secure transmissions. Journal of Communications and Networks, 23(6), 473-487. doi: 10.23919/JCN.2021.000043.
- Halwa, S., & Harriss, L. (2025). Electromagnetic (electronic) warfare. Retrieved from https://researchbriefings.files. parliament.uk/documents/POST-PN-0749/POST-PN-0749.pdf.
- Hrozdov, A.A., Zinchenko, I.A., Hromliuk, M.M., Bilyi, O.A., Ivchenko, M.M., & Tsymbal, I.V. (2024). Method for assessing the sustainability of a military communication system based on troops’ combat capabilities. Systems and Technologies of Communication, Informatization and Cybersecurity, 5, 64-70. doi: 10.58254/viti.5.2024.05.64.
- Hui, K.-P., Phillips, D., Kekirigoda, A., Allwright, A., Zhang, J.A., Zhang, H., Le, A.T., & Jayawickrama, B.A. (2024). Unveiling MIMO potential: A prototype for enhanced tactical communications with interference suppression. In Proceedings of the IEEE military communications conference (pp. 1-6). Washington: IEEE. doi: 10.1109/ MILCOM61039.2024.10773940.