胡陽旭 沈 衛(wèi) 王建波 /文
2020 年,國外陸軍裝備技術(shù)全面發(fā)展,在人工智能等方面亮點(diǎn)突出。美國陸軍發(fā)布了支持六大項(xiàng)目群的路線圖和支持小型無人機(jī)發(fā)展與部署的戰(zhàn)略,試驗(yàn)了增程火炮、精確打擊導(dǎo)彈、高超聲速導(dǎo)彈等,發(fā)展了高超聲速巡飛彈、鋰離子電池電傳動技術(shù)、人工智能技術(shù)等;俄羅斯明確未來幾年陸軍要接收的武器裝備,開發(fā)“暴風(fēng)雨”和“盟友”無人坦克;法德啟動地面主戰(zhàn)系統(tǒng)研制,法國披露“泰坦”計(jì)劃等。
2020 年,美國陸軍通過相關(guān)路線圖支持六大項(xiàng)目群,通過小型無機(jī)戰(zhàn)略規(guī)劃2035 年前小型無人機(jī)的發(fā)展和應(yīng)用;俄羅斯明確2027 年前陸軍主要裝備的生產(chǎn)和交付;英國反無人機(jī)戰(zhàn)略提出了應(yīng)對小型無人機(jī)威脅的策略。
1 月,美陸軍作戰(zhàn)能力發(fā)展司令部發(fā)布《支持陸軍六大項(xiàng)目群的路線圖》,首次系統(tǒng)闡述了司令部當(dāng)前研發(fā)工作對六大項(xiàng)目群的支持。戰(zhàn)略提出,司令部研發(fā)火炮增程、戰(zhàn)術(shù)彈道導(dǎo)彈、反艦導(dǎo)彈等技術(shù),支持遠(yuǎn)程精確火力項(xiàng)目群;研發(fā)主動防護(hù)系統(tǒng)、機(jī)器人與自主技術(shù)、輔助目標(biāo)識別技術(shù)等,支持下一代戰(zhàn)車項(xiàng)目群;研發(fā)綜合任務(wù)裝備、模塊化導(dǎo)彈、未來偵察攻擊直升機(jī)樣機(jī)等,支持未來垂直起降飛行器項(xiàng)目群;研發(fā)統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)、任務(wù)指揮套件,支持機(jī)動指揮通信網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目群;研發(fā)六層防空反導(dǎo)系統(tǒng),支持一體化防空反導(dǎo)項(xiàng)目群;研發(fā)補(bǔ)給、電池、輕武器、防護(hù)、仿真訓(xùn)練、高性能分析等裝備技術(shù),支持士兵殺傷力項(xiàng)目群。
2 月,俄羅斯國防部副部長介紹了俄羅斯武器裝備現(xiàn)代化建設(shè)重點(diǎn),明確了2027 年前陸軍裝備的生產(chǎn)和交付時間。陸軍裝備占《2018~2027 年國家武備計(jì)劃》總投入的四分之一,2027 年前將接收現(xiàn)代化的T-90AM 主戰(zhàn)坦克、裝備“別列若克”新型炮塔的BMP-2M步兵戰(zhàn)車、新型T-14“阿瑪塔”坦克、“庫爾干人”-25 步兵戰(zhàn)車、“北極騎士”步兵戰(zhàn)車等裝甲裝備,以及“伊斯坎德爾”-M戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈系統(tǒng)、“山毛櫸”-M3、“道爾”-M2 防空導(dǎo)彈系統(tǒng)和用于北極地區(qū)的“道爾”-M2DT 防空導(dǎo)彈系統(tǒng)等導(dǎo)彈系統(tǒng)和防空導(dǎo)彈系統(tǒng)。
9 月,美國陸軍發(fā)布《小型無人機(jī)系統(tǒng)戰(zhàn)略》,提出分近期(2020-2023 年)、中期(2024-2028年)和遠(yuǎn)期(2029-2035 年)三個階段推進(jìn)小型無人機(jī)系統(tǒng)的發(fā)展和部隊(duì)?wèi)?yīng)用,以實(shí)現(xiàn)“增強(qiáng)全域態(tài)勢感知能力,降低士兵身體和認(rèn)知工作負(fù)荷,增加供應(yīng)、生產(chǎn)量和效率來保障部隊(duì),促進(jìn)跨域火力與機(jī)動作戰(zhàn),提高部隊(duì)防護(hù)”五大關(guān)鍵目標(biāo),使部隊(duì)能快速獲取信息以支持行動決策,能在近距離作戰(zhàn)中進(jìn)行有效跨域機(jī)動,支持多域作戰(zhàn)。
2020 年1 月,美國國防部成立由陸軍牽頭的聯(lián)合反小型無人機(jī)辦公室,致力于開發(fā)和執(zhí)行反無人機(jī)戰(zhàn)略,保護(hù)美軍士兵、設(shè)施免受小型無人機(jī)威脅。2019 年底,英國內(nèi)政部發(fā)布了《英國反無人機(jī)戰(zhàn)略》,針對小型無人機(jī)可能帶來的威脅,提出了應(yīng)對策略,以降低無人機(jī)帶來的重大安全風(fēng)險。美英反無人機(jī)戰(zhàn)略的制定和執(zhí)行,有利于作戰(zhàn)部隊(duì)深入了解無人機(jī)系統(tǒng)尤其是低空慢速小型無人機(jī)的威脅,并將反無人機(jī)任務(wù)融入作戰(zhàn)部隊(duì)的訓(xùn)練。
2020 年,法德聯(lián)合開展“地面主戰(zhàn)系統(tǒng)”開發(fā),法國披露“蝎子”計(jì)劃后續(xù)的“泰坦”計(jì)劃,德國在“創(chuàng)世紀(jì)”演示車上采用混合動力系統(tǒng);美國陸軍接收并投資大量資金用于生產(chǎn)M1A2C“艾布拉姆斯”主戰(zhàn)坦克,演示直升機(jī)載無人機(jī)概念等。
法德簽署“地面主戰(zhàn)系統(tǒng)”項(xiàng)目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。3 月,德國聯(lián)邦議院預(yù)算委員會批準(zhǔn)啟動德法地面主戰(zhàn)系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)定義階段研究。該階段研究為期2 年,是地面主戰(zhàn)系統(tǒng)項(xiàng)目的重要階段。4 月,德法兩國國防部長就聯(lián)合開發(fā)地面主戰(zhàn)系統(tǒng)簽署了項(xiàng)目組織和管理結(jié)構(gòu)框架協(xié)議和首份實(shí)施協(xié)議。地面主戰(zhàn)系統(tǒng)將保留機(jī)械化作戰(zhàn)能力,預(yù)計(jì)從21 世紀(jì)30 年代中期開始替換德國“豹”2 主戰(zhàn)坦克和法國“勒克萊爾”主戰(zhàn)坦克,未來將成為歐洲最大的地面戰(zhàn)斗系統(tǒng)開發(fā)項(xiàng)目。
12 月,法國武器裝備總署首次披露“泰坦”計(jì)劃?!疤┨埂笔恰靶印庇?jì)劃的后續(xù)計(jì)劃,面向2040年前后法國陸軍裝備建設(shè),在“蝎子”計(jì)劃開發(fā)的中型作戰(zhàn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,用地面主戰(zhàn)系統(tǒng)替代“勒克萊爾”主戰(zhàn)坦克,并利用人工智能、戰(zhàn)術(shù)態(tài)勢云等先進(jìn)技術(shù),提高法國陸軍與其他軍種以及盟國實(shí)施聯(lián)合縱深作戰(zhàn)的能力,使法國陸軍在大規(guī)模高強(qiáng)度戰(zhàn)爭中保持優(yōu)勢。
7 月,美國陸軍接收首批M1A2C“艾布拉姆斯”主戰(zhàn)坦克。M1A2C 是M1A2 SEP v2 主戰(zhàn)坦克的現(xiàn)代化型號,在生存能力、可維護(hù)性、效率和網(wǎng)絡(luò)方面進(jìn)行了升級,將提高部隊(duì)殺傷力、生存力、敏捷作戰(zhàn)能力,12 月,美陸軍與通用動力地面系統(tǒng)公司簽訂了價值46.2 億美元的合同,將在未來8年內(nèi)為陸軍生產(chǎn)M1A2 SEPv3 坦克,預(yù)計(jì)2028 年6 月完成。3 月,印度為陸軍訂購118 輛“阿瓊”Mk 1A 主戰(zhàn)坦克和400 輛T-90S 主戰(zhàn)坦克?!鞍偂盡k1A 在“阿瓊”Mk1的基礎(chǔ)上進(jìn)行了72 項(xiàng)改進(jìn),提升了火力、防護(hù)能力、城市作戰(zhàn)和晝夜作戰(zhàn)能力。
國外混合動力、裝甲透視系統(tǒng)等技術(shù)在坦克裝甲車輛上的應(yīng)用取得新進(jìn)展。7 月,美國陸軍與BAE系統(tǒng)公司簽訂合同,計(jì)劃利用模塊化E-X-Drive 電傳動系統(tǒng)對2 輛“布雷德利”戰(zhàn)車進(jìn)行改進(jìn),以提高車輛機(jī)動性和行程,增加武器選擇,滿足未來戰(zhàn)車和武器的電力需求。10 月,德國FFG 公司推出了一款名為“創(chuàng)世紀(jì)”的8×8 技術(shù)演示樣車。該車采用混合動力系統(tǒng),由鋰電池為電動機(jī)供電,可實(shí)現(xiàn)單輪驅(qū)動控制,系統(tǒng)額定功率1368千瓦,轉(zhuǎn)矩15.6 千牛?米,僅使用鋰電池和電動機(jī)的情況下最大公路速度100 千米/時,40 千米/時速度下最大行程150 千米。
5 月,雷都斯公司的全資子公司動力系統(tǒng)公司披露最新的激光武器正在將功率從100 千瓦提升至300 千瓦。根據(jù)動力系統(tǒng)公司與美國國防部長辦公室的合同要求,動力系統(tǒng)公司將在2022 財(cái)年演示300 千瓦級樣機(jī)系統(tǒng),如進(jìn)展順利,將2024 年前向陸軍交付4 套系統(tǒng)。功率水平提升至300 千瓦后,激光武器系統(tǒng)將能夠抵御敵無人機(jī)、火箭彈、炮彈和迫擊炮彈,甚至足以應(yīng)對來襲巡航導(dǎo)彈。
2020 年2~3 月,美國陸軍在尤馬試驗(yàn)場首次演示驗(yàn)證了直升機(jī)載無人機(jī)概念。演示期間,利用UH-60“黑鷹”直升機(jī)低空前向發(fā)射了“阿爾蒂烏斯”600 無人機(jī)。直升機(jī)載無人機(jī)設(shè)計(jì)用于“未來攻擊偵察直升機(jī)”,以提高陸軍遂行多域作戰(zhàn)的能力,其主要任務(wù)是干擾或瓦解敵方防空系統(tǒng),提高己方部隊(duì)?wèi)?zhàn)場安全性。9 月,美國陸軍用Area-I公司的“阿爾蒂烏斯”600無人機(jī)成功演示了直升機(jī)載無人機(jī)的編隊(duì)作戰(zhàn)能力。演示試驗(yàn)中,陸軍從UH-60“黑鷹”直升機(jī)和地面導(dǎo)軌發(fā)射器上發(fā)射了6 架“阿爾蒂烏斯”600 無人機(jī),之后又從“灰鷹”無人機(jī)上發(fā)射了2 架“阿爾蒂烏斯”600 無人機(jī),演示了從無人機(jī)平臺上發(fā)射直升機(jī)載無人機(jī)的可行性。
在武裝化無人裝備發(fā)展方面,俄羅斯將開發(fā)“暴風(fēng)雨”和“盟友”無人坦克,其中“暴風(fēng)雨”基于T-72坦克底盤,將采用1門125毫米主炮,還可選裝反步兵機(jī)槍、30 毫米自動炮、反坦克導(dǎo)彈、57 毫米自動炮等多種武器,適用于城市作戰(zhàn);“盟友”無人坦克由卡拉什尼科夫公司研制,可配裝機(jī)槍、榴彈發(fā)射器和反坦克導(dǎo)彈,已進(jìn)行了人-機(jī)協(xié)同試驗(yàn),可用于有人-無人編隊(duì)。
美國UH-60“黑鷹”直升機(jī)低空前向發(fā)射了“阿爾蒂烏斯”600 無人機(jī)
2020 年,美國陸軍遠(yuǎn)程精確火力項(xiàng)目群下增程火炮、精確打擊導(dǎo)彈、超高聲速武器等多個項(xiàng)目取得進(jìn)展,美國普渡大學(xué)利用3D 打印制備固體推進(jìn)劑;以色列“彈簧刀”巡飛彈發(fā)展出新型號等。
美國陸軍開展增程火炮實(shí)彈射擊試驗(yàn)。3 月初,美國陸軍在亞利桑那州尤馬試驗(yàn)場使用XM1299 0型增程火炮樣炮(配用58 倍口徑、9144 毫米身管)試射了4 發(fā)155 毫米炮彈,包括2 發(fā)“神劍”精確制導(dǎo)炮彈和2 發(fā)非制導(dǎo)型XM1113“增量”2 火箭增程彈,其中,“神劍”有1 發(fā)直接命中目標(biāo),另1 發(fā)在距目標(biāo)約1 米處起爆;XM1113 未命中目標(biāo),1 發(fā)偏離約610 米,但兩者的射程均達(dá)到65 千米。12 月19 日,美國陸軍在尤馬試驗(yàn)場使用“神劍”制導(dǎo)炮彈對增程火炮進(jìn)行射擊試驗(yàn),此次試驗(yàn)共進(jìn)行了三次射擊,前兩次射擊分別因天氣原因和硬件故障而失敗,第三次射擊成功命中70 千米處目標(biāo),這表明陸軍在發(fā)射藥、彈丸設(shè)計(jì)和其他影響射程的因素之間取得了較好的平衡。
3 月,洛克希德·馬丁導(dǎo)彈與火控公司在白沙導(dǎo)彈靶場對其研制“精確打擊導(dǎo)彈”進(jìn)行了第二次試射,目標(biāo)是驗(yàn)證導(dǎo)彈的飛行導(dǎo)彈、射程、精度、戰(zhàn)斗部威力、與“海瑪斯”火箭炮的兼容性,以及整彈的性能,試驗(yàn)中,由“?,斔埂被鸺诎l(fā)射的樣彈成功命中180 千米外的目標(biāo)區(qū)域,精度和毀傷能力良好。6 月,美國陸軍在紅石兵工廠對新型“精確打擊導(dǎo)彈”的先進(jìn)多模導(dǎo)引頭進(jìn)行了首次掛載飛行試驗(yàn),該導(dǎo)引頭采用射頻和紅外成像兩種制導(dǎo)模式。試驗(yàn)中,陸軍利用導(dǎo)引頭進(jìn)行瞄準(zhǔn)點(diǎn)細(xì)化和目標(biāo)識別,成功鎖定了目標(biāo),驗(yàn)證了在“反介入/區(qū)域拒止”環(huán)境中探測、跟蹤并定位地面和海上較大目標(biāo)的能力。
尤馬試驗(yàn)場進(jìn)行射擊試驗(yàn)的增程火炮
6月,美國陸軍披露“復(fù)古賽車”的超高聲速武器概念,這一概念中超高聲速武器攜帶一架或多架多功能無人系統(tǒng),以平均馬赫數(shù)5 的速度穿越防御空域達(dá)到目標(biāo)區(qū)域時,釋放這些無人系統(tǒng),執(zhí)行偵察、目標(biāo)識別、目標(biāo)數(shù)據(jù)傳輸以及目標(biāo)打擊等任務(wù),報道稱該概念已于2019年完成了飛行試驗(yàn)。該彈主要有6個特點(diǎn):(1)能以高超聲速進(jìn)入部署區(qū)域;(2)生存能力強(qiáng),雷達(dá)截面積小,特征信號低;(3)可在目標(biāo)區(qū)域上空長時間巡飛,續(xù)航時間為60~90 分鐘;(4)能執(zhí)行多種任務(wù);(5)采用模塊化載荷;(6)成本適中,單枚巡飛彈作戰(zhàn)成本為10~20 萬美元。3 月,美國陸軍在太平洋導(dǎo)彈靶場試驗(yàn)高超聲速導(dǎo)彈,發(fā)射的導(dǎo)彈以馬赫數(shù)5 的高超聲速費(fèi)那個小數(shù)千英里后擊中預(yù)定目標(biāo),導(dǎo)彈距離目標(biāo)僅15 厘米。
巡飛彈近年來發(fā)展非常迅速,并在多次實(shí)戰(zhàn)中取得良好效果。9 月底爆發(fā)的納卡沖突中,阿塞拜疆利用“哈羅普”巡飛彈成功摧毀了亞美尼亞的S-300 防空導(dǎo)彈系統(tǒng),受到外界高度關(guān)注。在巡飛彈研制方面,美國、以色列已開始型號的系列化發(fā)展。美國雷聲公司在“郊狼”巡飛彈的基礎(chǔ)上完成Block 2 型和Block 3 型兩種改型的研制,其中以“郊狼”Block 2 型為核心構(gòu)建的“咆哮者”反無人機(jī)系統(tǒng)于4 月開始交付美國陸軍,載荷攜帶能力更高、巡飛時間更長的“郊狼”Block 3 型巡飛彈計(jì)劃在2021 年形成初始作戰(zhàn)能力;以色列宇航環(huán)境公司在“彈簧刀”巡飛彈的基礎(chǔ)上研制了“彈簧刀”600 新改型,并在10 月對外公布,新巡飛彈具備更遠(yuǎn)的射程、更長的續(xù)航時間,能夠執(zhí)行更多樣的作戰(zhàn)任務(wù)等。
美、俄等國家持續(xù)開展破甲攻堅(jiān)導(dǎo)彈研制,多個型號取得新進(jìn)展。美國5 月完成“標(biāo)槍”導(dǎo)彈最新改型的首批生產(chǎn)并列裝,新改型配裝多用途戰(zhàn)斗部,在保留破甲能力的同時,提升對人員等目標(biāo)的殺傷能力。俄羅斯在8月舉行的“軍隊(duì)”-2020軍事論壇上展出“赫爾墨斯”導(dǎo)彈,射程可達(dá)100 千米,速度可達(dá)馬赫數(shù)4,采用慣性中制導(dǎo)和激光半主動末制導(dǎo),由無人機(jī)為其偵察和指示目標(biāo),精度可達(dá)0.5 米,能夠裝備車輛、直升機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī)、艦艇等多種平臺。
美國普渡大學(xué)開發(fā)出適于固體推進(jìn)劑超聲振動輔助打印的光聚合粘合劑,這種粘合劑是聚丁二烯聚氨酯丙烯酸酯、?;⒀趸锖图憾级┧狨サ幕旌衔铮C合采用振動輔助打印制備的單層厚度為1毫米的三層固體推進(jìn)劑能在高壓下穩(wěn)定快速燃燒,壓力達(dá)到10.3 兆帕才開始失效。德國ICT 研究院驗(yàn)證了采用微流控液滴發(fā)生器連續(xù)制備球形二硝酰胺銨顆粒的可行性,優(yōu)化選擇合適的液滴發(fā)生器,研究連續(xù)相、分散相流動速度和表面活性劑濃度對液滴粒徑的影響,微流控液滴工藝具有較好的粒度可控性和粒度分布,可作為考察不同參數(shù)下二硝酰胺銨結(jié)晶行為的篩選工具。
2020 年,美國在演習(xí)中使用人工智能技術(shù)輔助作戰(zhàn)指揮決策,國外多家公司在反無人領(lǐng)域應(yīng)用人工智能技術(shù)。
8 月11 日~9 月1 日,美國陸軍在亞利桑那州尤馬試驗(yàn)場舉行了“融合計(jì)劃2020”演習(xí),該演習(xí)由美國陸軍未來司令部主導(dǎo),約有500人參加,目的是利用人工智能技術(shù)、軟件平臺、自主無人系統(tǒng),從所有作戰(zhàn)域獲取傳感器數(shù)據(jù),將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為目標(biāo)信息,并自動選擇最合適的武器系統(tǒng)在20 秒內(nèi)摧毀了多個目標(biāo)。演習(xí)中,陸軍使用近地軌道衛(wèi)星和“灰鷹”無人機(jī)同時探測空中和地面目標(biāo),兩種系統(tǒng)將產(chǎn)生的數(shù)據(jù)傳給戰(zhàn)區(qū)作戰(zhàn)中心的“普羅米修斯”人工智能目標(biāo)處理系統(tǒng);數(shù)據(jù)經(jīng)處理后回傳給前方部隊(duì)裝備的“火焰風(fēng)暴”人工智能輔助決策系統(tǒng),在數(shù)秒內(nèi)完成信號、圖像、視頻、導(dǎo)航等數(shù)據(jù)分析。
3 月,前視紅外系統(tǒng)公司推出了一種新的“巡邏”HDC MR 高清晰度中距離監(jiān)視系統(tǒng),該系統(tǒng)在惡劣天氣條件下也可探測無人機(jī)等小型目標(biāo)。系統(tǒng)采用嵌入式分析和圖像處理來減少認(rèn)知負(fù)擔(dān),具有片上人工智能圖像處理能力,使操作人員能夠快速區(qū)分真實(shí)威脅和虛警,加快決策。1 月,無人機(jī)盾公司通過美國陸軍遠(yuǎn)征技術(shù)研究計(jì)劃,開展人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)算法協(xié)作研究,研究重點(diǎn)是人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)無人機(jī)探測算法。該算法在無人機(jī)盾公司RFPatrol 可穿戴式無人機(jī)探測器、“無人機(jī)哨兵”自主無人機(jī)探測與對抗系統(tǒng)等探測產(chǎn)品中使用。此外,無人機(jī)盾公司還在為美國空軍研制基于人工智能的“無人機(jī)哨兵”反無人飛機(jī)系統(tǒng)。10 月,SRI 公司推出“薩維奇”新型智能反無人機(jī)彈藥,它提供了一種安全、經(jīng)濟(jì)有效的手段來壓制無人機(jī)威脅,甚至是應(yīng)對無人機(jī)蜂群。該彈藥口徑40 毫米,是一種非致命防空、空空導(dǎo)彈,具備發(fā)射后不管、計(jì)算機(jī)視覺目標(biāo)探測和目標(biāo)跟蹤等能力。多枚“薩維奇”導(dǎo)彈可通過人工智能算法在飛行中相互通信,能最大限度地提高對付無人機(jī)群的效能。
2020 年,世界主要國家陸軍裝備建設(shè)通過制定戰(zhàn)略規(guī)劃、應(yīng)用新技術(shù)和發(fā)展新概念等來發(fā)展具有更高殺傷力和更好機(jī)動性的武器裝備,在這一年中,人工智能技術(shù)、無人與反無人技術(shù)、高超聲速導(dǎo)彈等裝備和技術(shù)亮點(diǎn)突出,國外陸軍裝備技術(shù)正向智能化方向不斷邁進(jìn)。