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      2021 年主要國家陸軍裝備技術(shù)發(fā)展綜述

      2022-01-24 00:57:40王建波胡陽旭
      國防科技工業(yè) 2022年1期
      關(guān)鍵詞:多域美國陸軍炮彈

      王建波 沈 衛(wèi) 胡陽旭/文

      2021 年,國外陸軍武器裝備保持活躍發(fā)展態(tài)勢。美國陸軍持續(xù)推進六大項目群,多個項目進入樣機試驗階段;俄羅斯發(fā)展輕型裝甲車、直升機載空地導(dǎo)彈、近程防空導(dǎo)彈系統(tǒng)、士兵系統(tǒng)等裝備,并組建首支無人戰(zhàn)車部隊;英、法、德等歐洲國家積極提升裝甲車輛、彈藥和士兵系統(tǒng)性能,研制高能激光武器;日本陸上自衛(wèi)隊組建電子中隊,部署在與我相鄰的西南島嶼上;以色列在實戰(zhàn)中首次運用人工智能輔助決策系統(tǒng)。

      美國陸軍調(diào)整建設(shè)思想

      2021 年,美國陸軍參謀長簽發(fā)《陸軍多域轉(zhuǎn)型:為贏得競爭和沖突備戰(zhàn)》文件,指導(dǎo)陸軍向多域作戰(zhàn)轉(zhuǎn)型,應(yīng)對大國競爭;美國國防部發(fā)布《反小型無人機系統(tǒng)戰(zhàn)略》,并指定陸軍為反小型無人機能力建設(shè)的執(zhí)行部門。

      美國陸軍多域特遣部隊組成

      美陸軍發(fā)布《陸軍多域轉(zhuǎn)型:為贏得競爭和沖突備戰(zhàn)》

      2021 年3 月,美陸軍發(fā)布《陸軍多域轉(zhuǎn)型:為贏得競爭和沖突備戰(zhàn)》文件。文件指出,中國和俄羅斯通過發(fā)展全新的非對稱作戰(zhàn)能力削弱美國優(yōu)勢,而中國最有可能在2040 年前擁有與美軍相當(dāng)?shù)能娛聦嵙Αj戃娪媱澇闪? 支多域特遣部隊:2 支配屬印太地區(qū),1 支配屬歐洲,1 支位于北極地區(qū),還有1 支用于全球響應(yīng)。該文件明確了多域特遣部隊的編成情況,首次提出在危機響應(yīng)中實施多域作戰(zhàn),通過“多域戰(zhàn)區(qū)警戒部隊”對對手實施持續(xù)監(jiān)視與偵察,必要時通過遠程火力、防護、網(wǎng)絡(luò)、電子戰(zhàn)及其他能力靈活搭配實現(xiàn)聯(lián)合機動,將危機快速升級為沖突。該文件是陸軍多域作戰(zhàn)概念的進一步發(fā)展,將為聯(lián)合參謀部新的《聯(lián)合作戰(zhàn)概念》提供參考,未來多域陸軍或在一定程度上推動聯(lián)合部隊作戰(zhàn)樣式的轉(zhuǎn)型。

      美陸軍重塑云網(wǎng)架構(gòu)

      10 月,美國陸軍先后發(fā)布《統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)計劃》和《數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略》,旨在通過建立“一張網(wǎng)、一朵云”,使陸軍成為一支由數(shù)據(jù)驅(qū)動的現(xiàn)代化部隊?!督y(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)計劃》中,陸軍提出將優(yōu)先建設(shè)綜合企業(yè)網(wǎng)和綜合戰(zhàn)術(shù)網(wǎng),并采用零信任架構(gòu)將二者橋連,實現(xiàn)本土與戰(zhàn)術(shù)邊緣數(shù)據(jù)的無縫傳輸,建成覆蓋全球的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò);《數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略》中,陸軍提出將統(tǒng)一陸軍企業(yè)云和戰(zhàn)術(shù)云,加速利用私有云,將數(shù)據(jù)視作戰(zhàn)略資產(chǎn)以驅(qū)動陸軍未來多域作戰(zhàn)?!督y(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)計劃》和《數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略》是陸軍現(xiàn)代化基石的一體兩面,是其邁向多域轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一步,奠定了數(shù)據(jù)賦能未來陸戰(zhàn)的基礎(chǔ)。

      美國發(fā)布《反小型無人機系統(tǒng)戰(zhàn)略》

      1 月,美國防部發(fā)布《反小型無人機系統(tǒng)戰(zhàn)略》文件。這是繼2020 年4 月發(fā)布《反無人機戰(zhàn)略》后,美國防部再次針對無人機威脅制定的應(yīng)對戰(zhàn)略。美軍反小型無人機戰(zhàn)略的目標(biāo)是通過創(chuàng)新和協(xié)作加強聯(lián)合部隊,保護美國在本土、海外駐地和突發(fā)地點的人員、資產(chǎn)和設(shè)施;開發(fā)裝備和非裝備解決方案,保障國防部任務(wù)的安全執(zhí)行,阻止對手利用小型無人機妨礙美目標(biāo)的實現(xiàn)。美軍將加強反小型無人機基礎(chǔ)能力建設(shè),一是建立小型無人機威脅評估機制;二是加速發(fā)展反小型無人機技術(shù);三是開發(fā)通用信息共享體系架構(gòu);四是制定統(tǒng)一的試驗鑒定協(xié)議、標(biāo)準和方法。該戰(zhàn)略首次提出開發(fā)反小型無人機作戰(zhàn)概念和條令,建立聯(lián)合訓(xùn)練標(biāo)準,加強部隊反小型無人機意識和技能訓(xùn)練。未來,反小型無人機可能從對抗某類威脅目標(biāo)的作戰(zhàn)行動演變?yōu)橐环N新興作戰(zhàn)樣式。

      武器平臺

      2021 年,美國為“艾布拉姆斯”“斯特賴克”等多型裝甲車研制新武器,發(fā)展近程防空能力,廣泛評估無人機、無人車和反小型無人機系統(tǒng)等裝備。俄羅斯推出“拉索克”4-P 輕型裝甲車。改進“凱撒”防空系統(tǒng),組建首支裝備“天王星”-9 無人戰(zhàn)車的無人作戰(zhàn)部隊。法國針對“地面主戰(zhàn)系統(tǒng)”提出“阿斯卡隆”140 毫米坦克炮概念,積極研制陸基中功率激光武器。

      俄法發(fā)展輕型裝甲車,多國提升裝甲平臺火力與防護能力

      俄羅斯和法國陸續(xù)推出新型輕型裝甲車,用于滿足裝甲偵察等任務(wù)需求。1 月,法國索菲姆公司公布為該國陸軍研制的“馬賽克”輕型裝甲車,該車采用開放式體系架構(gòu),可配置成裝甲偵察車、直射火力車、反坦克導(dǎo)彈載車3 種車型,能搭載武器站、小型無人機等載荷;車體由超高硬度鋼和高性能非金屬材料制成,具備較強的防護能力;可集成全電動混合動力,能靜默行駛以執(zhí)行隱蔽偵察任務(wù)。2 月,俄羅斯披露“拉索克”4-P 輕型裝甲車,該車采用特殊的外形設(shè)計,車體輪廓小,信號特征低,裝甲分布合理,車體重量較輕,兼具較好的防護與機動能力,可由直升機空運,配備12.7 毫米機槍,可在城區(qū)、山區(qū)等復(fù)雜環(huán)境中執(zhí)行偵察、突擊、巡邏等任務(wù)。

      美、法、德、英等國都在為裝甲平臺開發(fā)新的武器,以提升其火力。其中,美國正在為多種裝甲平臺開發(fā)火炮和彈藥。11 月,美國陸軍試射XM1147 先進多用途坦克炮彈,該彈將替代現(xiàn)有的4 種坦克炮彈,有效提升了“艾布拉姆斯”坦克作戰(zhàn)靈活性。美國陸軍還在為“艾布拉姆斯”尋求一種制導(dǎo)炮彈,用于打擊視距外的反坦克導(dǎo)彈小隊和發(fā)射車,通用動力公司和雷聲公司先后在3 月和10 月披露了競標(biāo)方案。6 月,美國陸軍選定奧施科施防務(wù)公司牽頭研制的30 毫米自動炮,用于升級“斯特賴克”裝甲車火力,提升在行進間標(biāo)記和打擊目標(biāo)的能力。11 月,美國陸軍測試了XM913 式50 毫米自動炮,該炮射程為“布雷德利”步兵戰(zhàn)車的25 毫米自動炮的兩倍,射程超過4 千米,并配有先進的火控、跟瞄和計算機系統(tǒng)以及新型彈藥,未來有望配裝于“可選有人戰(zhàn)車”。法國奈克斯特系統(tǒng)公司正在與萊茵金屬公司競標(biāo)法-德地面主戰(zhàn)系統(tǒng)的主武器,并于4 月披露“阿斯卡隆”140 毫米坦克炮概念,該炮可配用曳光尾翼穩(wěn)定脫殼穿甲埋頭彈等彈藥,膛壓較低但能使穿甲彈炮口動能達到10 兆焦,后坐力小,炮口火焰少。4 月,通用動力公司披露“阿賈克斯”裝甲車新改型,為其配備歐洲導(dǎo)彈公司的“硫磺石”反坦克導(dǎo)彈,用于滿足英國陸軍縱深偵察部隊對火力的需求。

      美、英、德、以等國從裝甲和主動防護系統(tǒng)兩方面著手,提升裝甲車輛防護能力。2 月,德國萊茵金屬BAE 系統(tǒng)地面公司推出兩種新型裝甲。一種是增強型間隙裝甲,采用創(chuàng)新的裝甲結(jié)構(gòu),重量更輕,但具有與傳統(tǒng)裝甲相當(dāng)或更強的防護能力;另一種是增強型陶瓷裝甲,可提供4~6+級防護水平,但重量僅為防護水平相當(dāng)?shù)能堉凭|(zhì)裝甲的1/4,生產(chǎn)成本也比典型陶瓷裝甲低約20%。以色列拉法爾公司改進“戰(zhàn)利品”主動防護系統(tǒng),并在2 月開始向以色列國防軍交付,改進后的系統(tǒng)采用新型光電傳感器,可實現(xiàn)坦克360°全覆蓋。英國在5 月啟動“挑戰(zhàn)者”主戰(zhàn)坦克的升級工作,升級后的“挑戰(zhàn)者3”將配備主動防護系統(tǒng)。美國陸軍從2 月開始為“艾布拉姆斯”“布雷德利”“斯特賴克”等裝甲車評估主動防護系統(tǒng)方案。

      美俄推進近程防空導(dǎo)彈系統(tǒng)發(fā)展,美歐激光防空系統(tǒng)接近列裝

      美國陸軍研制的兩款近程防空導(dǎo)彈系統(tǒng)均取得重大進展。4 月,“機動近程防空系統(tǒng)”列裝首支防空炮兵營并部署于歐洲。8 月,“間瞄火力防御系統(tǒng)”增量2 項目選定戴奈蒂克斯公司和雷聲公司聯(lián)合提出的“持久之盾”方案,該系統(tǒng)采用“多任務(wù)發(fā)射器”改型和AIM-9X“響尾蛇”導(dǎo)彈改型,主要用于應(yīng)對巡航導(dǎo)彈威脅,兼顧對火箭彈、炮彈和迫擊炮彈的攔截能力。

      俄羅斯在8 月“軍隊-2021”防務(wù)展上展出兩款近程防空導(dǎo)彈系統(tǒng)新改型。一款為“松樹”防空導(dǎo)彈系統(tǒng)新改型,將原有履帶式底盤更換為輪式底盤,降低了系統(tǒng)重量,易于空中平臺運輸。另一款為“鎧甲”-S1M 彈炮一體防空系統(tǒng),采用新的防空導(dǎo)彈,射程達到30 千米,射高達到18 千米,防御區(qū)域是原來的3 倍。

      美、法、德等國積極研制定向能防空武器,推動其快速列裝。9月,美國陸軍與雷聲公司簽訂合同,要求其在2022 年交付4 套配備50千瓦激光武器的“定向能型機動近程防空系統(tǒng)”,用于裝備1 個排。10 月,陸軍與通用原子電磁系統(tǒng)公司和波音公司簽訂合同,要求其研制300 千瓦的激光武器。7 月,法國完成陸基中功率激光武器原型機試驗,成功摧毀1 千米外的無人機目標(biāo),計劃將于2024 年用于奧運會安保工作。2 月,德國與歐洲導(dǎo)彈公司、萊茵金屬公司簽訂合同,委托其研制高能激光武器,計劃2022 年開展樣機試驗。

      美陸軍廣泛評估無人與反無人裝備,俄組建首支無人戰(zhàn)車部隊

      美國陸軍為尋求滿足能力要求的無人車和無人機裝備,廣泛征集設(shè)計方案并開展測試評估。美國陸軍3 月對4 型戰(zhàn)術(shù)無人機系統(tǒng)進行集中演示評估,隨后根據(jù)評估結(jié)果明確對“未來戰(zhàn)術(shù)無人機”項目增量1 階段的能力需求,并于9 月發(fā)布正式的方案征集白皮書,計劃2023 年列裝,替代旅戰(zhàn)斗隊的“影子”無人機。美國陸軍5 月接收了4輛輕型“無人戰(zhàn)車”和4輛中型“無人戰(zhàn)車”樣車,計劃運用這些樣車開展第2 輪士兵作戰(zhàn)實驗,進一步明確對各型“無人戰(zhàn)車”的能力要求,為旅戰(zhàn)斗隊開發(fā)有人-無人編隊?wèi)?zhàn)術(shù),支持采辦和列裝決策的制定。美國陸軍為“直升機載無人機”項目廣泛征集設(shè)計方案,得到多家軍工企業(yè)的回應(yīng),在2021 年陸續(xù)公布相關(guān)信息,包括雷聲公司在“郊狼”Block 3 巡飛彈基礎(chǔ)上設(shè)計的方案、諾斯羅普·格魯曼公司在以色列“英雄”400EC 巡飛彈基礎(chǔ)上設(shè)計的方案、宇航環(huán)境公司在“彈簧刀”300 巡飛彈基礎(chǔ)上設(shè)計的方案、區(qū)域1 公司的“阿爾提烏斯”600 無人機方案等。

      美國陸軍“自主多域發(fā)射車”

      韓國“海科爾”陸基高超聲速巡航導(dǎo)彈

      美國陸軍聯(lián)合反小型無人機針對美軍反小型無人機能力的不同需求,在2021年開展了兩次評估試驗:一次在4 月舉行,主要評估適合城區(qū)使用的低附帶毀傷反小型無人機系統(tǒng),要求能攔截重量小于25千克、飛行速度小于463 千米/小時、飛行高度小于1066米的小型無人機,參加評估的3 個方案均為具備較強自主飛行與目標(biāo)識別能力的無人機系統(tǒng),可通過捕網(wǎng)、破壞螺旋槳等方式攔截對手的無人機。另一次在9 月舉行,主要評估兩種低成本反無人機系統(tǒng),一種為陸基反無人機系統(tǒng),主要用于執(zhí)行空域控制任務(wù),要求攔截一架無人機的平均成本低于1.5 萬美元;另一種為單兵便攜式反無人機系統(tǒng),主要用于支持單兵/班組作戰(zhàn),要求系統(tǒng)成本低于3.7 萬美元,重量小于11 千克,共有2 型手持式電磁干擾型反無人機系統(tǒng)和3 型陸基中小口徑自動炮反無人機系統(tǒng)參加此次評估。

      4 月,俄羅斯國防部宣布,將組建首支裝備“天王星”-9 無人戰(zhàn)車的無人作戰(zhàn)部隊。該部隊將列裝5 套系統(tǒng),每套系統(tǒng)由4 輛無人戰(zhàn)車和1 輛指揮控制車組成?!疤焱跣恰?9 采用履帶式車體,重量約10 噸,配有目標(biāo)識別與跟蹤裝置,晝、夜條件下目標(biāo)識別距離為6 千米和3 千米,主要武器是1 門2A72 式30 毫米自動炮,輔助武器是1 挺7.62 毫米并列機槍,炮塔兩側(cè)各裝有2 具9M120“攻擊”反坦克導(dǎo)彈發(fā)射器,可執(zhí)行火力打擊、偵察監(jiān)視等任務(wù)。

      彈藥與含能材料

      2021 年,美國陸軍大力推進“精確打擊導(dǎo)彈”“遠程高超聲速武器系統(tǒng)”等遠程火力打擊裝備研制,為“未來攻擊偵察直升機”研制配套的遠程空地導(dǎo)彈,聯(lián)合德國為“增程火炮”開發(fā)超級發(fā)射裝藥;俄羅斯展出了“產(chǎn)品”305 直升機載空地導(dǎo)彈的出口型;德國研制射程近500 千米的陸基亞聲速巡航導(dǎo)彈;韓國提出“??茽枴标懟叱曀傺埠綄?dǎo)彈概念。

      美陸軍多型遠程火力打擊裝備取得進展,德韓發(fā)展陸基遠程打擊武器

      美國陸軍持續(xù)推進“遠程精確火力”項目群中各型裝備的研制工作?!熬_打擊導(dǎo)彈”于9 月進入工程制造與研發(fā)階段,并先后在5月和10月完成兩次樣彈發(fā)射試驗,后一次試驗射程超過499 千米,驗證了導(dǎo)彈的射程、精度、戰(zhàn)斗部威力以及與發(fā)射平臺的兼容性。6 月,美國陸軍首次對外公布“自主多域發(fā)射車”并完成了概念可行性驗證試驗,該發(fā)射車是“?,斔埂被鸺诘臒o人化改型,可由C-130 運輸機遠距離快速機動部署和跟隨前方車輛自主行駛,能發(fā)射“精確打擊導(dǎo)彈”,執(zhí)行遠程對地打擊和反艦作戰(zhàn)任務(wù)。10 月,美國陸軍首個遠程高超聲速武器連接收了除導(dǎo)彈外的其他所有裝備,包括4 輛發(fā)射車、連作戰(zhàn)中心等,并開始進行訓(xùn)練。

      德國、韓國等國家也研制陸基遠程打擊武器。8 月,歐洲導(dǎo)彈公司披露為德國研制的“聯(lián)合火力支援導(dǎo)彈”,該導(dǎo)彈是一款陸基發(fā)射的亞聲速隱身巡航導(dǎo)彈,配裝重200 千克的戰(zhàn)斗部,速度為馬赫數(shù)0.4 ~0.9,射程將達到499 千米。12 月,韓國國防發(fā)展局與韓華公司聯(lián)合公布了“??茽枴标懟叱曀傺埠綄?dǎo)彈概念,配用超燃沖壓發(fā)動機,飛行速度可達馬赫數(shù)6.2,2019 年開始研制,計劃于2022 年進行試驗。

      美俄為直升機研制遠程空地導(dǎo)彈,多國開發(fā)新型炮彈

      俄羅斯“產(chǎn)品”305E 導(dǎo)彈

      美、俄兩國都在為攻擊直升機平臺研制射程超過30 千米的遠程空地導(dǎo)彈。2 月,美國陸軍發(fā)布“遠程精確彈藥”信息需求,尋求一種遠程直升機載導(dǎo)彈方案,該導(dǎo)彈射程有可能達到40 千米,主要配裝“未來攻擊偵察直升機”。美國陸軍還從以色列采購一批射程30 千米的“長釘”-NLOS 導(dǎo)彈,并用“阿帕奇”攻擊直升機開展發(fā)射試驗,用以論證對新導(dǎo)彈的能力要求。8 月,俄羅斯在“軍隊-2021”防務(wù)展上展出“產(chǎn)品”305E 導(dǎo)彈,該導(dǎo)彈重105 千克,配用重25 千克的破片殺傷戰(zhàn)斗部,采用慣導(dǎo)和紅外成像末制導(dǎo),射程14.5 千米,是“產(chǎn)品”305 導(dǎo)彈的出口型,后者的射程據(jù)稱可達到30 千米,配裝米-28NM、卡-52M 等最新的攻擊直升機。

      美國及英、法、德等歐洲國家正在研制多型新炮彈。5 月,美國陸軍在未來火炮會議上表示,正在為“增程火炮”研制多款新炮彈:第一款為采用模塊化設(shè)計的炮彈,可攜帶破片殺傷、末敏、子母等多種載荷,設(shè)計靈活,易于制造;第二款為增程型XM1113 炮彈,借鑒坦克炮彈裝藥技術(shù),能承受更高膛壓;第三款為“面殺傷炮彈”,取代原有子母彈,用于打擊裝甲集群目標(biāo);第四款為XM1155 沖壓增程炮彈,配裝沖壓發(fā)動機,射程將超過100 千米,能在GPS 干擾環(huán)境下精確打擊移動目標(biāo)。1 月,法國奈克斯特公司宣布成功用155 毫米“凱撒”榴彈炮試射了正在研制的“武士刀”制導(dǎo)炮彈,驗證了其飛行控制能力,該炮彈采用衛(wèi)星/慣性制導(dǎo),精度可達10 米。7 月,英國BAE 系統(tǒng)公司宣布完成L12型155 毫米增程殺爆彈的發(fā)射試驗,該炮彈為英國“機動火力平臺”項目研制,用52 倍口徑榴彈炮發(fā)射,射程可達40 千米。5 月,法德圣·路易斯研究院在未來炮兵會議上發(fā)布制導(dǎo)炮彈未來發(fā)展規(guī)劃,計劃重點在4 個技術(shù)方向上開展研究:一是開展炮彈動力學(xué)研究,以提升射程、速度、精度和機動能力;二是降低制導(dǎo)炮彈成本,以支持大規(guī)模精確打擊需求;三是提升制導(dǎo)炮彈在強對抗環(huán)境下的突防能力和抗干擾能力;四是將制導(dǎo)炮彈納入網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)。

      美德聯(lián)合研發(fā)增程火炮用超級發(fā)射裝藥

      3 月,美國陸軍作戰(zhàn)能力發(fā)展司令部與德國萊茵金屬武器彈藥公司簽署了一份合作研發(fā)協(xié)議,聯(lián)合研究增程火炮用超級發(fā)射裝藥,推動XM654 筒式超級發(fā)射裝藥的發(fā)展與應(yīng)用。XM654 筒式超級發(fā)射裝藥,是將發(fā)射藥裝入一個大型剛性藥筒內(nèi)。剛性藥筒材料必須滿足火炮發(fā)射壓力和速度需要,以及士兵處理、運輸所需,處于研發(fā)與優(yōu)選階段,技術(shù)成熟度仍需提高,以實現(xiàn)70 千米及更遠程增程火炮應(yīng)用需要。美國陸軍已制備出長度約1.5 米、重量約20 千克的筒式超級發(fā)射裝藥原型,并邀請士兵體驗裝彈流程。如此大的重量和尺寸,由士兵進行裝彈存在一定困難,美國正在同步研發(fā)小型自動裝彈機。

      人工智能

      2021 年,美國陸軍繼續(xù)推動人工智能技術(shù)在陸戰(zhàn)領(lǐng)域的應(yīng)用,以色列首次在對哈馬斯作戰(zhàn)中運用人工智能輔助決策系統(tǒng)。

      美陸軍推動人工智能在陸戰(zhàn)領(lǐng)域應(yīng)用

      8 月,美國陸軍未來司令部發(fā)布需求公告,概述未來五年關(guān)注的11 個人工智能研究與應(yīng)用領(lǐng)域,提出利用人工智能技術(shù)使車輛與陸航平臺能在城市等復(fù)雜環(huán)境中自主作戰(zhàn),增強指揮官戰(zhàn)場決策能力,降低官兵認知負擔(dān),提升態(tài)勢感知和目標(biāo)探測能力,實現(xiàn)可靠的定位導(dǎo)航授時與安全可靠通信,增強士兵作戰(zhàn)效能。

      10—11 月“融合計劃-2021”作戰(zhàn)實驗期間,美國陸軍在多個作戰(zhàn)場景中試驗運用人工智能技術(shù)提升作戰(zhàn)效能,包括在聯(lián)合全域態(tài)勢感知場景中運用“普羅米修斯”等人工智能情報分析處理系統(tǒng)融合多作戰(zhàn)域偵察單元數(shù)據(jù),輔助生成通用作戰(zhàn)態(tài)勢圖;在聯(lián)合火力打擊場景中,運用“火力風(fēng)暴”“同步高作戰(zhàn)節(jié)奏彈目匹配”等人工智能輔助決策系統(tǒng),生成聯(lián)合火力打擊方案;在半自主保障補給場景中,運用可自主跟隨前方車輛行駛的無人車運送物資;在地面突擊作戰(zhàn)場景中,運用坦克、裝甲車輛搭載的人工智能輔助威脅感知與自主瞄準系統(tǒng),及時感知、識別威脅,并自主控制炮塔轉(zhuǎn)向、瞄準目標(biāo)、選擇合適的彈藥,輔助車長決策。

      以色列在實戰(zhàn)中運用智能輔助決策系統(tǒng)

      5 月,以色列在對哈馬斯的作戰(zhàn)過程中首次運用了其情報部門開發(fā)的多種人工智能系統(tǒng)輔助決策系統(tǒng),包括“煉金術(shù)士”系統(tǒng),能提醒戰(zhàn)場上的部隊注意敵方可能發(fā)動的襲擊;“福音”系統(tǒng),能協(xié)助軍事情報部門分析數(shù)據(jù),提供建議,幫助制定戰(zhàn)略計劃,確定打擊目標(biāo),輔助軍隊對敵方進行打擊;“智慧深度”系統(tǒng),能精確繪制出加沙地下哈馬斯的隧道網(wǎng)絡(luò)地形圖,并根據(jù)衛(wèi)星實時偵測的戰(zhàn)場地形變化信息分析哈馬斯火箭炮陣地位置。

      結(jié)語

      2021 年,世界主要國家持續(xù)發(fā)展裝甲車輛、榴彈炮、近程防空、彈藥等傳統(tǒng)陸戰(zhàn)裝備,提升其作戰(zhàn)性能,同時積極研制無人車、高能激光等新型裝備,加快實現(xiàn)其列裝,形成新的作戰(zhàn)能力。此外,美國、以色列等國還大力推動人工智能技術(shù)在陸戰(zhàn)領(lǐng)域的應(yīng)用,促使地面作戰(zhàn)向智能化方向發(fā)展。

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