简介
无人机技术的飞速发展正在深刻改变现代战争的形态,重塑战场战术和军事理论。无人机已从简单的侦察工具演变为能够执行精确打击、电子战和自主任务的复杂作战平台。本文探讨了美军无人机指挥控制系统的最近进展、美军各军种将人工智能集成到无人机平台的具体举措,以及从战术、战役和战略层面展望未来无人作战新图景。

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无人机指挥控制及最新进展
人工智能在增强军用无人机的指挥、导航、瞄准和任务规划等方面发挥着关键作用。随着人工智能技术的进步,其对作战行动的影响日益显著。人工智能与机器学习的结合提升了无人机的效率,使其能够进行实时战场数据分析并提高瞄准精度。例如,MQ-9“死神”无人机具备增强的自主瞄准功能,减少了人工干预。在俄乌冲突中,无人机作战的模式发生了显著改变,俄军使用无人机“母舰”部署小型武装无人机,标志着无人机从侦察工具转变为前线战斗力量。
尽管自主性不断提高,但现代无人机作战仍严重依赖于先进的指挥控制系统来提高协同性和作战效率。L3哈里斯公司新推出了一款软件套件AMORPHOUS,旨在通过分布式系统同时控制数千架无人机,消除对单个无人机“母舰”的依赖。这一进步代表了无人集群控制技术的重大飞跃,实现了无人集群跨域协协同作战的高效管理。
此外,美军还致力于提升无人机的抗干扰和安全通信能力。传统的无人机操作依赖于无线电频率,而无线电频率很容易受到电磁干扰和攻击。美军采用自动防故障安全电路和冗余通信路径,确保无人机在复杂环境中仍能有效运作。
人工智能正在彻底改变自主军用无人机的发展,显著增强其指挥和控制系统及其作战能力。人工智能的整合使无人机能够以更高的自主性、精确度和效率执行复杂任务,从而改变现代战争的形态。
人工智能驱动的指挥控制流程可实现实时数据分析和决策,从而实现更具响应性和适应性的任务规划和执行。例如,美国空军的 “人工智能和下一代分布式指挥控制”项目,旨在利用人工智能来增强对抗环境中的分布式指挥控制能力。
无人作战指挥控制领域的最新进展包括:
自主导航:人工智能通过分析来自各种传感器的数据来了解复杂环境,从而改善军用无人机的自主导航。这使无人机能够在 GPS 和通信受限的环境中继续执行任务。例如,Shield AI公司 的 Hivemind 软件使无人机能够在高对抗、通信受限的环境中自主导航,从而完成侦察和作战任务。
目标识别和瞄准:人工智能算法可以提高无人机的目标识别准确率和打击速度。人工智能技术可以处理大量传感器数据,使无人机平台能够进行快速的威胁评估和响应,大大提升了指挥官和作战人员的态势感知、决策速度和作战效率。
自适应任务规划:人工智能使无人机能够根据战场实时变化动态调整任务参数。这包括重新规划路线以避开威胁、重新分配资源以及修改目标以符合不断变化的任务目标。
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美国各军种在无人作战方面的最新动向
美国陆军、海军、空军和海军陆战队积极开发和整合先进的无人机系统,以增强其作战能力。同时开展联合行动,提升各军种之间的互操作性和协同作战能力。
(1)美国陆军的举措:
未来战术无人机系统(FTUAS):美国陆军正在推进FTUAS计划,以取代RQ-7“影子”无人机,旨在为旅战斗队提供灵活、多功能的侦察和监视无人机系统。
短程侦察(SRR)计划:美国陆军正在开发适用于连级情报、监视、目标获取和侦察(ISTAR)任务的小型无人机,以增强地面部队的态势感知能力。
反无人机系统(C-UAS):为应对敌方无人机日益增长的威胁,美国陆军已授予Epirus公司开发“列奥尼达斯”高功率微波武器等系统的合同,以应对无人机集群的威胁。
(2)美国海军举措:
MQ-25A“黄貂鱼”:美国海军正在将MQ-25A“黄貂鱼”无人空中加油机整合到其航母舰载机联队中,以增加F/A-18“超级大黄蜂”等载人飞机的续航能力。
无人水面舰艇(USV):美海军正在推进其USV舰队建设,开发用于执行监视、扫雷和反潜战等任务的平台,成功的耐久性测试标志着重要的里程碑。
集成光学眩目和监视的高能激光器(HELIOS):为加强舰艇防空能力,美海军在舰艇上集成并测试了 HELIOS 激光武器系统,以增强反无人机能力。
(3)美国空军举措:
XQ-58A“女武神”:美国空军一直在测试XQ-58A“女武神”隐形无人战斗机,这种无人机旨在充当“忠诚僚机”,能够与F-16 等战斗机协同执行从侦察到电子战等各种任务。
无人机发射集群:美空军特种作战司令部正在探索自主飞机技术,包括部署从大型无人平台发射的无人机集群,以增强态势感知和对敌打击能力。
(4)美国海军陆战队举措:
XQ-58A“女武神”测试:海军陆战队试飞了 XQ-58A“女武神”隐形无人战斗机,以评估其是否适合海军陆战队的特定任务。XQ-58A“女武神”在演习期间成功为 F-35B“闪电II”隐形战斗机提供了关键目标数据。
反无人机系统(C-UAS):认识到敌方无人机的威胁,美海军陆战队已投资开发用于探测、跟踪和消灭敌方无人机的系统,从而增强对海军陆战队部队的保护。
自主海上平台:美海军陆战队已经开发出自主海上平台,在有争议的环境中向美海军陆战队运送装备、武器和补给,提供隐秘的后勤解决方案。
(5)联合能力测试:
美国军方强调无人系统的联合开发和测试,以确保各军种的互操作性和一致的作战战略。
协同作战战机(CCA):美空军、海军和海军陆战队已达成协议,以将各自CCA计划的关键组件标准化,从而将无人系统有效地集成到有人-无人协同任务中。
会聚工程:会聚工程由美陆军主办,是美陆军落实联合全域指挥控制能力的关键抓手,旨在通过人工智能、机器人技术、自主技术、数据标准和架构等新兴技术整合盟国、联合部队和跨域平台,提高战场态势感知能力,缩短决策时间,取得针对竞争对手的对抗优势。
美英澳三边安全伙伴关系(AUKUS)人工智能和自主试验:根据AUKUS协议,美国、英国和澳大利亚进行了联合军事演习,部署了配备人工智能的自主无人机来识别和攻击敌方目标。这些试验旨在确保盟国之间无人平台的互操作性。
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未来展望
未来,无人作战将朝着更高的自动化、群体智能以及与载人系统的深度集成方向发展。美国防部正在研发“忠诚僚机”无人机,旨在与战斗机协同作战。此外,定向能武器和人工智能驱动的电子战等无人机对抗技术和能力的发展,将深刻影响下一阶段的军事竞争。
无人机正在改变未来作战的战术和模式。在战术层面,无人机在侦察、近距离空中支援和定点打击方面提供了前所未有的灵活性,部署无人机执行实时监视和快速进攻任务提高了现代武装部队的杀伤力和反应能力。尤其是无人机集群战术,可以进行饱和攻击,摧毁敌人的防御,从而改变未来的作战模式。
在战役层面,无人机的普及应用催生了新的指挥控制理论和部队组织架构。美军将无人机纳入陆、海、空、天等领域的联合行动。自主和半自主无人机的推广部署既降低了大规模部队部署的需要,又提升了部队的快速反应能力,还能最大限度地降低士兵的生命风险。因此,美军正在重组其部队组织架构,以充分发挥无人机的潜力。
在战略层面,无人机战争的兴起对战略威慑、战争升级控制和力量投射具有重大影响。拥有先进无人机能力的国家可以进行精确打击,并能找到合理的借口,从而增加了误判和冲突升级的风险。此外,随着无人机更广泛地参与到军事行动中,冲突双方可能会借助于小规模的无人机冲突来测试对手的决心。将无人机整合到战略威慑框架中对于塑造未来的全球安全态势至关重要。
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