俄美加强无人系统作战能力建设争锋

俄美加强无人系统作战能力建设争锋

首页模拟经营蚁群模拟器更新时间:2024-08-03

当前,世界百年未有之大变局加速演进,AI(人工智能)、数字科技引领新一轮科技革命和产业变革的浪潮席卷全球,正深刻改变着人们的生产、生活、学习方式,数字地球、数字经济、数字社会、数字政府、数字军事即将到来,推动人类社会将迎来人机协同、人机一体、跨界融合、共创分享的数字化智能化新时代。

近年来,无人系统又经历实战的洗礼,逐步实现由人为控制向自主攻防作战转变,未来战争由信息化条件下作战向数字化智能化条件下作战发展。

所谓无人系统,就是作战机器人或战场*人机器人、无人战舰无人潜艇、无人机等系统的统称。无人系统可以分为空中无人系统(主要是无人机)、陆地无人系统(主要是陆战机器人)及海洋无人系统(主要是无人战舰、无人潜航器、无人舰载机)。

作战牵引无人系统研发、测试。俄美自从2021年以来就开始紧锣密鼓研发各自无人系统武器,测试无人系统武器实战性能此起彼伏,无人系统武器演练风起云涌,军事训练也由体力向脑力转变,AI助力演练向低成本复杂化发展。

俄罗斯测试无人系统分队

2018年4月21日,俄联邦安全局特战队在达吉斯坦杰尔宾特市,发动了一次针对极端组织恐怖分子的突袭行动,首次公开出动了配备机枪的武装无人战车打先锋。在2018年俄罗斯红场阅兵中出现了大批俄军曾经在叙利亚南部与叙利亚反政府武装交火的“天王星-9”机器人等作战系统。

2019年,俄罗斯制造分别执行安保、运输、加油等任务机器人作战平台。该平台可在操作员最小协助的情况下,能使用枪械、榴弹发射器等武器,可施放执行一次性任务的无人机,分别独立完成自己的特殊任务。

在无人系统测试演练上,2020年俄军方和机器人研发机构已经对新研制的战斗机器人进行了协同配合演练,取得良好效果。俄空降兵特种部队在北极的亚历山大岛举行的演习中实施了高空伞降,随后利用无人机发现了假想敌的营地,还引导攻击机对其进行了打击。此外,空降部队官兵还使用无人机支援迫击炮等火炮进行射击校正,俄空军“猎户座”无人机在测试中首次向地面目标发射了小型导弹。

从2021年起,由喀琅施塔得集团研发的“猎户座”察打一体无人机装备俄军。2021年2月,俄媒首次披露“猎户座”无人机在叙利亚实战的画面,公开了该机用沙漠涂装向地面恐怖分子目标设施进行精确打击的场景。

在无人系统分队建设上,俄罗斯由基本作战单元连队建起,逐步向更大规模、更广领域、更高层级拓展。俄军从2015年开始就在各军区和舰队组建战斗机器人连,2017年开始大量列装机器人,并加快制定无人作战力量参与城市战斗的战术方案,旨在2025年前使无人作战系统在武器装备中的比例提高到30%以上,逐步组建智能化作战部队。俄罗斯《消息报》网站2021年3月12日报道称,俄罗斯陆军诸兵种合成旅已组建无人机分队。2021年,俄罗斯将全部完成在所有空降部队内组建无人机分队的工作,不过具体时间可能根据无人机列装部队的进度而调整。每个空降师和空降旅内都要成立负责实施侦察的无人机排或无人机连。

美国研发无人系统武器装备开始通过组织无人系统演练来检验实战能力

2012年,美海军研究局发布《无人机蜂群攻击》报告,探讨美海军一艘驱逐舰遭遇5~10架无人机从不同方向攻击时的应对措施。2013年3月,美国发布新版《机器人技术路线图:从互联网到机器人》,阐述了包括军用机器人在内的机器人发展路线图,决定将巨额军备研究费投向军用机器人研制,使美军无人作战装备的比例增加至武器总数的30%,计划未来三分之一的地面作战行动将由军用机器人承担。根据五角大楼向国会发出的拨款申请来判断,五角大楼在2021财年花费约50亿美元用于人工智能研究。

在无人系统测试演练上,美国防部战略能力办公室完成3架F/A-18F战斗机编队投放103架“山鹑”无人机的蜂群战术演示。美陆军在一次多国联合演习中对“模块化无人战车”再次进行了试验模拟测试。美海军研究局2015年完成“郊狼”无人机的单机测试,2016年完成30秒内发射30架“郊狼”无人机的试验。美海军太平洋舰队在2021年4月举行迄今为止最大无人系统的联合演习,包括水面无人艇与空中无人机,以及“迈克尔·蒙苏尔”号(“朱姆沃尔特”级2号舰,DDG-1001)隐身驱逐舰对相关(无人)平台的指挥和控制。2019年,美海军及海军陆战队分别在美国东西海岸举行了“美国海军先进技术演习”,共验证“金枪鱼”-9无人潜航器、通用无人水面艇、濒海战斗舰以及核潜艇等作战平台,包括有人/无人系统跨域协同探测和识别潜海威胁的作战概念。美国约翰·霍普金斯大学应用物理实验室(APL)启动ACE项目,通过具有挑战性的人机空战,开发可信赖、可扩展、具有人类水平的、由人工智能驱动的自主空中作战。该项目的另一个主要重点是评估飞行员对AI进行战斗的能力信任度,同时机上飞行员则专注于具有较高认知度的战斗管理决策。在ACE项目中五次“狗斗”空战模拟试验中,AI 最终以5:0击败了人类顶尖的F-16战斗机飞行员,也有力证明AI飞行员能创造性地快速“思考”,将来可能超过人类飞行员技能为时不远。ACE项目计划在2023年末或2024年进入第三阶段,实现用AI“飞行员”驾驶一架完整的喷气式飞机(L-39教练机)进行实际空战缠斗。

在反无人系统能力建设上,美国防部一直都在加强,并指定美陆军作为反小型无人机能力建设的执行兵种,计划一年组织两次反小型无人机技术装备演示活动。2013年4月9日,美海军使用一种强大的激光武器击落了一架无人机,并且开始在其军舰上部署这种武器,称这代表了未来战争的形态。这种武器也被称为激光武器系统,迄今为止仅在试验中用于击落无人机,正在努力向作战系统转变。美国防部2021年1月7日出台“反小型无人机系统战略”,发布具体实施计划和行动方案。通过以上对抗演练,美军旨在为推动无人系统发展搭桥,为建设有人和无人作战部队结合的军兵种铺路。美国通用原子航空系统公司2021年8月25日在组织有人机与无人机组合飞行演示中,利用MQ-20“复仇者”无人机和经过改装的“空中国王”2000飞机配对,后者作为第四代和第五代战斗机的验证者。

在无人系统分队建设上,美军2003年就组建无人机中队,在伊拉克和阿富汗战争中就代替作战人员承担大量侦察、情报、监视、通信和空中打击任务。2007年,美军将研制的10余种无人装备,都投入到阿富汗和伊拉克战场。美军在2015年前就部署第一支未来机器人作战旅(至少包括151个机器人战士)。2020年,美国五角大楼发出一项标价1100万美元的合同,以组建具有人类和机器人协同作战能力的“联合兵种班”,计划2030年前完成15个未来作战旅的全部建设工作。所有班成员,具有类似人一样的视、听、触和嗅觉,能适时发出信息并对目标发起攻击,甚至可以担负自我维修与车辆维修及运输、扫雷、侦察、巡逻等任务。美海军计划打造千只人机结合战舰,即由人类控制的,由相互协同的无人舰组成的更大舰队。美海军宣布,计划未来5年打造一支由10艘大型无人水面舰艇组成的无人舰队,用于独立作战或与水面部队联合作战。美空军计划扩大无人机与有人机之间的有人与无人平台组队。

仗怎么打军队就怎么建军队怎么建兵就怎么训

2019年,世界上大约有30多个国家已研制出了50多种类型无人机,有50多个国家装备了无人机。据统计,目前全球超过60个国家的军队已装备了军用机器人,种类超过150种。此外,1993~2005年间,北约国家无人机总数增加了1.7倍,2006年前,这一数量达到11万架。预计到2040年,世界军事强国可能会有一半的成员是机器人。除俄、美、英、法、日、以色列、土耳其、伊朗等国家已相继推出各自的机器人战士、新型无人机外,其他国家也将投入到这场无人系统武器的研制与开发中去,建设机器人、无人战舰、无人潜航器无人舰载机、无人机部队指日可待,军队裁减员额、军人减少流血牺牲更可期。

作战牵引军队建设,陆战机器人、海洋无人系统、空中无人机在战争中被广泛运用,必将牵引世界各国军队组建无人作战部队、裁减军队员额,向建设人与机器人无人战舰、无人潜航器、无人舰载机、无人机相结合军队迈进。可以预测,未来战争必将迎来陆海空无人化武器代替前线士兵执行高风险任务,未来战场必将是“人机”结合一体化联合作战行动。

未来军用装备,无论是坦克、机器人还是无人机,都可能会有腿而不是履带或轮子。未来军事指挥人才必须熟练掌握智能技术、大数据应用、云计算,精通控制智能机器人、无人机的程序方法。未来军队必将是“人机”结合部队,成立“人机”结合班排连、作战模拟中心、假想敌部队、特种部队、智能司令部、无人化营团旅等。届时,军事主官也可能“人机”各一或者机器人给人当副手。班排连长由人担任逐步被机器人所取代,机器人由人为控制逐步转变为机器人自主决策或者机器人通过人的脑细胞进行意念控制。早在2014年巴西世界杯,一个身穿“机械骨骼战甲”的瘫痪少年就通过意念控制开出第一球。到如今,意念控制物体或实验动物的技术已越来越成熟。

在未来作战中,以极少数士兵带领数量庞大的无人“蜂群”“蚁群”“鱼群”等,执行作战任务将成为可能。通过意念群控,可极大提升士兵任务理解和战场控制能力,高效实现敌我有效识别、远距离实时指挥、任务智能规划、高效自主协同等。俄罗斯“未来研究基金会”表示,他们已掌握了思维控制机械的脑机接口技术。此前,英国研究人员已开发出一种用于控制飞船模拟器的脑机接口装置,戴在测试者头上后,可成功控制飞船模型飞行。但应用此项技术,让士兵真正有效地对复杂无人作战集群进行控制,还有很长的路要走。部队管理也可能出现由一名或几名军事指挥员率领多台甚至几十台具有不同分工任务的智能机器人团队,去完成以往人为完成的战训管理任务,抑或是军事训练只有一名军事指挥人员在指挥控制中心,通过视频指挥控制训练场所有智能机器人进行对抗训练,或者远程遥控机器人指挥员实时下达新的训练指令、调整任务部署、变换训练场等等。

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