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淺析美軍反無人機作戰(zhàn)發(fā)展現(xiàn)狀
2021年1月7日,美國國防部發(fā)布《反小型無人機系統(tǒng)戰(zhàn)略》,提出美軍反無人機領域的戰(zhàn)略方針及未來工作路線,反無人機行動實施方案很快也將發(fā)布。

目前無人機技術已擴散至許多國家、非國家行為體甚至個人手中,反無人機已成為部隊必須熟練掌握的戰(zhàn)術。在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中無數(shù)的沖突中已經(jīng)充分證明,戰(zhàn)場上的對手不論是大是小,都或多或少擁有偵察監(jiān)視設備,特別是無人機和遠程精準火力的組合。對于美軍而言,這意味著掌握絕對制空權時代的終結,因為敵人的無人機飛行高度在美軍的控制高度以下,可以利用自己在這個高度上的空中優(yōu)勢打擊美軍部隊。

對此,美國國防部正在開發(fā)和采辦多種反無人機技術,綜合考慮反無人機的成本與效率從而尋找更有效的反無人機系統(tǒng),并積極開發(fā)基于人工智能的自主反無人機系統(tǒng)。

2016年7月,美國陸軍發(fā)布了1項反無人機戰(zhàn)略,指導陸軍反無人機能力的發(fā)展。2017年4月頒發(fā)了《美國陸軍反無人機系統(tǒng)技術手冊》,從戰(zhàn)術層面指導部隊反無人機作戰(zhàn)和訓練。目前,美陸軍已經(jīng)部署的反無人機系統(tǒng)包括沉默射手(Silent Archer) 、無人機破壞者(Dronebuster)、呼嘯者(Howler)和機動低空慢速小型無人機綜合防御系統(tǒng)(M-LIDS)。
反無人機也是美陸軍作戰(zhàn)能力發(fā)展司令部的六層防空反導概念的一部分,這六層具體包括:對低空無人機的彈道交戰(zhàn)、多任務高能激光、下一代火控雷達、機動防空技術、高能激光戰(zhàn)術車輛演示器、低成本增程防空。雖然這些系統(tǒng)仍在開發(fā)中,但美陸軍已經(jīng)部署了一些單兵便攜式、車載和機載反無人機系統(tǒng)。
美國海軍從2007年就開始研發(fā)激光武器,并將激光技術視為費效比較高的艦船防御手段,并在《未來海軍水面艦艇下一代作戰(zhàn)系統(tǒng)頂層要求文件》和《美國海軍2013—2028信息優(yōu)勢》等戰(zhàn)略文件中提出要開發(fā)定向能武器,以加快發(fā)展艦載激光武器、微波武器等防空系統(tǒng)的進程,目前已經(jīng)部署的系統(tǒng)包括激光武器系統(tǒng)(LAWS) 和光學眩目攔截器(ODIN) 。
2014年12月,美國海軍在龐塞號兩棲艦上成功部署LAWS,并開始服役。艦載激光武器系統(tǒng)被裝在駕駛臺甲板的頂部,口徑為0.5m的光束定向器則裝進了一個帶保險裝置的艙面船室內(nèi),平時關閉,作戰(zhàn)前打開。可擊毀無人機和小艇,被美國海軍用于反小型無人機任務,用作對現(xiàn)役艦載防空武器的補充。

ODIN 系統(tǒng)包括光束導向器、低功率激光器、傳感器、網(wǎng)絡交換機和控制終端。2020年2月,美國海軍在其杜威號驅(qū)逐艦上部署首款 ODIN,旨在清除潛在的無人機系統(tǒng)威脅。ODIN 是一種低功率激光攔截系統(tǒng),主要通過發(fā)射紅外線來致盲來襲無人機的光電和紅外傳感器,從而攔截無人機及光學/紅外制導的武器,或者使有人駕駛系統(tǒng)的飛行員瞬間致盲,失去戰(zhàn)斗力。
美空軍也在尋求反無人機技術,以打擊由小型無人機投送的具有潛在危險性的一次性航空炸彈。根據(jù)美空軍2016年1月發(fā)布的信息征集公告,美空軍正在尋求三類系統(tǒng)以打擊小型無人機,包括探測、識別和打擊系統(tǒng),尤其強調(diào)摧毀飛機。美空軍在2018年發(fā)布的文件《美國空軍路線圖———高功率微波武器》中提出開發(fā)針對地面、空中和空間目標的微波和激光武器系統(tǒng)。目前美軍部署的反無人機系統(tǒng)正處于海外測試階段,包括高能激光武器系統(tǒng)、戰(zhàn)術高功率微波作戰(zhàn)響應器和相位器微波武器系統(tǒng)。2019年10月,美空軍接收了車載型高能激光武器系統(tǒng)反無人機原型,將進行為期一年的海外戰(zhàn)場測試。根據(jù)美空軍小型無人機飛行計劃的陳述,美空軍或?qū)で笃渌麢C載反無人機選項。不過該項工作的狀態(tài)還不明朗。
此海軍陸戰(zhàn)隊于2017年成立了地基防空項目(GBAD) 辦公室,來開發(fā)應對敵軍的無人機系統(tǒng),目前已經(jīng)部署了利爪緊湊型激光武器系統(tǒng)(CLAWS) 反無人機系統(tǒng),并正在探索開發(fā)海上一體化防空系統(tǒng)(MADIS) 來應對未來的空中威脅。2015年8月,波音公司測試了2kW級的利爪系統(tǒng),該系統(tǒng)跟蹤并擊落了一架運動中的無人機,鎖定無人機目標后,激光系統(tǒng)照射目標尾部,數(shù)秒后靶機尾部被擊穿并著火,繼而墜毀,全過程約15s。
美海軍陸戰(zhàn)隊希望研制出的激光器質(zhì)量不超過907kg,可發(fā)射功率最小25kW、持續(xù)時間120s的激光束,且激光器僅需20min便可充電至80%。系統(tǒng)計劃裝備在一些輕型戰(zhàn)術車輛,比如“悍馬”或者其它聯(lián)合輕型戰(zhàn)術車輛中,有組織、可持續(xù)跟隨海軍陸戰(zhàn)隊遠征部隊執(zhí)行任務。

美軍反無人機技術有以下特點:
(一)軟殺傷與硬殺傷方式協(xié)同發(fā)展
沒有單一的武器系統(tǒng)能夠完全對付無人機的威脅,單層武器防御不能適應多種作戰(zhàn)場景和提供足夠的殺傷概率,因此需要研發(fā)各種軟殺傷和硬殺傷武器。軟殺傷武器以微波武器為代表,適合應對無人機蜂群,硬殺傷武器以激光武器為代表,適合應對單架無人機。美軍將軟硬殺傷技術結合應用研制反無人機裝備系統(tǒng),集成了電子對抗技術與防空火炮等反無人機技術的美海軍陸戰(zhàn)隊的輕型機動防空綜合系統(tǒng)(MADIS)。美軍發(fā)布的戰(zhàn)略報告認為,現(xiàn)在沒有靠單一系統(tǒng)解決無人機威脅的靈丹妙藥,未來反無人機技術的發(fā)展方向是建立多層次、多種探測方式和多種毀傷技術融合的反無人機作戰(zhàn)體系。
(二)注重發(fā)揮實戰(zhàn)化軍事演習的有效作用
美軍認為,當前無人機的軍事威脅發(fā)展迅速,因此軍方需要掌握新技術并部署新系統(tǒng)予以對抗。每年一度的“黑色飛鏢”系列演習始于2002年,最初由美國國防情報局舉辦,主要用于秘密展示無人機性能。2010年,“黑色飛鏢”演習主辦權被轉(zhuǎn)交“聯(lián)合防空和導彈防御組織”,演習重點也轉(zhuǎn)移到“反無人機技術與武器系統(tǒng)”。以測試反無人機系統(tǒng)的實戰(zhàn)效能,并尋求新技術以應對無人機威脅。2016年度“黑色飛鏢”演習于9月11—23日在埃格林空軍基地舉行,演習區(qū)域進一步擴大,涵蓋了沿海和海洋環(huán)境。此次演習共有25家政府機構、1200人參與,使用超過20種不同類型的無人機系統(tǒng),并且演示驗證了包括用于探測、識別和跟蹤系統(tǒng)以及擊潰或者使無人機系統(tǒng)失效的超過50個反無人機系統(tǒng)。
(三)人工智能技術與反無人機作戰(zhàn)相結合
目前,美軍計劃將人工智能應用于反無人機作戰(zhàn),如雷錫恩公司的 Windshear 反無人機系統(tǒng),該系統(tǒng)利用人工智能對無人機進行敵我識別,可以將友好型無人機列入白名單并對來襲的無人機規(guī)劃如信號干擾、信號誘騙等打擊對策,選擇最佳行動方案從而為操作員提供處理無人機的選擇。
未來,美軍計劃提高人工智能運算的速度,以保證對多目標和蜂群無人機的打擊效果。例如,人工智能和機器學習算法可將來襲威脅與無人機歷史攻擊信息進行對比,對比的范圍包括飛行速度、蜂群技巧、所用武器、云遮蓋和地形細節(jié)等導航因素。人工智能指揮控制應用程序可接收和快速分析雷達的電子信號,并為指揮官提供最優(yōu)反制方案,如使用效應器或殺傷手段。這些方案會考慮各種因素,如氣象復雜性會降低激光武器效果,在城市區(qū)域不能使用動能或爆炸性防御手段以免對城市居民造成傷害,電子戰(zhàn)武器或高能微波武器是最優(yōu)方案等。

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