2025年1月,瑞典武装部队公布了由国防巨头萨博公司开发的无人机蜂群作战系统。这款尖端软件可使单兵同时操控多达100架无人航空系统(UAS)。该软件将于2025年3月的"北极打击"军事演习中开展测试,预计将展示无人机在复杂环境下自主执行侦察、防御及载荷投送任务的适应能力。俄乌冲突和中东战事已印证协同无人机在现代战争中的关键作用,凸显其战场决胜影响力。对无人航空系统及蜂群技术的投入,标志着塑造"无人机战争"时代的重大进展,预示着军事战略演进的新篇章。

美国国会问责办公室(GAO)定义的"无人机蜂群",是由至少三架、潜在可达数千架无人机组成的协同系统,能够在最小人工干预下自主执行任务。这类蜂群运用群体智能,模拟蚂蚁、蜜蜂或鸟类等生物群体的自组织行为模式,通过分布式规则产生复杂集体行动。现代蜂群整合人工智能(AI)与机器学习(ML)技术,可在GPS干扰、无线电信号压制及恶劣环境等挑战中保持协同运作。其指挥控制方式包含预编程航路、集中式地面管控,以及支持无人机实时动态通信的分布式控制系统。

无人机蜂群从根本上改变了军事战略的效益评估范式。传统威慑武器如"海马斯"火箭炮、"战斧"巡航导弹及"标准-6"防空导弹,单件造价动辄数百万美元。与之形成鲜明对比的是,由可消耗型无人机组成的蜂群系统,提供了经济实惠、功能多样且抗损性强的替代方案。蜂群通过实现陆海空多域协同作战,能提供实时全景态势感知与敏捷响应能力。它们既能以隐形渗透瓦解敌方防御网络,又可实施高强度饱和攻击,在保持高战损容忍度的前提下完成多样化作战任务。

全球进展与关键里程碑

  1. 美国

美国国防部"复制者"计划目标是在2025年8月前部署数千架低成本自主无人机。2024财年已划拨5亿美元资金,并申请2025财年追加预算,重点推进自主协同集群(ACT)与机会弹性网络拓扑(ORIENT)技术,确保无人机有效协调与通信。麻省理工学院林肯实验室研发的"佩尔迪克斯"系统自2016年投入实战,已完成与F/A-18战斗机的集成测试,累计生产670余架次,充分验证蜂群作战能力。

  1. 中国

2024年11月珠海航展亮相的"九天"无人机母舰重达10吨,配备模块化载荷舱,能以900公里时速在2000公里作战半径内投放子蜂群。该平台体型超越美国6吨级的MQ-9死神无人机,展现显著载荷优势。

  1. 欧洲

德国:联邦国防军2023年7月启动KITU 2项目,集成人工智能驱动的蜂群行为算法。2023年8月测试实现多无人机在GPS拒止环境下的协同作战,通过Fortion联合指挥控制系统实现单人操控。2024年9月,量子系统公司与德军在空客无人机中心开展AI控制测试,将"矢量"和"蝎式"无人机与空客平台整合,实时侦察数据接入空客作战管理系统。

英国:国防科技实验室2023年7月授予SeeByte和蓝熊公司合同,开发多域自主集群安全架构。首期12个月聚焦陆海空无人载具协同架构设计,延续2024年5月AUKUS二期试验成果——蓝熊"幽灵"无人机、维京地面载具与挑战者2坦克已展示实战环境下的集群协同能力。

荷兰:2024年2月获荷兰科研组织270万欧元资助的"坚定"项目,重点研究跨环境蜂群技术安全应用。

  1. 乌克兰与土耳其

乌克兰虽未实现深度AI集成,但已有效运用FPV穿越机、FlyEye与Granat-2无人机实施集群作战,因需人工操控单机,尚未达到真正蜂群技术水平。土耳其2020年启动"卡古-2"蜂群研发,STM公司开发的15磅多旋翼无人机具备精确打击能力,支持20架级集群行动。相较美制"弹簧刀"单程设计,卡古-2可在未发现目标时返航回收。

防御困境

应对蜂群攻击对传统防御体系构成严峻挑战,现有系统难以匹敌新一代威胁的三大特性:抗毁性、冗余性与适应性。

成本失衡是核心挑战。单架"柳叶刀"无人机成本低廉适合大规模部署,而IRIS-T近程防空导弹单价超45万美元(对比2万美元的沙赫德-136无人机),高昂防御成本导致库存快速耗尽。当前解决方案聚焦电子战干扰、高能激光(如美海军陆战队L-MADIS系统测试的微波武器)等技术,但大规模应用尚待时日。

无人机蜂群技术的崛起绝非短期风潮,而是全球军事战略的范式转移。无论是侦察监视、进攻突防还是混合任务,蜂群技术正以前所未有的方式重塑未来战争图景。

参考来源:Aja Melville

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