未来十年,推动作战环境(OE)发展的十二个关键条件之一是杀伤力的增强。 LSCO 将由于传感器无处不在、战场相互交织、杀伤力不断增强而变得越来越致命:

“由于传感器无处不在、战场自动化、精确打击和大规模火力的交叉作用,LSCO 的杀伤力将越来越大"。

近年来,可看到战场上无人机系统(UAS)的生产、使用和成功率不断提高。这些系统是阿塞拜疆在第二次纳戈尔诺-卡拉巴赫战争中取得胜利不可或缺的组成部分--特别是土耳其的 Bayraktar TB2 和以色列的 Harop--并且在正在进行的俄乌战争中被证明是至关重要的。 事实上,在后一场冲突中,不断演变的无人机系统/反无人机系统(C-UAS)之争已导致双方在寻求战场优势时迅速做出调整。 然而,取得的任何优势都稍纵即逝--正如哈德逊研究所高级研究员丹尼尔-帕特(Daniel Patt)所言:"在反制措施出现之前,新武器系统的最高效率只有两周左右。"

本文了解正在进行的乌克兰战争、其迅速发展的无人机系统/无人机系统作战,以及技术创新对战争性质变化的总体影响等第一手信息。

  • 第一人称视角 (FPV) 无人机已成为乌克兰实现精确打击的一种极具成本效益的方式。无人机在战场上无处不在,最初是因为乌克兰缺乏炮弹。 乌克兰空军很快意识到,与发射大量弹药的传统火炮相比,使用更少的无人机就能发现并精确打击俄罗斯目标。

图:乌克兰空军 FPV 无人机与第 53 (Volodymyr Monomakh) 分离机械化旅 / 资料来源:乌克兰武装部队总参谋部 Facebook 页面,via Ukrainska Pravda

  • 为了对付俄罗斯的侦察无人机系统(如较大型的 Orlan-10 和-30),乌克兰人会通过测向手段识别这些系统,并将信息传递给机动防空单元将其击落。 俄罗斯的 FPV 无人机系统给乌克兰空军带来了一个更为棘手的 C-UAS 难题。这些较小的无人机系统的射程和飞行时间都较短,因此乌克兰空军士兵或单元必须已经在俄罗斯 FPV 无人机系统的活动范围附近,才能使用便携式 EW C-UAS 干扰炮有效地锁定并解除它们的攻击。

图:俄罗斯 Orlan-30 侦察无人机系统 / 来源:TRADOC G-2 OE 数据集成网络 (ODIN) TRADOC G-2 的 OE 数据集成网络 (ODIN) 全球装备指南 (WEG)

  • 乌克兰空军建立了一个实时流系统,使所有相关单元都能看到目前空中系统的实时画面。 这种共同的作战画面减少了重叠,使操作人员能够识别目标,并使射手能够实时纠正未击中的目标,而无需被告知或等待观察员转达新的目标信息。 现在,不仅是特种部队单元,联邦空军的每个人都有了 “天眼”。

图:乌克兰武装部队的 “煞星 ”重型轰炸机无人机系统拍摄的视频剧照--其全自动机器视觉(即人工智能)可自动发现、定位、识别和选择目标/图源:从乌克兰阵线 (@front_ukrainian) 发布的 X(推特)上截取的剧照

  • 未来的战斗将允许机动战或静态战。机动战需要空中优势或炮火优势。 在乌克兰,战争主要是静态消耗战。由于对手能够在所有领域产生影响,美国在下一场战斗中可能不具备空中优势。

参考来源:美国陆军疯狂科学家

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