鉴于俄罗斯重视发展无人机技术并将其纳入武装部队,北约认为俄罗斯侦察和打击无人机对爱沙尼亚和北约的威胁在短期内会增加。

俄罗斯的无人机生产仍然依赖西方零部件。这些部件的供应为俄罗斯对乌克兰行动提供了便利,并对爱沙尼亚构成了长期的安全威胁。

借鉴乌克兰战争的教训和经验,俄罗斯政府决心确保技术和工业准备就绪,以便在军事和民用部门大规模采用无人机技术。

俄罗斯民用无人机发展计划

无人机的研发和生产很可能是俄罗斯的重中之重,“国家无人机研发项目”(Национальный Проект БАС)的启动就证明了这一点。该倡议分为五个联邦分项目:

1)刺激对国产无人机的需求、

  1. 实现无人机行业标准化,确保大规模生产、

  2. 发展无人机产业基础设施、安全保障和认证流程、

  3. 为无人机行业培养合格人才、

  4. 推动无人机尖端技术的发展。

根据“国家无人机开发项目”,正在根据标准化的类型、尺寸和功能(例如,用于运输、培训或侦察目的的轻型、中型或重型飞机、多旋翼或直升机类型的无人机)开发和生产无人机。为确保标准化生产和开发,该项目旨在全俄罗斯建立 48 个研究和生产中心(Научно-производственный Центр)。这些中心将为参与企业提供共用实验室和生产设备、开发、测试和生产设施以及支持人员。俄罗斯计划在 2030 年前平均每年为该项目拨款 10 亿欧元,目的是为该行业的专家创造 100 万个工作岗位,这些专家将在国家电子数据库中登记。该项目还包括将无人机相关教育纳入 75% 的俄罗斯学校的目标。

图:庆祝俄罗斯国家无人机开发项目的邮票

该“国家级无人机项目”折射出双重战略意图:经济雄心与军民模式——即通过民用新技术研发与产能建设,实现向军事领域的高效低成本技术转移。俄罗斯政府通过将私营企业整合进这一国家主导的项目中,实现集中化管理,旨在全面掌控以下核心资源:研发与生产资源、专业人才队伍、衍生技术成果。规划中的研发中心被定位为创新枢纽,助力俄罗斯达成"技术主权"目标,降低对西方技术及进口元器件的依赖。建立行业专家电子数据库的举措,沿袭了俄军事工业综合体(MIC)的常规做法——通过跨部门数据系统实现关键人才的精准识别与调配。结合乌克兰战争的经验教训,这些战略布局或将使俄军在无人机技术的长期部署中占据优势地位。

俄罗斯在乌克兰使用远程打击无人机

俄罗斯在对乌战争中大量部署了单向攻击无人机(北约代号:OWA UAS)。这类武器将巡飞弹药与无人空中打击系统相结合,形成可根据应用场景灵活服务于战术和战略目标的精确打击平台。

截至2024年12月,俄军已在乌克兰战场使用超过8,000架"沙赫德"(Shahed)、"格朗"(Geran)和"加尔皮亚"(Garpiya)系列无人机,通过多波次集群攻击配合弹道导弹、巡航导弹等精确制导武器打击关键基础设施。这种恐怖战术旨在打击对手士气。因此,单向攻击无人机也可作为饱和式诱饵,为俄军更昂贵、性能更强的弹道导弹和巡航导弹突破防空网创造机会。

伊朗制造的"沙赫德"系列单向攻击无人机已对俄大规模出口。大量视频证据和实体残骸印证了该系列无人机在乌克兰的广泛使用,而关键信息突破出现在2024年2月4日——PRANA网络黑客组织入侵了伊朗革命卫队幌子公司"撒哈拉雷霆"(Sahara Thunder)的邮件服务器。泄露文件显示,伊朗最初对俄报价每架沙赫德-136型无人机37.5万美元,经谈判后达成批量采购协议:购买6,000架时单价降至19.3万美元,购买2,000架时单价为29万美元。这一报价远超该机型预估生产成本,说明对伊朗而言军售主要是经济行为,而俄方接受高价则暴露出其迫切需求。

图:发射平台上的伊朗 Shahed 单向攻击无人机(来源:IMA Media)

俄罗斯还在鞑靼斯坦阿拉布加经济特区以"格朗-2"为名仿制沙赫德-136无人机。相比原版,格朗-2进行了多项改进:采用更先进材料,配备俄制升级版导航控制模块,内置可对抗乌军电子战系统的自适应"彗星"天线(见下文)。据估算,俄版格朗-2单架生产成本仅4.88万美元,显著低于从伊朗进口沙赫德-136的成本。

2022年末,由"金刚石-安泰"集团牵头的俄军工联合体开始研发国产"加尔皮亚A1"单向攻击无人机。该机型发动机等核心部件与伊朗沙赫德-136及俄版格朗-2通用,外观参数高度相似,实为对伊朗无人机的逆向工程产物,主要目标在于降低采购成本。

"加尔皮亚"系列正在升级新型目标识别系统以提升自主性、精度和杀伤力。喷气动力改进型研发计划将赋予其更高速度和飞行高度,大幅增加乌军防空难度。单向攻击无人机特别是喷气动力型号的技术进步,正模糊无人机与巡航导弹的界限——后者能以十分之一的成本实现近似作战效能,这必将提升未来冲突中精确打击行动的规模和效果。待乌克兰战事平息,俄军很可能运用其无人机作战经验及对西方防空系统的认知,在爱沙尼亚等北约边境方向重塑军事力量部署。

"彗星"自适应天线全面列装俄军新旧精确打击武器系统

俄军广泛装备的"彗星"可控接收模式天线(CRPA)能有效对抗全球导航卫星系统(GNSS)信号干扰与欺骗。该天线的多个改进型号已集成至俄军所有依赖GNSS信号的武器平台,包括弹道导弹、巡航导弹、滑翔炸弹,以及"格朗-2"和"加尔皮亚A1"等无人机。

CRPA接收器的每个单元会根据入射信号方向、波长及单元相对位置,以特定时延和相移处理信号。通过动态调整天线接收模式避开干扰信号,该系统能够识别并抵消电子干扰。

"彗星"CRPA接收器显著增强了俄军武器系统(含单向攻击无人机)对抗乌军GNSS信号干扰的能力,使俄军打击行动更精准致命。电子战压制导航信号效能的下降,迫使防空系统必须发展动能打击等替代能力。爱沙尼亚在采购精确弹药、无人机及研发对抗手段时,必须考虑"彗星"天线在俄乌战争中的实战表现。该天线的大规模生产将使俄军新旧装备普遍获得抗干扰能力,大幅削弱对手电子战措施对其作战效能的制约。

图:"彗星"自适应天线系统的工作原理

俄罗斯无人机生产、制裁困局与对外合作动向

俄罗斯国防部制定了宏大的产能目标——到2024年底实现月产10万架无人机,以支持其在乌克兰的所谓"特别军事行动"。为此,俄联邦及地方政府推出多项扶持政策和资金计划。目前量产机型多为具备军事功能的FPV轻型多旋翼无人机。尽管尚不清楚俄方是否在2024年实现该目标,但现有信息显示其月产量在年内实现数倍增长。更重要的是,俄军单向攻击无人机的产能扩张速度很可能超过乌军反制能力的提升速度。

俄罗斯无人机产业仍严重依赖进口部件,特别是电子设备与无人机电机/发动机等无国产替代品的核心组件。这些部件主要来自西方制造商,但由于元器件以大宗形式售予电子批发商,再由其分销至全球终端用户和零售商,制造商对最终用户的监控能力有限。俄罗斯通过构建采购网络利用这一供应链漏洞,不断通过多国企业作为中间商掩饰最终用户身份,伺机获取受制裁产品。这使得确保制裁合规的责任更多落在批发商而非制造商身上。

制裁措施对俄无人机生产影响有限。俄军工复合体仍能通过中间商获取关键部件。无人机电机/发动机等关键部件的进口依赖,是制约俄国产无人机发展的主要瓶颈。通过私营领域合作实现无人机技术转移,将显著降低俄对外依赖。

参考来源:valisluureamet

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