无人机技术的快速发展已经彻底改变了现代战争,重塑了全球战场战术和军事条令。无人机(UAV)已从简单的侦察工具演变为能够执行精确打击、电子战和自主任务的复杂战斗资产。本文探讨了无人机指挥与控制的发展、技术进步、军事集成,部分国家如何利用无人机进行常规和不对称战争。其影响不仅限于战术或作战进步。
人工智能(AI)对于增强军用无人机并改进指挥、导航、目标定位和任务规划等方面至关重要。随着AI的发展,其对作战行动的影响将日益增强。AI和机器学习的集成提高了无人机的效能,使其能够实时分析战场数据并改进目标定位。例如,MQ-9“死神”无人机具备增强的自主目标定位能力,减少了人为干预。在乌克兰,无人机战争已经取得了进展,军队使用“母舰”部署小型武装无人机,标志着从侦察到前线作战的转变。
尽管自主性不断增强,现代无人机作战仍将严重依赖先进的指挥与控制(C2)系统,以提高协调性、有效性和效率。L3Harris推出了一款名为AMORPHOUS的新软件套件,旨在通过去中心化系统同时控制数千架无人机,消除了对单一“母舰”无人机的依赖。这一进展代表了蜂群技术的重大飞跃,多架无人机协同作战,自主适应战场条件。
美军还专注于无人机的抗干扰和安全通信。传统无人机作战依赖无线电频率,这些频率容易受到电子战战术的干扰。为了解决这一问题,新兴技术采用了故障安全电路和冗余通信路径,以确保在竞争环境中仍能保持作战效能。
人工智能(AI)正在通过显著增强其指挥与控制系统以及作战能力,彻底改变自主军用无人机的发展。AI的集成使无人机能够以更高的自主性、精确性和效率执行复杂任务,从而改变了现代战争的动态。
AI驱动的指挥与控制(C2)过程实现了实时数据分析和决策,从而使得任务规划和执行更加响应迅速且具有适应性。例如,美国空军的“人工智能与下一代分布式指挥与控制”项目旨在将AI应用于增强竞争环境中的分布式C2能力,探索任务特定AI和高级兵棋推演代理等领域。
近期发展包括:
在目标定位方面,AI算法提高了目标识别和打击的速度与准确性。配备AI的无人机能够处理大量传感器数据,以检测模式和异常,从而促进快速威胁评估和响应。AI在无人机中的集成正在以前所未有的规模增强决策过程、态势感知和作战效率。
自适应任务规划:AI使无人机能够根据实时战场变化动态调整任务参数。这包括重新规划路线以避开威胁、重新分配资源以及修改目标以与不断变化的任务目标保持一致。军方必须超越工业时代的思维,拥抱信息和机器时代的环境,将指挥与控制视为一种持续演进的状态。
伦理与战略考量:在军用无人机中部署AI引发了重要的伦理和战略问题,特别是在致命交战中自主武器系统的决策方面。确保AI应用符合国际人道主义法律和伦理标准至关重要。AI专家与军事人员之间的合作对于推进人工智能在军用无人机作战中的集成,并确保这些技术在国防战略中的负责任和可问责使用至关重要。
美国陆军、海军、空军和海军陆战队正在积极开发和集成先进的无人机系统,以增强其作战能力。同时,他们也在开展联合行动,以确保各军种之间的互操作性和有效性。
未来战术无人机系统(FTUAS):旨在取代老化的RQ-7“影子”无人机,陆军正在推进FTUAS计划,为旅级战斗队提供灵活且多功能的无人机系统,用于侦察和监视任务。
短程侦察(SRR)计划:陆军已选定公司开发小型无人机,专为连级情报、监视、目标获取和侦察(ISTAR)任务设计,以增强地面部队的态势感知能力。
反无人机系统(C-UAS):为应对日益增长的敌对无人机威胁,陆军已签订合同开发诸如“利奥尼达斯”高功率微波武器等系统,能够瘫痪敌方无人机群。
认识到无人机的变革性影响,美国陆军已进行结构性改革,以更好地将无人机融入现有军事框架。2024年6月通过的众议院第8070号决议提议成立专门的无人机部队,但最终被否决,转而选择将无人机整合到现有作战单位中(War Room, 2025)。
MQ-25A“黄貂鱼”:海军正在将MQ-25A“黄貂鱼”无人空中加油机集成到其航母航空联队中,以延长F/A-18“超级大黄蜂”等有人驾驶飞机的航程。
无人水面舰艇(USVs):海军正在推进其无人水面舰艇舰队,开发用于监视、水雷对抗和反潜战等任务的平台,耐力测试成功标志着重要节点。
集成光学炫目与监视的高能激光系统(HELIOS):为加强舰载防御能力以应对空中威胁,海军已在舰船上测试了HELIOS激光武器系统,增强了反无人机能力。
XQ-58A“女武神”:空军一直在测试XQ-58A“女武神”,这是一种隐形无人作战飞行器,旨在作为“忠诚僚机”使用,能够伴随F-16等有人驾驶战斗机执行从侦察到电子战等多种任务。
无人机发射的蜂群:空军特种作战司令部正在探索自主飞机技术的进步,包括从大型无人系统中发射无人机蜂群,以增强态势感知能力并破坏敌方防御。
XQ-58A“女武神”测试:海军陆战队已对XQ-58A“女武神”进行了试飞,以评估其是否适合海军陆战队的特定任务,并在演习中成功为F-35B“闪电II”隐形战斗机提供了关键的目标数据。
反无人机系统(C-UAS):认识到敌对无人机的威胁,海军陆战队已投资开发系统,以探测、跟踪和中和敌方无人机,增强对海军陆战队单位的保护。
自主海上平台:海军陆战队开发了自主、低矮的半潜式船只,旨在将有争议环境中的装备、武器和物资运送给海军陆战队,提供一种隐蔽的后勤解决方案。
美军强调无人系统的联合开发和测试,以确保各军种之间的互操作性和一致的作战策略。
协同作战飞机(CCA):空军、海军和海军陆战队已达成三方协议,标准化各自CCA计划的关键组件,旨在有效地将无人系统整合到有人任务中。
“融合计划”:由陆军主办的“融合计划”是一个联合服务和多国合作伙伴的试验场所,用于测试与五角大楼的“联合全域指挥与控制(CJADC2)”倡议相关的能力和概念。该项目专注于整合所有军种和关键国际合作伙伴的系统,以增强战场意识和作战准备。
AUKUS人工智能与自主性试验:根据AUKUS协议,美国、英国和澳大利亚进行了联合军事演习,部署了配备人工智能的自主无人机,以识别和打击敌方目标。这些试验旨在确保盟友之间先进技术的互操作性,并代表了人工智能驱动的无人系统在实时战场场景中使用的重大里程碑。
伊朗和俄罗斯等国家迅速扩展了其无人机能力,挑战了美国在无人机战争中的主导地位。两国通过合作,积极推动其军用无人机能力的发展,重点关注先进无人机(UAV)的研发以及指挥与控制系统和创新投放系统的提升。
伊朗:
伊朗已经发展了一个强大的无人机项目,生产了诸如“沙赫德-136”等无人机,这些无人机已被也门、伊拉克和叙利亚的代理部队广泛使用,展示了其在不对称战争中的战略价值。最新亮相的“沙赫德·巴盖里”无人机母舰增强了伊朗在其边境以外投射力量的能力,特别是在海湾和红海地区。伊朗对蜂群战术和自杀式无人机的使用突显了其对常规和不对称战争的承诺。
俄罗斯:
尽管面临西方制裁的挑战,俄罗斯仍大力投资开发用于侦察、目标定位、电子战和直接打击的无人机。自乌克兰战争以来,这一投资显著扩大了其无人机机队。多年来,俄罗斯通过在战场上使用无人机进行侦察、炮兵定位和直接攻击的密集实验,取得了无人机技术的显著进步。“柳叶刀”巡飞弹药和“奥兰-10”侦察无人机在俄罗斯的军事行动中发挥了重要作用。此外,俄罗斯还与伊朗合作,获取并改装“沙赫德”无人机用于战场,进一步将无人机整合到其作战条令中。
无人机战争的未来可能会以更高的自动化、增强的蜂群智能以及与有人系统的更深层次集成为特征。五角大楼对自主“忠诚僚机”无人机的追求(旨在与战斗机协同作战)反映了这一趋势。此外,无人机反制措施的进步,包括定向能武器和人工智能驱动的电子战,将塑造军事竞争的下一阶段。
无人机正在从根本上改变军事战术和作战方式。在战术层面,无人机在侦察、近距离空中支援和精确打击方面引入了前所未有的灵活性。部署无人机进行实时监视和快速进攻行动的能力提高了现代武装部队的杀伤力和响应速度。特别是蜂群无人机战术,可以通过饱和攻击压倒敌方防御,从而改变战场交战的策略。
在作战层面,无人机的普及催生了新的指挥与控制条令。军事单位现在必须将无人机纳入陆、海、空甚至太空领域的联合行动中。对自主和半自主无人机的依赖减少了对大规模部队部署的需求,从而增强了快速反应能力并降低了人员风险。因此,武装部队正在重组其组织框架以充分利用无人机的潜力。
在战略层面,无人机战争的兴起对威慑、升级控制和力量投射具有重大影响。拥有先进无人机能力的国家可以进行具有合理推诿性的精确打击,从而增加了误判和冲突升级的风险。此外,随着无人机降低了采取军事行动的门槛,对手可能会利用无人机进行小规模冲突以测试对手的决心。将无人机纳入战略威慑框架对于塑造未来的全球安全动态至关重要。
参考来源:strategy central