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無人戰車即將競技戰場

2019-09-23 08:23:32蔣北
兵器知識 2019年9期
關鍵詞:能力

蔣北

美俄等軍事強國近年來積極推動無人戰車發展,帶來無人戰車發展新高潮。如美國開展可選有人戰車和機器人戰車研究,法國“蝎子”計劃開展VBAE無人裝甲車研究,俄羅斯“天王星”9無人戰車在敘利亞戰場部署運用,這些無人戰車有別于現役地面無人裝備,采用裝甲防護,其火力甚至可與現役步兵戰車相媲美,可稱為無人坦克,用作主戰裝備實施地面突擊作戰。無人戰車正從輔戰裝備向主戰裝備發展,將成為未來戰爭取得勝利的決定性因素,引領陸戰武器無人化發展潮流,變革未來作戰樣式。

“幻影”2無人戰車

多國競相發展無人戰車,注重提升火力打擊能力

美法啟動無人戰車研發計劃,預計2030年前部署使用

美陸軍計劃用輕、中、重型無人戰車分別滿足陸軍步兵旅、“斯崔克”旅和裝甲旅建制能力需求,啟動“下一代戰車”項目開展可選有人戰車和機器人戰車研究,法國根據“蝎子”計劃開展VBAE無人裝甲車研究。

美國“下一代戰車”項目美陸軍20侶年6月指定“下一代戰車”項目用于替換M2“布雷德利”步兵戰車。同年10月,陸軍領導將“下一代戰車”項目擴展為涵蓋“可選有人戰車”、“多用途裝甲車”、“防護性機動火力戰車”、“機器人戰車”、“決定性殺傷平臺”子項目的項目群,并將原來的“下一代戰車”重新命名為可選有人戰車。其中,可選有人戰車用于替換M2“布雷德利”步兵戰車,預計在2026財年部署;多用途裝甲車用于替換M113裝甲人員輸送車;防護性機動火力戰車是用于配裝步兵旅的輕型坦克;機器人戰車(RCV)包括輕、中、重三種車型;決定性殺傷平臺用于替換M1“艾布拉姆斯”坦克。可選有人戰車與機器人戰車采用有人一無人系統協同作戰樣式,機器人戰車伴隨可選有人戰車作戰,即保護可選有人戰車同時提供火力支援。目前可選有人戰車有三種候選車型,分別為BAE系統公司CV90裝甲車、通用動力地面系統公司“獅鷲”Ⅲ裝甲車、雷聲公司/萊茵金屬公司“山貓”裝甲車。

BAE系統公司CV90裝甲車

通用動力地面系統公司“獅鷲”Ⅲ裝甲車

“機器人戰車”項目成為“下一代戰車”項目的子項目。美陸軍正推動“機器人戰車”項目研究,計劃在2021年前測試首輛機器人戰車樣車,該車將采用模塊化開放式系統架構,可安裝網絡防護設備、抗干擾設備和多種傳感器,比“斯崔克”裝甲車更輕且速度更快,但火力水平與M1“艾布拉姆斯”主戰坦克相當。陸軍已利用現有車輛底盤研制出若干樣車,但真正的機器人戰車將與傳統車輛完全不同。新型機器人戰車樣車將配備所有必要裝備,具備半自主能力,可近距離機動與目標交戰。

機器人戰車將包括RCV-L、RCV-M、RCV-H三種車型,其中RCV-L不超過10噸重,能配裝單發反坦克導彈或無后坐力武器,預計安裝堅固的傳感器組件,還可與無人機集成,能用旋翼直升機空運;RCV-M重10~20噸,能配裝多發反坦克導彈、中型火炮或大型無后坐力炮,預計安裝堅固傳感器組件,還可與無人機集成,能用C-130飛機空運,比RCV-L生存力高;RC-H重20~30噸,可配裝能摧毀敵步兵戰車和坦克的車載武器系統,有堅固傳感器組件,能與無人機集成,生存力超過其它RCV車型。

雷聲公司/ 萊茵金屬公司“山貓”裝甲車

從上至下為RCV–H、RCV–L、RCV–M三型機器人戰車

機器人戰車與M1“艾布拉姆斯”坦克相比具有諸多優勢。一是無人駕駛。無人車輛的使用可提高安全距離,使己方置于敵方火力射程之外,大幅提高生存力,這也是機器人戰車的優勢所在。在有人一無人車輛編隊中,無人車可在有人車前方進行戰場偵察、監控最危險區域并與敵軍交戰,有人車輛可緊隨其后。現在設想的測試配置是2輛無人車配1輛有人車,利用有人車控制無人車,最終有人車和無人車的比例應該是1:4。“無人”意味著不同級別的自主能力:在最低級別,無人車由士兵通過無線控制鏈路操控;在最高級別,無人車具有人工智能和神經網絡功能,能夠完全自主行動。

二是重量更輕、機動性更強。無人車能更快的部署且可空運,旅級戰斗隊指揮官和作戰指揮官能獲得更大的戰場選擇權。機器人戰車能節省出更多的空間用于安裝直瞄火力系統(如M1的主炮)和問瞄火力系統(81毫米迫擊炮),還可安裝整套傳感器和反無人機組件,甚至可集成無人機,執行偵察監視任務。

法國VBAE無人裝甲車法國陸軍2018年6月計劃在2025年裝備VBAE無人裝甲車,該無人戰車將成為法國陸軍裝備的首款無人駕駛裝甲車,用于替換現役VBL輕型裝甲車。

俄以等國推出多款無人戰車,具有較強火力打擊能力

俄羅斯、以色列、烏克蘭等國近年來注重發展無人戰車,推出“天王星”9、“打擊”、“戰友”、“旋風”、“涅列赫塔”、“蘭博”、“幻影”2等多款無人戰車,這些無人戰車可配裝多種武器系統,具有較強的火力打擊能力。

俄羅斯“天王星”9無人戰車該無人戰車采用履帶式裝甲車體和炮塔配置,重低于12噸,長5.6米,寬2.5米,高3.1米,發動機額定功率300千瓦,最大速度不低于35千米/時,最大行程200千米,持續工作時間6小時,搭載1門2A72式30毫米自動炮、1挺7.62毫米機槍、4枚9M120“攻擊”反坦克導彈、6枚9M39“針”式便攜式防空導彈,晝間可摧毀5000米內目標,夜間可摧毀3500米內目標,可配裝反恐部隊用于遂行火力支援、偵察與監視任務。主炮射速達400發/分,可發射殺爆彈和穿甲彈。9M120“攻擊”反坦克導彈采用瞄準線半自動控制、紅外跟蹤、無線電數據鏈方式引導,采用聚能裝藥串聯破甲戰斗部,其一級裝藥用于摧毀坦克反應裝甲,二級裝藥用于穿透裝甲車體,能穿透有爆炸裝甲防護的800毫米裝甲厚度。武器系統可根據用戶需求選裝。

參加2018年紅場閱兵的“天王星”9無人戰車

“天王星”9操作人員控制站

“打擊”無人戰車

“打擊”無人戰車配備的武器

該無人戰車由3名乘員在卡車指揮所內用無線電遙控操作,控制距離不低于4千米。附加載荷包括激光告警系統、目標探測、識別與跟蹤設備。該無人戰車可用于出口。每套系統包括4輛無人戰車、2輛卡車和1個機動控制站。

俄羅斯“打擊”無人戰車該無人戰車基于BMP-3步兵戰車研制,可采用從輕機槍到重型反坦克導彈等各類武器,能夠在自動模式下進行作戰和偵察行動,保留了手動控制模式。2015年在創新日防務展上首次亮相,并進行了現場演示,將裝備到摩步班、連和營,以提高徒步士兵的作戰效能。

該無人戰車采用“時代”遙控武器站,其上配裝1門2A42式30毫米自動炮、1挺PKTM式7.62毫米機槍和4枚9M133M-2“短號”M反坦克導彈。火控系統包括夜視儀和熱像儀。彈藥包括:500發30×165毫米炮彈、2000發7.62x54R毫米子彈和4枚待發射的9M133M-2“短號”M反坦克導彈。“短號”M反坦克導彈能夠在10千米外打擊敵方裝甲車輛和低空飛行的空中目標。該無人戰車將能夠收集情報數據,通過“射手座”指揮控制系統向下車士兵傳輸情報數據,并在自動模式下運輸各種貨物。該無人戰車應保留BMP-3的基本裝甲防護,防護水平可達STANAG 45695級,能夠全面抵御500米外發射的25毫米尾翼穩定脫殼穿甲彈,還可通過加裝升級型“競技場”主動防護系統來進一步提高防護水平。該無人戰車還可能具備兩棲能力,在戰場上應該能夠運輸多達8名士兵。

俄羅斯“戰友”無人戰車該無人戰車由俄羅斯卡拉什尼柯夫集團研制,在“軍隊-2016”國際軍事論壇上為首次展出,戰斗全重約為7噸,最大行程為400千米,最大公路速度為40千米/時,遙控距離為10千米;配有遙控炮塔、計算機火控系統及探測與監視裝置,最大探測距離為2500米;可配裝1挺PKT/PKTM式7.62毫米機槍或6P49式12.7毫米重機槍,也可以配裝1具AG-17A式30毫米自動榴彈發射器;可與扎拉航空公司的兩架戰術無人機協同,執行偵察、火力支援、情報、巡邏、掃雷和道路清理等任務。當執行反坦克任務時,“戰友”將配裝8枚9M133M“短號”EM反坦克導彈。

“戰友”無人戰車

“戰友”和“涅列赫塔”參加戰場測試

“旋風”無人戰車

“蘭博”地面無人車

俄羅斯“旋風”無人戰車該無人戰車由俄羅斯“脈沖”2科學與技術中心基于BMP-3步兵戰車研制,底盤可靠且易于維護,而且可以換用其它戰斗全重為7~15噸的裝甲戰車底盤,戰斗全重為14.7噸,有效載荷為4噸,最大行程為600千米,最大公路速度60千米/時,最大水上速度為10千米/時,遙控距離為10千米,戰斗模塊重1450千克,配裝1門2A72式30毫米穩定型自動炮、1挺卡拉什尼柯夫集團PKT/PKTM式7.62毫米并列機槍和6枚9M133M“短號”M反坦克導彈;配備先進的遙控傳感器設備,包括帶有目標自動跟蹤裝置的光電套件、激光測距機、熱像儀和彈道計算機。2A72式30毫米主炮可用單管或雙管2A14式23毫米高射炮、NSVT式12.7毫米重機槍或GSh-6-30K式30毫米8管海軍自動炮替換。“旋風”可使用“針”防空導彈或9K333“韋爾巴”便攜式防空系統或“丸花蜂”M火焰噴射器,而且還能采用國外的火炮系統。該無人戰車可配備4架小型無人機以提供監視能力,同時還可以攜帶和部署MRP-100/300地面無人車。

以色列“蘭博”無人戰車該無人戰車是由以色列流星宇航公司研制,采用6x6配置,重約3.5噸,有效載荷1000千克,采用柴電混合動力驅動方式,最大公路速度可達45千米/時,攀垂直墻高為0.35米,涉水深0.7米,配裝態勢感知裝備和執行情報監視與偵察任務的系統,包括揚聲器、麥克風和安裝在3米伸縮桅桿上的光電攝像機等,可裝備穩定式遙控武器站,其上配裝1挺12.7毫米機槍,可以自主遵循預先設定的路線行駛,自動探測并規避沿途的障礙。在執行秘密行動時,“蘭博”地面無人車可關閉發動機,此時僅使用電池驅動,能夠行駛50千米。

烏克蘭“幻影”系列無人戰車該系列無人戰車包括“幻影”1(6x6)和“幻影”2(8x8),也稱為反坦克無人車,將用于執行情報、監視與偵察,人員搜救,機動電力補給以及后勤保障等任務。“幻影”1采用“巡邏”B裝甲人員輸送車底盤,有效載荷350千克,最大公路速度為38千米/時,爬坡度60%,涉水深0.5米,可利用安全射頻通信在10千米外進行遙控操作,也可采用光纜進行控制,控制范圍為5千米。“幻影”2長4.2米,寬1.84米,高1.2米,重1600千克,有效載荷850千克,配裝多種武器系統進行集成發射試驗。測試的武器中包括“斯圖格納”P反坦克導彈系統,在試驗中成功摧毀3千米外的目標。“斯圖格納”P系統配備1枚100毫米激光制導導彈,導彈采用串聯破甲戰斗部,最大射程5千米。測試的另一款武器為“海盜”輕型便攜式反坦克系統,試驗中最大射程達到2500米;其串聯破甲戰斗部(代號PK-3K)能穿透550毫米的常規裝甲,而系統自身采用爆炸反應裝甲進行防護。此外還進行了60毫米和120毫米迫擊炮試驗。其中60毫米迫擊炮結構緊湊,能夠在近距離內提供精確而有效的火力;而120毫米迫擊炮則能使用破片殺傷制導迫擊炮彈。同樣接受試驗的還有一部S-8火箭彈發射裝置,配備了裝有溫壓戰斗部的S-8DF火箭彈。但該無人車只是用作發射火箭彈的基礎平臺,并不會在作戰中裝備使用該火箭彈。

無人戰車作戰效能分析

國外最新發展的無人戰車主要是大型履帶式無人戰車和6x6、8x8輪式無人戰車,這些無人戰車綜合作戰效能得到全面提升,向更高越野機動能力、立體火力打擊能力、綜合防護能力和智能化方向發展。

一是提升越野機動能力。履帶式無人戰車機動性趨于有人裝備,越野機動能力突出,如“天王星”9攀垂直墻高達1.2米。6x6、8x8輪式無人戰車主要采用混合電傳動和獨立懸掛,具有靜默行駛能力和較高的越野機動能力,如“蘭博”的攀垂直墻高0.35米,涉水深0.7米,僅電池驅動時能行駛50千米。

二是具備立體火力打擊能力。國外早期列裝的無人戰車主要配裝各種口徑機槍,僅少數配裝40毫米榴彈發射器,整體火力打擊能力較弱。新發展的無人戰車主要配裝遙控武器站,其上可安裝自動炮、反坦克導彈、榴彈發射器、輕武器等多種武器系統,具備反裝甲、防空、反人員能力等立體火力打擊能力。例如,俄羅斯“天王星”9配裝30毫米自動炮、機槍、反坦克導彈和防空導彈,能夠打擊單兵、坦克、裝甲車、時速低于400千米的低空飛行器等目標。

三是綜合防護能力趨于完善。國外早期列裝的中小型無人戰車未采用裝甲防護,大型無人戰車也僅具備較低的裝甲防護能力。新發展的無人戰車通常具備裝甲防護能力,還可根據需求加裝主動防護系統,如俄羅斯“打擊”無人車應保留BMP-3底盤的基礎裝甲防護能力,防護水平達北約標準協定45695級,能防御500米外發射的25毫米尾翼穩定脫殼穿甲彈,還可加裝升級型“競技場”主動防護系統。

四是提升智能化水平。國外早期列裝的無人戰車主要采用遙控操作,僅少數裝備具備半自主操控能力。美國提出利用人工智能、機器學習、集群技術、增強現實、虛擬現實等創新技術提高無人戰車智能化水平,在研的機器人戰車將利用人工智能和神經網絡技術實現全自主控制能力。“下一代戰車”將采用機器學習技術。俄羅斯組建“時代”軍事創新科技園,開展軍用機器人智能化研究,其“打擊”無人戰車將采用人工智能技術,具備全自主能力,如自主機動、航路點導航、路線規劃、障礙規避、集群作戰以及與無人機的協同作戰能力等。“天王星”9無人戰車也可在自主模式下根據預設路徑自動識別、探測、跟蹤、防御敵方目標以及采用迂回路徑搜索避障。

未來影響

無人戰車已開創實戰先例,且成效顯著。無人戰車憑借在軍事行動中無人員傷亡下遂行火力支援與武裝攻擊任務的獨特作戰優勢,已在外軍局部戰爭和反恐行動中發揮重要作用。俄羅斯在敘利亞反恐行動中部署使用了“平臺”M(6輛)、“阿爾戈”(4輛)、“天王星”9等多款無人戰車。2015年12月,6輛“平臺”M和4輛“阿爾戈”無人戰車配合敘軍進攻754.5戰略高地,二者收到火力支援請求后由操作人員遙控行進至距敵陣地100~200米處,攻擊并探測敵方火力,引導后方炮兵支援。戰斗持續了20分鐘,敘軍共消滅70名武裝分子,己方只有4人受傷,無一人死亡。這是俄羅斯首次使用無人戰車參與地面突擊作戰,開創了無人戰車用于實戰的先例。

無人戰車發展將會顛覆未來作戰態勢美俄等國發布戰略規劃,推動無人裝備應用,如美國計劃到2040年將無人裝備應用比例達到50%,俄羅斯計劃2025年將無人裝備應用比例達到30%。無人戰車的大規模應用,標志著無人化戰爭時代的到來,這將對未來作戰態勢產生深遠影響。一是作戰手段更加靈活多樣。無人戰車朝多功能方面發展,可適應各種作戰環境,能應對各種戰爭樣式,既可執行火力打擊任務,亦可執行偵察與監視任務,甚至可打擊坦克、裝甲車、直升機、固定翼飛機等各種威脅目標,具有全方位立體打擊能力;二是作戰樣式發生改變。無人戰車的應用,將會使戰爭從有人向“無人”轉變,人類將愈發遠離戰場,更多是作為操控員或指揮人員。無人戰車可采用獨立作戰、聯合作戰、編隊作戰、集群作戰等作戰樣式,其大規模運用將會推動機器人戰爭的到來。無人戰車作為主戰裝備的運用逐漸增加,預示著未來各國可能會考慮組建機器人部隊,實施無人化作戰。

【編輯,何懿】

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