胡阳旭 沈 卫 文
2018年,国外陆军武器装备与技术发展的重点聚焦于现代化和创新。着眼于陆军装备现代化,美陆军成立未来司令部,围绕六大现代化重点项目全面布局未来装备建设;俄罗斯新版武备计划大幅增加未来十年陆军装备建设投入;英法积极推进新一代陆战装备项目。着眼于技术创新,美国积极开展面向2050年的颠覆性前沿科技研究,大力推进人工智能和机器学习技术在陆战武器装备领域的应用。
美陆军成立未来司令部加速陆军现代化,俄罗斯武备计划大幅提高陆军装备投入。7月13日,美陆军正式成立未来司令部。未来司令部是与部队司令部、训练与条令司令部、装备司令部并列的第四大陆军司令部,其职能是完善和落实陆军现代化战略,评估未来作战环境、威胁和技术,发展和交付可满足作战需要的概念、需求、未来部队设计和装备现代化方案。未来司令部下设未来概念部、作战开发部、作战系统部三个部门,训练与条令司令部下属的陆军能力集成中心、白沙导弹靶场,装备司令部下属的研发与工程司令部、陆军研究实验室等机构都将转隶至未来司令部。未来司令部是美陆军自1973年解散本土司令部和作战发展司令部、组建部队司令部和训练与条令司令部以来最大一次机构调整,将通过改善采办流程,使陆军武器装备需求开发周期从3~5年缩短到1年,新装备交付时间从十几年缩短到几年。
根据陆军现代化重点,未来司令部成立了远程精确火力、下一代战车、未来垂直起降、陆军网络、防空反导、士兵杀伤力、定位导航授时、综合训练环境8个跨职能团队,目的是将陆军的实际用户与科学技术、采办、需求、试验与评估、资源分配及其他领域的所有专家整合,全力推进陆军现代化优先能力发展。
2月,俄罗斯总统普京签署《2018~2027年国家武备计划》,根据计划,未来十年俄陆军装备投入超过4.2万亿卢布,比《2011~2020年国家武备计划》的2.6万亿卢布提高50%以上。俄罗斯将继续研制和部署“阿玛塔”主战坦克、“库尔干人”-25步兵战车、“回旋镖”装甲运输车等新型坦克装甲车辆,升级改进T-72、T-80、T-90等系列坦克;完成原武备计划中换装“伊斯坎德尔”-M战术弹道导弹的要求,并进一步增加部署数量,发展空射型号;在2023年后向部队交付第三代“战士”-3士兵系统,为北极作战开发特种型“北极战士”士兵系统。
中型和轻型坦克重返世界坦克序列,英法新一代装甲车项目取得重要进展。6月,通用动力欧洲地面系统公司和土耳其在法国国际防务展上首次推出了“阿斯科德”中型坦克、“卡普兰”中型坦克和“图尔帕”轻型坦克,显示出在未来陆军作战任务日益多样化和对陆战装备机动性要求不断提高的背景下,中型和轻型坦克正重返世界坦克序列。“阿斯科德”中型坦克基于通用动力欧洲地面系统公司的通用基础平台,采用模块化能力组件和开放式车辆电子架构,总重42吨,炮塔集成1门45倍口径120毫米坦克炮。土耳其奥托卡公司的“图尔帕”轻型坦克总重30吨,采用CMI防务公司的“库克里尔”3105炮塔,配备105毫米火炮和自动装弹机,除发射传统弹药外,还可发射“法拉瑞克”炮射导弹。土耳其和印度尼西亚联合研制的“卡普兰”中型坦克战斗全重35吨,采用比利时CMI防务公司的CT-CV双人炮塔,炮塔配置1门105毫米线膛炮。
英国国防部为英陆军机械化步兵战车项目选中德国“拳击手”8×8装甲车,并计划采购500辆,装备正在组建的2个打击旅,与“阿贾克斯”系列装甲车搭配使用,并于2023年形成初始作战能力。法国陆军“蝎子”计划取得新进展,在6月法国国际防务展上,法国首次展出了“捷豹”装甲侦察车样车,同时增购150辆“狮鹫”多用途装甲车至1872辆。法国武器装备总署启动研制VBMR-L“薮猫”4×4多用途轻型装甲车,计划2025年前交付689辆,同时启动了“蝎子”计划三项未来能力的研究:空中和地面无人系统与地面有人车辆的集成、下车士兵与其他作战单元间的通信、管理急剧增长的传感器。
美陆军构建新一代火力打击体系,单兵旋翼巡飞弹发展活跃。3月,美国陆军首次公布了“远程精确火力”项目群的主要内容,项目群在最初只限定于陆军新一代战术导弹研制工作的基础上,进一步整合了大口径榴弹炮、火箭炮、增程制导炮弹、战略导弹等陆军火力打击装备发展计划,按照近战火力、纵深火力、战略火力三个层次对陆军未来火力打击体系和能力进行了整体规划和设计,标志着美国陆军新一代火力打击体系构想已基本成形。近战火力的核心是“增程火炮”项目,将研制58倍口径155毫米火炮、自动装弹机、改进型“神剑”制导炮弹、XM1113火箭增程炮弹等装备,射程将达到130千米;纵深火力的核心是“精确打击导弹”项目,由M270和“海玛斯”火箭炮发射,可打击地面和海上移动目标,或投放侦察巡飞弹进行远距离侦察,射程将达到499千米;战略火力的核心是发展射程2250千米的“战略火力”导弹和射程1600千米的战略炮兵武器。
6月,以色列在法国国际防务展上展出了“萤火虫”和“罗姆”L两款单兵旋翼巡飞弹。“萤火虫”由拉法尔公司研制,一整套系统由3枚巡飞弹和1个平板电脑控制器构成,系统总重约14千克,其中每枚巡飞弹重3千克,续航时间约15分钟;“罗姆”L巡飞弹由宇航工业公司研制,采用四旋翼设计,重4.5千克,可配用破片杀伤战斗部,巡飞时间约30分钟。这两种寻飞弹都可配用破片杀伤战斗部,装备导航、侦察等应用的传感器,适合城区作战。英国帝国理工学院开发出可由“米尔科尔”榴弹发射器发射的“天眼”40毫米侦察巡飞弹。该巡飞弹结构紧凑,弹长155毫米,重250克,具有悬停能力,可在目标区域上空巡飞10~15分钟,并将视频传送回地面站。
美发布新版无人系统综合路线图,俄罗斯实战使用新型无人战车。8月,美国防部发布《2017-2042财年无人系统综合路线图》,新版路线图提出互用性、自主性、安全的网络、人机合作4个事关军用无人系统发展的“全局主题”,再围绕这些主题,梳理出14项支撑因素、17项相关挑战、11个未来发展方向和19项关键技术。本版路线图首次将人工智能和机器学习列为影响无人系统发展的一个支撑因素,并放弃无人系统要回到正常采办程序的提法,重新强调要实施多路径敏捷采办。
5月,俄罗斯在叙利亚实战中使用“天王星”-9履带式无人战车。该无人车重12吨,配备2A72式30毫米自动炮、PKTM式7.62毫米机枪、“攻击”反坦克导弹等武器,发动机功率300千瓦,最大行驶速度35千米/时,采用无线电遥控操作,遥控距离约4千米。虽然得以成功应用,但“天王星”-9在实战中也暴露出目标捕获距离低于预期、自动炮不能在行进间射击、在高层建筑群环境中遥控距离过近等问题,俄方表示将会继续改进。
有人-无人编队仍是无人系统技术发展重点。6月,法国奈克斯特系统公司推出由“蒂图斯”6×6装甲车、配装20毫米自动炮的遥控炮塔、无人机、无人车组合而成的新型武器系统。遥控炮塔安装在驾驶舱顶部;系留式无人机置于遥控炮塔后部的专用支架上,最大升空高度50米,用于战场侦察并为炮兵指示目标;无人车置于驾驶舱后部的专用隔舱内,可在车辆周围执行简易爆炸物及生化武器探测任务。美国前视红外公司将“黑黄蜂”3微型无人机与有人陆战平台集成推出新的车辆侦察系统,实现从有人陆战平台上发射与回收无人机。
美陆军持续加强网络与电子战能力建设,以色列推出“火力编织者”网络化攻击系统。2月,美陆军发布新版《战术网络现代化战略》报告,提出要精简网络,提高网络可靠性,使网络能够对抗更多威胁,同时还要提高网络机动性,并简化操作流程。近期目标是在12~24个月内为重点部队完成“改善指挥所生存能力和机动能力”的过渡方案,整合战术网络传输,提高无线电和网络在应对电子战和网络威胁时的生存能力。1月,美陆军条令与训练司令部发布《网络空间与电子战行动构想2025-2040》文件,要求美陆军网络电磁作战行动要积极开展实战行动和作战演练,为获得、保持和利用网络电磁优势,还应重点投资网络态势理解、综合电子战、增强型频谱管理行动等对联合作战和多域作战影响较大的网络电磁领域。
6月,以色列拉法尔公司推出可完全自主运行的“火力编织者”网络化攻击系统。该系统是一种自主火力打击任务分配软件系统,可与战场内所有侦察单元和火力单元连接,能够在短时间内根据侦察装备获取的目标信息自主指定适当的火力单元执行打击任务,可以同时对战场内的多个目标实施打击。该系统充分利用现代战场的互联互通环境,提升火力打击任务指挥的智能化水平,大幅缩短从发现到打击的时间间隔,有效提高对时敏目标的打击效果。
美国高度关注陆战装备创新技术发展,人工智能技术实现多领域应用。2月,美陆军研究实验室发布《改变2050年陆战游戏规则的潜在科学技术》报告,提出8项未来有可能改变陆战游戏规则的科学技术,分别是:人造细胞、计算合成孔径成像、小型多功能量子红外传感器、量子信息、未来弹性战术网络、智能团队和预测失败的复杂性科学。该报告反映了美陆军对颠覆性前沿技术发展的基本研判,突显了生物、量子信息、人工智能等技术的军事应用潜力。5月,DARPA演示验证针对“地面X车辆”项目研发的轮-履转换行走、轮毂驱动、大行程悬挂、装甲透视、虚拟透视交互、自主驾驶六项创新技术,这些技术充分利用了近年来云计算、信息融合、自主控制、虚拟与增强现实、人工智能等技术的进步,采用创新的结构设计和技术手段,可大幅提升装甲装备作战效能,有望带来装甲装备发展的巨大变革。
人工智能技术在陆战装备领域的应用日益广泛和深入。1月,美陆军研究实验室完成计算机视觉技术用于炮弹制导的可行性验证,将“随机蕨”计算机视觉算法应用于加装捷联式光电导引头的制导炮弹中,使炮弹通过训练能够“记住”目标特征,具备“发射后锁定”的能力。3月,美陆军宣布与IBM公司合作,利用该公司的“沃森”超级计算机及其人工智能算法对战术卡车的状况进行追踪和实时分析,预测车辆可能出现的故障,预防灾难性事故发生,延长车辆使用寿命。7月,以色列推出首款装备智能任务计算机的“梅卡瓦”Mk4“巴拉克”主战坦克,该坦克采用人工智能、虚拟现实及升级型传感器等先进能力,能更加准确地定位和打击目标,降低坦克的后勤保障需求。