英國國防部正加速推進戰略性地基防空(GBAD)現代化計劃,以應對無人機戰爭擴散與先進導彈威脅。2025年4月23日發布的英國議會報告強調,該計劃是英國陸軍轉型的基石,也是保障英國及盟軍應對21世紀戰爭現實的關鍵組成。
英國通過新型地基防空系統提升防空戰備能力,應對不斷演變的無人機與導彈威脅。(圖片來源:陸軍識別集團編輯)
英國國防大臣瑪麗亞·伊格爾向議會詳細說明,陸基防空計劃旨在構建分層集成防空體系,確保包括無人機系統(UAS)、高速噴氣機與巡航導彈在內的各類空襲威脅能在不同高度與距離被有效攔截。該體系包含反小型空中目標、短程防空(SHORAD)及中程防空(MRAD)能力。
根據規劃,英國陸軍目標在2026年7月實現中程防空初始作戰能力(IOC),包括部署兩座防空導彈作戰中心與兩套增強型無線網絡(WEN)系統。至2027年6月,計劃還將整合800枚由泰雷茲貝爾法斯特公司生產的「輕型多用途導彈」(LMM)——這種多目標精確制導武器專為壓制無人機、直升機與輕型飛機設計。
烏克蘭戰爭徹底重塑了對現代防空需求的認知。雙方大規模低成本使用無人機、游蕩彈藥與遠程導彈攻擊,暴露出傳統防御體系的致命弱點。烏軍高度依賴機動防空系統與電子干擾技術應對威脅,而俄軍戰術則展示了無人機與導彈飽和打擊的破壞潛力。
對英國等北約成員國而言,這些經驗至關重要。2022年英國使用角斗士訓練系統進行的兵棋推演顯示,現有防空體系存在嚴重漏洞:大規模協同導彈攻擊可能突破本土防御,對關鍵軍事設施造成毀滅性打擊。因此,陸基防空計劃不僅是升級——更是抵御全譜現代空中威脅的根本需求。
該計劃由駐索尼島貝克軍營的英國陸軍第7防空群主導,下轄裝備「星光」高速導彈系統的第12皇家炮兵團與操作尖端「天劍」系統的第16皇家炮兵團,輔以第106(義勇騎兵)皇家炮兵團預備役部隊的支援。2022年正式列裝取代「輕劍」系統的「天劍」系統具備跨越式能力,集成雷達、指揮控制與導彈發射單元,可同時引導多枚導彈攻擊不同目標——這對無人機或巡航導彈飽和攻擊的高威脅環境至關重要。
鑒于無人機威脅激增,陸基防空計劃已開始為徒步近戰部隊部署反無人機系統(C-UAS)。盡管當前部署數量有限,但相關能力正在擴展升級。英國正轉向聚焦非動能反無人機方案,如定向能武器與電磁干擾系統。創新成果包括「射頻定向能武器」(RFDEW),該武器通過高能無線電脈沖癱瘓無人機——在無人機密集戰場中成為傳統彈藥的效費比替代方案。
陸基防空計劃不僅是戰術需求,更是產業投資。從泰雷茲貝爾法斯特采購800枚LMM導彈,彰顯英國強化本土國防工業基礎的決心。此舉契合《綜合評估與國防指令文件》強調的自主能力、北約互操作性及大規模沖突戰備等戰略目標。
在俄烏沖突重塑威脅環境的背景下,英國強化地基防空能力具有及時性與必要性。地基防空體系不僅能防護關鍵設施與部署部隊,還將為聯盟作戰提供戰略縱深。隨著全球軍事學說在無人機擴散與精確打擊壓力下演進,英國地基防空現代化成為面向未來的決定性舉措。陸基防空計劃憑借其集成架構、動能/非動能能力與分層防御理念,標志著英國防空戰略的轉型轉折——未來數十年將持續塑造英倫三島及盟友的安全格局。
參考來源:armyrecognition
地緣環境劇變、烏克蘭沖突特性及導彈與無人系統技術迭代,促使英國全面提升“一體化防空反導”能力建設。
英國實施覆蓋本土的“多層防空反導體系”,依托三軍協同及盟國合作構建防御網絡。陸海空三軍防空裝備可在必要時聯合部署本土。該體系由全域預警雷達網絡支撐,其同時構成“北約一體化防空反導體系”(NATO IAMD)及美國彈道導彈防御系統的組成部分。英國尚未裝備類似以色列“鐵穹”的專用反導系統,彈道導彈防御任務目前僅由皇家海軍承擔。
作為北約核心成員國,英國深度融入“北約一體化防空反導體系”。正積極推進“鉆石計劃”(DIAMOND),重點強化北約內部各防空系統的“系統整合”與“互操作性”。2022年簽署加入德國主導的“歐洲天盾計劃”(ESSI),該計劃通過歐洲國家聯合采購防空裝備及導彈,旨在建立具備反導能力的“地基多層防空體系”。截至2024年末,該項目已匯集23個參與國(法國、意大利、波蘭等明確未加入)。
空襲威脅形態演變使英國防御脆弱性持續凸顯。部分防務專家強烈主張研發英版“鐵穹”反導系統,而反對派則呼吁采取“精準防護戰略”——重點部署軍力保障主要城市群及國家關鍵基礎設施。強化防空能力的任何路徑(無論升級現有體系或采購“現成解決方案”)均面臨三重挑戰:成本高昂、技術復雜、周期漫長。
政府在2025年6月2日發布的《戰略防務審查》(SDR)中明確將防空反導列為“戰略優先級”,宣布注資10億英鎊發展綜合防空反導能力(資金具體投向尚不明確)。《國防投資計劃》將于今秋公布,屆時或揭曉實施細則。
隨著美陸軍構建安全、統一且具備韌性的全球網絡以保障未來聯合部隊與盟軍的互操作性和作戰能力,海外全球網絡現代化產品管理辦公室(PdM GENM-O)近期完成了一項覆蓋比利時、荷蘭及盧森堡(比荷盧地區)美軍與北約基地的大型網絡現代化(NETMOD)改造工程,通過配置先進設備與新型硬件顯著提升網絡性能。
3月3日完成的比荷盧網絡現代化項目為區域內數千用戶優化網絡性能:部署現代化邊緣接入交換機提升吞吐量;建造配備物理與網絡攻擊防護系統的新型服務器機房及通信中心;增設網絡接入節點消除單點故障隱患。
本次現代化改造覆蓋七國境內的比荷盧全域網絡,服務超2000名用戶并構建網絡冗余架構——所有交換機均實現雙鏈路連接。當主鏈路中斷時備用鏈路將自動啟用確保作戰人員持續作業,這種持續性對軍事操作員至關重要。
項目升級范圍涵蓋:夏布雷空軍基地、盟軍最高司令部、布魯塞爾美軍駐軍基地(含斯特雷貝克營區及布魯塞爾北約總部)以及布倫蘇姆基地群(含聯合部隊司令部布倫蘇姆基地及布倫蘇姆美軍駐軍基地)。綜合評估表明,本項目對歐洲戰區美軍網絡現代化進程具有戰略級影響力。
核心參與單位——包括PdM GENM-O、集成企業網絡項目管理辦公室(PM IEN)、第39戰略通信營、第2戰區信號旅及比荷盧美軍駐軍基地——在比利時夏布雷空軍基地舉行剪彩儀式。該基地作為支撐區域美盟部隊指揮控制、通信及后勤的關鍵樞紐,其網絡升級具有深遠意義。
在貝爾沃堡舉行的PM IEN市政會議上,項目經理賈斯汀·謝爾上校盛贊項目成果:“本人榮幸參與GENM-O團隊在比利時關鍵網絡現代化工程的剪彩儀式,這為整個北約部隊奠定了核心能力基礎。目睹團隊卓越成果令人振奮。”
比荷盧網絡現代化項目由“指揮、控制、通信與網絡項目執行辦公室”(PEO C3N)旗下“集成企業網絡項目管理辦公室”(PM IEN)所屬的PdM GENM-O團隊主導實施。
美國陸軍指揮、控制、通信與網絡項目執行辦公室(PEO C3N)負責研發、列裝與保障陸軍統一網絡(戰術/企業級),確保部隊在當前任務及未來潛在大規模作戰中保持戰備狀態。此項核心現代化優先事項通過部署具備韌性的陸基與衛星通信系統,保障指揮官與士兵在極端戰場環境下保持實時態勢感知。PEO C3N正在全球范圍交付一體化統一網絡,為包含聯合部隊、盟軍及任務伙伴的陸軍用戶提供高速大容量音視頻數據傳輸服務。
PdM GENM-O承擔的現代化使命——涵蓋網絡基礎設施、音視頻系統、數據平臺及指揮中心能力建設——與陸軍《網絡現代化戰略》及《陸軍統一網絡計劃2.0》形成戰略協同。
美國防情報局預測未來十年導彈威脅
美國防情報局(DIA)本周二發布非密級報告《美國金盾:當前及未來本土導彈威脅》,揭示美國先進導彈防御系統可能面臨的威脅類型。該報告將導彈威脅歸納為六類:洲際彈道導彈(ICBM)、潛射彈道導彈(SLBM)、兩類高超音速武器、對陸攻擊巡航導彈及部分軌道轟炸系統。
報告指出,未來十年導彈威脅規模與技術復雜度將因先進核投送系統發展而加劇。中俄正研發針對美國防御弱點的投送系統;朝鮮已驗證具備打擊美國本土的彈道導彈能力;伊朗或于2035年前利用運載火箭技術發展實戰化洲際彈道導彈。
目前中國擁有400枚洲際彈道導彈,預計2035年增至700枚。俄羅斯現役350枚洲際彈道導彈,朝鮮不足10枚,伊朗雖未部署但預計2035年將擁有60枚。報告強調,美國全境均處于現役洲際彈道導彈射程覆蓋范圍。潛射彈道導彈方面,俄羅斯當前潛射導彈最大載彈量為192枚且未來十年保持不變,中國潛射導彈載彈量預計從72枚增至2035年至少132枚。
中國當前部署600枚助推高超音速武器,預計2035年增至4000枚;俄羅斯此類武器數量預計從200-300枚增至未來十年1000枚。報告特別指出,俄羅斯現役空基高超音速導彈可打擊美國部分區域并尋求潛射能力,中國可能已部署射程覆蓋阿拉斯加的常規高超音速滑翔飛行器。
對陸攻擊巡航導彈方面,中國現役1000枚,俄羅斯現役300-600枚,兩國預計2035年各增至5000枚。俄羅斯已具備從陸/空/海/潛平臺對美部分區域實施打擊的能力,中國正發展針對美國西海岸的同類能力。
盡管當前尚無國家部署部分軌道轟炸系統,但報告預測未來十年中國將擁有60套此類系統,俄羅斯將部署不足12套。該系統的洲際彈道導彈可進入低軌后重返大氣層實施打擊,通過南極航線規避預警體系與反導防御。
參考來源:AFCEA
馬里蘭州阿伯丁試驗場——確保軍事系統可靠性是美國陸軍的關鍵任務,而處于該領域前沿的機構是美國陸軍作戰能力發展司令部(DEVCOM)下屬分析中心(DAC)。作為陸軍"可靠性提升中心"(CRG),DAC通過提供尖端工具與專業知識來增強國防技術性能與耐久性,在系統評估、測試設計與裝備采辦中發揮關鍵作用。
"可靠性是任務成功的基石,"DAC可靠性分析師內森·赫伯特表示,"我們的工作確保部署系統(無論是自主載具、武器平臺還是傳感器系統)在要求條件下按預期運行。"
隨著軍方日益將人工智能(AI)融入作戰體系,確保AI可靠性成為DAC優先事項之一。AI為決策與自主功能帶來變革潛力,但也引入需嚴格評估的新風險。
DAC通過失效模式分析、風險評估工具及與防務機構的合作應對這些挑戰。美國防部"負責任AI倡議"強調AI應用中可靠性、安全性與任務效能的重要性。
"我們正開發方法論以理解AI系統失效機理及緩解措施,"赫伯特解釋道,"從模型訓練局限到人機交互故障,再到對抗性攻擊,需通過穩健設計與測試確保AI在真實場景中可靠運行。"
自主地面載具與機器人系統的可靠性是重點關注領域。DAC工程師已識別關鍵風險點:
避障問題——自主系統可能無法區分樹木等重大障礙與樹葉等微小雜物,導致不必要的路徑調整。
識別失效——AI模型有時因圖像殘缺或遮蔽造成目標誤分類。
環境挑戰——例如機器狗難以穿越高草叢,影響其機動能力。
人機協同失效——低效的人機交互可能削弱AI系統性能與操作員態勢感知。
對抗性攻擊——AI系統易受模型投毒、黑客入侵與欺騙檢測算法的偽裝技術操控。
導航漏洞——依賴AI的載具可能因環境細微修改(如誤導性道路標記)而偏離路徑。
赫伯特指出,應對這些挑戰需采用多層方法,包括網絡安全、作戰環境分析與持續系統監控。"唯有確保自主系統對預期與非預期條件的韌性,方能建立對其的信任。"
為提升AI可靠性,DAC開發了如"失效模式輪盤"等工具——該交互式平臺供工程師分析AI系統潛在失效點。此外,DAC推出"AI可靠性計分卡",將傳統可靠性評估方法適配于模型選擇、數據質量與配置管理等要素的系統化評估。
"該計分卡助力我們以結構化方法處理AI可靠性,"赫伯特強調,"確保從初始訓練到全壽命周期管理的AI開發部署各關鍵環節均被考量。"
除AI領域外,DAC持續推動硬件與電子系統可靠性提升,增強耐久性并降低全壽命成本。其對可靠性標準的貢獻及與外部機構的協作,鞏固了該中心在國防系統評估中的核心地位。
隨著DAC持續推進,其核心目標始終明確:確保陸軍最先進技術在關鍵時刻可靠運作。"我們的目標是讓作戰人員確信其系統能在需要時發揮作用,"赫伯特表示,"這正是可靠性的終極意義。"
參考來源:美國陸軍
美國國防部長皮特·赫格塞斯已向五角大樓高層發布正式指令,要求明確授權加速陸軍現代化與采辦改革,重點應對無人系統日益增長的威脅。2025年4月30日簽發的備忘錄提出具體目標:2026年前將無人系統(UMS)整合至作戰編隊,2027年前實現反無人機能力列裝。此戰略指導出臺之際,全球沖突區域無人機活動激增(包括也門與紅海地區的持續威脅)。
美國防長赫格塞斯與波蘭副總理沃迪斯瓦夫·科希尼亞克-卡米什視察駐波美軍預置庫存2號站點(APS-2)。(圖片來源:美國國防部)
赫格塞斯指令反映國防部對無人機系統(UAS)威脅升級的憂慮——國家與非國家行為體正越來越多地使用此類系統攻擊美軍資產、盟友及民用基礎設施。備忘錄指出:"無人系統對美軍人員、設施與關鍵資產構成緊迫且持久的危險。要贏得未來戰爭,必須立即轉型。"
中東局勢發展強化了此倡議的緊迫性:伊朗支持的也門胡塞武裝無人機攻擊升級。過去一年,紅海地區美軍艦艇與盟國商船頻遭來自胡塞控制區的游蕩彈藥與自殺式無人機群襲擊。這些低成本非對稱武器破壞海上安全,暴露現役防空系統弱點。國防部認為此類戰術標志著無人機成為全域作戰核心的現代戰爭范式轉變。
為應對威脅演變,赫格塞斯要求陸軍2026年底前為每個師配備無人系統(UMS)與陸/空射效應器(GLE/ALE),2026年前將反無人機能力嵌入機動排,2027年前擴展至機動連。該倡議不僅強調技術戰術部署,更要求增強機動性與成本效益以確保未來戰場適用性。
現代化進程已通過列裝"海上防空綜合系統"(MADIS)與"機動近程防空"(M-SHORAD)平臺展開。MADIS系統搭載于聯合輕型戰術車輛(JLTV),配備雷達、光電傳感器與電子戰套件,可實時探測消除空中威脅(含小型無人機)。該系統已部署中東與印太地區,承擔重要部隊防護任務。
基于"斯特賴克"裝甲車的M-SHORAD系統集成"毒刺"導彈、30毫米機炮與先進觀瞄設備,為地面機動部隊提供高機動近程防空。其近期隨第二裝甲旅戰斗群參與歐洲演訓,展示與北約防空體系整合能力。這些系統構成陸軍戰術反無人機先鋒力量,體現赫格塞斯戰略方向。
美國防部《反制無人系統戰略》提供統一應對框架,強調互操作性、快速采辦周期與可擴展方案。高級防務官員表示:"無人機正重塑安全環境——從偵察到自殺攻擊改變戰爭形態。該戰略統合國防部所有部門協同應對挑戰。"
"斯特勞特軍士長"(SGT STOUT)等特戰單位提供技術支撐,測試自主地面系統、無人機防御網絡與AI傳感器融合技術。此類部隊設計實驗模式預計為未來師級無人/反無人能力集成提供范本。
隨著無人機威脅持續擴散,美國防部正推進全面主動防御態勢。
參考來源:armyrecognition
2025年4月23日,北約首架E-3A空中預警和控制系統(AWACS)飛機降落在立陶宛希奧利艾空軍基地,標志著旨在強化波羅的海地區警戒行動的臨時部署行動啟動。此次部署屬于北約調整東翼防御態勢的總體戰略組成部分,當前歐洲安全環境仍以重大不穩定性和北約東部邊境緊張局勢升級為特征。該行動旨在重申盟軍在這一毗鄰俄羅斯與白俄羅斯敏感區域的空中存在,同時提升北約對動態戰略局勢的快速響應能力。
北約分遣隊將以三架E-3A飛機在立陶宛執行數周任務,開展覆蓋波羅的海全域的空中與海上監視行動。(圖片來源:北約)
北約分遣隊將以三架E-3A飛機在立陶宛執行數周任務,開展覆蓋波羅的海全域的空中與海上監視行動。此舉通過持續雷達覆蓋與實時情報回傳,確保北約增強型警戒行動中的戰略態勢感知與作戰連續性(該行動已成為前沿威懾態勢的核心要素),強化區域部署盟軍空軍的態勢理解、多國協同與行動自由度。
E-3A"哨兵"(通稱AWACS)是由波音防務基于波音707平臺開發的空中預警指揮機,其機身上部配備9.1米旋轉穹頂,內置AN/APY-1或AN/APY-2雷達,可對400公里外的海空目標實施360度探測。雷達數據處理系統可同時追蹤多目標,并與攔截機、海上巡邏機或打擊平臺協同。自1977年服役以來,E-3A已被美國、北約、法國及沙特阿拉伯等空軍列裝,至今仍是現代空中指揮控制的關鍵戰力。
E-3A無武裝配置,核心職能聚焦先進監視、聯合協調、戰場管理與通信中繼。該機無需加油續航超8小時(配備CFM56發動機型號可達11小時),通過空中加油可進一步延長任務時長。自海灣戰爭以來,其參與過巴爾干、阿富汗與利比亞等所有主要戰區的空域管控、特種作戰支援、反恐協調、打擊管理與撤離規劃,廣域戰略態勢感知能力使其成為北約一體化行動的核心支柱。
此次部署支持北約"敏捷戰斗部署"(ACE)概念,旨在提升盟軍空軍分散部署、彈性生存與快速反應能力。ACE框架倡導靈活運用前沿基地(常位于緊張區域附近),在對抗或不穩定環境中維持去中心化空中行動。AWACS機組將在希奧利艾開展復雜作戰場景下的快速部署訓練,強化與立陶宛東道國機構的互操作性,鞏固聯盟內部協作。
作為北約空中監視核心,E-3A持續充當聯盟指揮控制體系基石。其遠程探測與實時數據傳輸能力直接支撐聯合作戰規劃與執行。該機設計適應電磁對抗環境,配備對抗系統并實施"雷達系統改進計劃"(RSIP)與"最終壽命延長計劃"(FLEP)等現代化升級,確保機隊效能維持至2035年"聯盟未來監視與控制計劃"(AFSC)接替。
北約AWACS進駐希奧利艾體現聯盟維持東翼高度戰備的意圖。該基地作為波羅的海空中警務任務常用據點,為盟軍先進能力部署提供關鍵基礎設施,在支持東北歐集體防御與應對俄軍波羅的海及蘇瓦烏基走廊周邊軍事活動方面發揮戰略作用。
E-3A部署立陶宛彰顯北約應對戰略挑戰的適應力,重申其保衛歐洲-大西洋空域的承諾。通過融合先進技術、敏捷作戰理念與東道國協作強化,北約持續演進防御態勢應對當前安全需求。這種基于機動性、持久力與多國集成的戰略存在,構成歐洲集體威懾與防御框架的關鍵要素。
參考來源:armyrecognition
美國海軍陸戰隊采用多種防御手段與技術應對各類空中威脅(涵蓋小型無人機至巡航導彈),但當前的挑戰在于尚未形成應對未來戰場無人機群威脅的完備方案。
"最令我徹夜難眠的威脅是集群無人機",海軍陸戰隊系統司令部陸基防空負責人安德魯·科尼基上校在華盛頓"現代海軍陸戰隊"防務展上如此強調。
科尼基通過兩個案例闡釋其擔憂:2023年俄亥俄州立大學與馬里蘭大學的橄欖球賽因未授權無人機侵入被迫推遲(顯示單架小型無人機即可擾亂大型活動);震撼全球的無人機燈光秀(展現數百至數千架協同無人機的集群操控能力)——這引發關鍵問題:海軍陸戰隊分隊乃至單兵如何抵御針對陣地的無人機群攻擊。
過去三年,美海軍陸戰隊已列裝21套輕型海上防空綜合系統(L-MADIS)中的13套。該系統2023年整合至第三陸戰師第三海岸防空營,可有效應對I/II類小型無人機威脅。
科尼基指出,盡管L-MADIS主要作為陸基防空系統開發,但在近期與陸戰隊遠征部隊的聯合測試中展現出優異的海上環境適應能力。
針對更復雜的空中威脅,美海軍陸戰隊依賴L-MADIS的升級版——海上防空綜合系統(MADIS)。現役13套MADIS基礎上,計劃2024年9月前增裝7套,顯著提升應對中型空中威脅的能力。
"無人機系統在偵察、瞄準與打擊領域的快速崛起,使得MADIS等先進防空系統成為保障部隊安全與戰斗力的關鍵",未來武器系統產品經理克雷格·沃納中校在2024年12月聲明中強調。MADIS不僅具備威脅探測、追蹤與攔截功能,更通過展示反制能力形成戰略威懾。
面對巡航導彈等高端威脅,海軍陸戰隊計劃列裝經實戰驗證"高效能"的中程攔截能力系統(MRIC)。該系統在攔截巡航導彈領域展現顯著優勢。
通過近期測試,海軍陸戰隊明確了防空能力升級重點。科尼基將破解無人機群威脅列為首要任務,次要優先級包括:非動能發射系統、被動探測能力提升、移動感知攔截能力,以及虛實結合的綜訓體系。他特別強調MRIC系統需集成被動探測能力(無需主動雷達輻射即可偵測威脅)。
軍方正加速研發應對未來多維空中威脅的解決方案:破解無人機群難題、升級現役系統、融合新興技術。這些舉措對維持制空權與部隊防護至關重要。軍方預計,通過與工業伙伴的深度協同,相關領域將在近期取得突破性進展。
參考來源:raillynews
"俄羅斯龐大的非戰略核武庫有助于抵消西方常規軍力優勢,并在戰區戰爭場景中提供強大的升級管理選項。"——美國情報界2025年度威脅評估報告
俄羅斯人工智能(AI)與自主武器系統的融合,可能預示著戰場戰術核武器使用風險的上升。AI武器系統通過計算機算法自主攻擊目標,無需人工操控。AI引入機器學習要素,可預測未來數據與流程的運用方式。戰場自主系統的出現使低層級單位與單兵能更快、更精準地實施遠程致命打擊。俄軍快速將AI整合至自主武器系統,加之其軍事領導層暗示放松核指揮權限,使得戰術核武器現身戰場成為可能。核指揮鏈的縮短增加了事故風險——自動化壓縮了識別與糾正機器錯誤的時間窗口。在俄羅斯放松核指揮權限的背景下,AI、戰場自主化與戰術核武器的三重融合構成作戰環境的破壞性威脅,也暗示美國陸軍應重啟核環境下決勝作戰的訓練與準備。
俄羅斯反復強調AI與軍事技術融合的重要性。普京總統宣稱"AI發展領導者將成為世界的主宰",使AI技術優勢成為俄與西方全球博弈的關鍵領域。俄烏戰爭期間,AI技術與俄武器系統的融合加速推進,典型案例包括開發采用機器視覺對抗電子戰的自主單向攻擊無人機。軍事技術與AI的融合產生獨特效應:抗信號干擾的無人武器、快速數據分揀帶來的響應速度提升、人類難以識別的模式偵測能力,這些均形成戰場優勢。隨著技術發展速度與俄羅斯核學說演變,AI融入俄核武器系統及其后果或將快速成為現實。
俄羅斯核指揮權的調整表明其核權限正向戰術指揮官下放,提升作戰環境中核武器使用風險。俄外交部副部長謝爾蓋·里亞布科夫向外交刊物表示,需對"主權與領土完整受威脅時使用核武器"的條令進行"概念性補充與修訂"。此類表態疊加俄白聯合戰術核武器演習,顯著提高俄戰術核武器實戰化可能性。
俄羅斯正著力將AI整合至戰略火箭軍作戰體系。戰略火箭軍司令謝爾蓋·卡拉卡耶夫稱:"2030年前部署的移動/固定戰略導彈綜合體的自動化安保系統將包含機器人系統并應用AI技術。"此舉引發事故風險與網絡攻擊漏洞等多重隱患。
AI系統介入核發射決策流程將導致決策周期縮短,增加誤判與快速升級風險。自主系統無法免疫錯誤——核武系統指揮控制中的人類判斷不可或缺,1983年"彼得羅夫事件"印證此點:蘇聯衛星誤報美國核導彈來襲,若非彼得羅夫中校憑直覺判定系統故障,或將引發災難性核反擊。人類判斷曾避免技術失誤的災難性后果,但在自動化決策流程中該機制可能被取代。
核打擊決策流程可通過OODA循環模型(觀察-定向-決策-行動)解析。在定向階段,AI篩選海量信息確定優先級。例如,AI系統可綜合多傳感器數據判定是否遭受攻擊。此類系統減少人工數據監控與情境分析,導致人類分析能力退化并放大決策偏見。AI系統同化決策者輸入的信息——若從俄領導層習得冒險與激進行為模式,將在未來決策中固化此類偏見。即便OODA循環保留人類判斷環節,AI整合仍將人類降級為"自動化管制系統的齒輪",加劇自動化偏見風險。
自動化偏見:當人類因算法持續成功而產生認知卸荷并完全信任機器時——即使無偏見者可能察覺機器報告錯誤信息。隨著AI深度整合,決策周期縮短不僅增加失誤風險,更可能導致人類無法識別錯誤(包括網絡攻擊引發的錯誤)。
AI增強型核指揮系統為黑客創造新型威脅向量與攻擊界面——此類系統"相比傳統軍事平臺更易受網絡攻擊"。篡改AI學習過程的完整性攻擊最為普遍。俄美雙方的第三方與對手可能利用這些漏洞,通過俄系統對美及其盟友發動核打擊,混淆責任歸屬并提供可否認性。總體而言,AI融入俄核武系統增加了意外、錯誤或被黑核打擊的可能性,要求美國陸軍提升核戰備水平。
通過陸軍技術轉移計劃(T2)加強與化學、生物、放射與核防御聯合項目執行辦公室(JPEO-CBRND)的協作,可增強美軍"在核污染環境中無礙作戰并決勝"的能力。JPEO-CBRND負責采購分發傳感器、專用設備與醫療技術,使輻射監測更精準并為士兵配備核污染環境作戰裝備,包括防護服與洗消設備。美軍需恢復單兵、班組及集體任務中的核防護訓練,并將模擬核污染條件納入駐地演訓與作戰訓練中心輪訓。
提升戰略、戰役與戰術層級的放射性響應演習頻次,通過反饋數據優化美軍核響應能力。當前美軍核響應訓練因部門與單位割裂影響整體效能。在核污染戰場成功作戰需每年至少開展一次"多梯隊訓練"。通過強化核污染環境作戰能力建設,可為應對對手AI、戰場自主化與戰術核武器融合引發的不可測后果做好決勝準備。
參考來源:madsci
2024年6月8日,美國陸軍突擊破障車在卡瓦佐斯堡實施掃雷演練,發射M58掃雷直列裝藥。
美國陸軍正就下一代自主破障車方案征詢工業界意見,旨在降低戰區士兵作戰風險。
作為"破障與爆破地面工程機器人"(BaDGER)項目的市場前期調研,陸軍橋梁裝備項目辦公室(PdM Bridging)近日發布信息征詢書(RFI)。公告指出,該能力旨在通過"探測、削弱、驗證與標記"實現自主破障,同時"使士兵遠離破障作業區"。
RFI旨在協助陸軍明確成本、進度與性能要求,并評估現有商業方案是否滿足需求。陸軍還將通過未來"行業日"活動試探工業界參與意愿。
招標文件顯示,"獾"系統需具備突破三重鐵絲網、混凝土路障、墻體與土質護堤等復雜障礙能力,可清除爆炸物、雷區與簡易爆炸裝置(IED)。該系統擬為步兵旅與"斯崔克"旅屬戰斗工兵連(CEC)提供無人破障支持。
陸軍在RFI中指出:"自主技術、炸藥、引信技術、投放系統與無線起爆技術的進步,為替代現有裝備提供多種選項"。
"獾"平臺最終目標是為陸軍師級單位提供更安全高效的機動與破障手段,集成機器人技術與自主系統領域最新成果。
盡管"關稅戰爭"對軍事技術的整體影響尚難精確評估,但可以確定的是,"無人機戰爭"將持續推動全球反無人機系統這一快速增長領域的發展。
美國應對無人載具威脅的舉措覆蓋全國防務體系,而近期某軍種取得顯著進展。4月14日,美國海軍陸戰隊宣布計劃為海軍陸戰隊空地特遣隊(MAGTF)全面部署便攜式反無人機能力,通過動能與非動能手段大規模列裝探測、追蹤、識別與壓制敵方無人機的技術。
據海軍陸戰隊要求,這些系統需具備輕量化、易操作、易培訓等特性。計劃要求開發并整合獨特反無人機解決方案,涵蓋車載與單兵作戰能力。
其中一項方案細節已部分披露:3月13日,安杜里爾公司(Anduril)贏得海軍陸戰隊6.42億美元、為期10年的記錄項目,負責交付、部署與維護"固定式反小型無人機系統"(Installation-C-UAS),實現全天候自主作戰。該公司表示,該方案集成多型傳感器與效應器,采用開放式架構設計支持快速迭代與系統升級。
過去數年間,美國防部持續資助多項反無人機系統研究、開發、測試與評估(RDT&E)計劃,并實施覆蓋采購與訓練的遠期規劃——本十年剩余年份的年均投入將達數億美元。當前,RDT&E板塊在2029財年前將分配超2.454億美元用于相關項目,同期采購預算約13億美元。
在國防預算公告差異極大幾乎成為常態的背景下,近期動態顯示未來預算仍將持續支持反無人機技術發展。3月,國會批準陸軍調整2024財年預算的請求,將2030萬美元從"九頭蛇"火箭項目轉用于為中央司令部采購4套"集裝箱化武器系統-先進精確殺傷武器系統"(CWS-APKWS)。
同期,國會研究服務處發布《國防部反無人機系統:背景與國會審議議題》報告。報告指出,美國政策制定者對無人機軍事威脅的擔憂日益加劇,要求各軍種應對由此產生的重大技術與作戰挑戰。
參考來源:Defense & Security Monitor