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美軍導彈協同作戰(zhàn)能力建設及未來作戰(zhàn)模式

軍工資源網 2022年04月12日

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導讀:美國正在加快推動導彈的網絡化、協同、自主能力的構建與提升進程,以使不同類型的導彈能夠實現實時交互與自主協同作戰(zhàn),提升導彈的決策效率與作戰(zhàn)效能。本文主要從美軍主力導彈的信息化/智能化能力升級、網絡化武器協同打擊系統(tǒng)的最新測試以及未來導彈協同作戰(zhàn)模式探索三個方面進行梳理,以期對美軍導彈協同作戰(zhàn)能力及未來作戰(zhàn)模式進行探索。
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美軍主力導彈的信息化/智能化能力升級

美軍多年來注重導彈的態(tài)勢感知、信息融合、任務規(guī)劃以及協同作戰(zhàn)效能評估等能力的研究與提升,而這些能力則是滿足導彈協同作戰(zhàn)需求的關鍵所在。

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現階段,美軍一方面致力于構建、提升單一類型導彈的態(tài)勢感知、信息融合等關鍵作戰(zhàn)能力,另一方面則從GOLDEN HORDE等項目入手,通過融入網絡化協同自主技術,實現導彈與導彈協同,或者導彈與其他武器類型的協同作戰(zhàn)能力。

在此,將美軍較為典型的“戰(zhàn)斧”BlockⅣ對地打擊巡航導彈、先進的LRASM遠程反艦導彈以及“標準-6”(SM-6)的信息化/智能化作戰(zhàn)能力進行梳理如下表所示,以期對美軍導彈的態(tài)勢感知、任務規(guī)劃等能力的構建特點有所了解。

圖表:美軍主力導彈信息化/智能化作戰(zhàn)能力梳理
型號信息化/智能化能力描述
“戰(zhàn)斧”BlockⅣ巡航導彈態(tài)勢感知能力基于所裝備的雙向衛(wèi)星與視頻數據兩條數據傳輸線,可通過衛(wèi)星、預警機、無人機及岸基通信設備等傳感器與后方控制平臺實現雙向傳輸,可根據戰(zhàn)場的實際情況盤旋待機
目標毀傷評估能力能夠獲取目標狀況及戰(zhàn)場環(huán)境信息,對目標以及戰(zhàn)場的毀傷情況作出評估
任務規(guī)劃能力實時接收控制平臺的新目標指令與數據,對新目標實施打擊,并能夠快速進行二次目標打擊任務的規(guī)劃
LRASM反艦導彈態(tài)勢感知與信息融合能力采用了先進的多傳感器彈載集成、多傳感器信息融合彈載高性能數據處理技術
自主規(guī)劃路徑能力融入復雜戰(zhàn)場環(huán)境下目標識別與人工智能技術,能夠完成目標探測與識別、自主規(guī)劃路徑以及自主選擇打擊預定目標
“標準-6”導彈

態(tài)勢感知能力

信息融合能力

毀傷效果評估能力
采用了先進復合制導與雙向武器數據鏈技術以及先進的處理器,基于美海軍“一體化火控-防空系統(tǒng)”(NIFC-CA系統(tǒng))的支持,可靈活控制制導,融合多平臺傳感器信息,實時完成毀傷效果評估


由上表可知:

  • 作為美軍主力巡航導彈的“戰(zhàn)斧”巡航導彈基于雙向數據鏈,具備較優(yōu)的態(tài)勢感知、戰(zhàn)場毀傷評估能力;

  • LRASM采用了集成了被動雷達接收機、主動雷達、紅外成像傳感器、數據鏈、抗干擾數字GPS和新型人工智能軟件的先進導引頭/制導組件,可利用數據鏈終端與艦艇、通信衛(wèi)星、電子戰(zhàn)飛機、無人機建立雙向通信鏈路,與指控中心、艦艇、飛機、導彈形成網絡化協同作戰(zhàn)體系;

  • SM-6導彈則采用了彈載數據鏈技術、CEC協同作戰(zhàn)技術、中段指令修正技術以及主動/半主動制導技術,具備網絡作戰(zhàn)能力。


綜上可知,美軍主要通過為導彈加裝先進數據鏈、傳感器以及抗干擾導引頭,甚至融入人工智能技術以提升導彈的態(tài)勢感知能力、目標規(guī)劃以及作戰(zhàn)評估能力, 尤其LRASM已經具備一定的組網協同能力,具備實現多彈協同攻擊的潛力。盡管現階段美軍單一類型導彈已然具備較優(yōu)的相關能力,但有關多彈協同的態(tài)勢感知、毀傷效果評估等方面的研究仍有待深入。

美軍網絡化武器協同打擊系統(tǒng)的最新測試


美國空軍研究實驗室 (AFRL)于2019年3月提出了“GOLDEN HORDE”自主協同攻擊彈藥項目,旨在使多型武器之間能夠共享數據,實現實時交互與自主協同作戰(zhàn),以提升美軍空射導彈等武器的作戰(zhàn)效能。該項目融入了“灰狼”項目的網絡自主協同技術成果,在初始階段以對現有庫存武器進行改進,并進行演示試驗為主要研究內容。


“GOLDEN HORDE”現階段的研究尚未融入人工智能與機器學習,所采用的武器僅通過預先設定的作戰(zhàn)規(guī)程,根據戰(zhàn)場實時態(tài)勢選擇相應作戰(zhàn)措施,即僅響應符合預裝算法中的規(guī)定。

美國空軍自2020年12月起已經完成了三次飛行演示測試,現階段主要將小直徑炸彈作為項目初始演示武器。試驗中的CSDB為 GBU-39B 炸彈的改進型,其本身具有可伸展的機翼,可滑翔超過 75 公里到達目標,在首次測試中就已經升級了一個傳感器用于探測、搜索 GPS干擾器,以及一個與算法驅動的協作系統(tǒng)相結合的通信系統(tǒng)。

圖表:網絡化武器協同打擊系統(tǒng)測試情況
時間測試內容測試結果
202012F-16戰(zhàn)斗機掛載4枚經過特殊設置的小直徑炸彈 (CSDB),進行首次協同飛行演示測試投放的兩枚CSDB迅速建立了通信鏈接,探測到所設定的GPS干擾器目標,并準確判斷了兩個最高優(yōu)先級目標,發(fā)起攻擊,但武器系統(tǒng)軟件加載異常使得協同制導指令未能及時發(fā)送到武器系統(tǒng)的導航系統(tǒng)中,導致未擊中目標
20212F-16戰(zhàn)斗機掛載4 (CSDB)進行第二次飛行演示測試投放的4CSDB彈藥成功建立了通信鏈接,并按照預設的作戰(zhàn)規(guī)則,成功識別了一個最高優(yōu)先級的目標,共同評估且分配了對多個目標的打擊任務,最終完成了對4個目標的同步打擊
20215兩架F-16戰(zhàn)斗機分別掛載4枚與2CSDB彈藥,進行了第三次飛行演示實驗6CSDB同時被發(fā)射,并使用 L3 Harris Banshee 2 無線電網絡迅速建立起了彼此間的通信鏈接,利用該次測試中所增加的地面站 (CSDB進行通信)提供CSDB飛行中的目標更新 (IFTU),實現了對更新后的高優(yōu)先級目標的打擊

通過梳理相關測試情況可知:

  • 首次飛行測試之后,美軍對相關武器軟件進行了更改以進一步提高集成系統(tǒng)性能,并在硬件在環(huán)仿真中驗證了新軟件,解決了首次飛行測試中的軟件問題;

  • 在第二次與第三次飛行演示試驗中,美軍均是利用同步打擊目標 (STOT)算法使得F-16所發(fā)射的CSDB同時擊中了目標,第三次實驗更是實現了不同CSDB對同一目標的打擊;


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“GOLDEN HORDE”第二次飛行演示測試

  • 第三次試驗中的地面站提供IFTU消息,并指示武器群追擊另一個目標,展示了“GOLDEN HORDE”武器與聯合全域指揮和控制網絡 (JADC2) 交互的能力,而該項能力將是未來實現網絡自主協同作戰(zhàn)的關鍵所在。


美空軍現階段進行測試的CSDB所裝備的處理器仍在研究階段,未來技術成熟之后,預裝協同作戰(zhàn)算法的處理器所生成的數據將會被傳至用于控制導彈等武器飛行的導航系統(tǒng)上,以最終實現各型武器間的網絡化自主協同作戰(zhàn)。

梳理可知,美空軍已經在三次演示試驗中對網絡化自主協同武器系統(tǒng)相關技術進行了驗證,并展示了擴大完成任務所需節(jié)點數量的能力,但相關技術的成熟度有限,尤其“彈聯網”技術的穩(wěn)定性等關鍵問題仍有待深入探究。

后續(xù)美軍還將分階段驗證單一型號與不同型號機載武器的自主協同能力,以為進一步將網絡化自主協同技術集成到美軍多種武器系統(tǒng)奠定基礎,并將實現利用兩個武器對單個目標位置執(zhí)行同步準時 (STOT) 攻擊作為最終測試目標。

美軍未來導彈協同作戰(zhàn)模式探索

自主協同作戰(zhàn)能力探索

第二次飛行試驗之后,AFRL已經宣布,將下一階段CMALD彈藥飛行演示試驗和CSDB彈藥與CMALD彈藥集成飛行演示試驗取消,轉而在下一階段的“羅馬競技場” (Colosseum)項目中,將融入數字孿生技術,基于實況-虛擬-構造仿真 (LVC)技術建設測試和演示環(huán)境,以在其中快速整合、開發(fā)、測試、演示驗證和改進,同時應用數字工程、硬件在環(huán)仿真和模擬器技術等,加速美空軍武器向合作式自主組網技術轉型,以更好地應對未來作戰(zhàn)。

美空軍導彈等自主協同作戰(zhàn)構想圖

Shield AI 公司還于2021年9月被選中參加“GOLDEN HORDE”的現場與虛擬競爭階段。該公司具備在戰(zhàn)斗環(huán)境中部署 AI 與自主性的經驗,并且已經將強化學習 (RL) 應用于陸軍計劃下的空中效應新行為。由此可知, Shield AI 公司等的加入,將有助于加速AI、強化學習在“羅馬競技場” (Colosseum)項目中應用于可擴展模擬所產生的戰(zhàn)術和行為的進程,也預示著美軍未來有可能通過引入AI進一步提升導彈等武器的自主協同能力。

美國空軍現階段并未透露任何將 CSDB 本身作為作戰(zhàn)武器部署的計劃,但CSDB正在試驗的相關技術的進一步發(fā)展將有望應用于AGM-158 聯合空對地防區(qū)外導彈 (JASSM)與ADM-160 微型空射誘餌。因此,未來利用導彈之間,或導彈與其他武器之間等的網絡化自主協同將有望成為美軍未來導彈協同作戰(zhàn)的新模式。

彈彈協同作戰(zhàn)能力提升

未來美軍將可能為導彈加裝GPS干擾源主動尋的導引頭、軟件定義無線電系統(tǒng)以及協同算法處理器,以實現戰(zhàn)場態(tài)勢信息采集,武器系統(tǒng)間通信,提升導彈的網絡、協作與自治能力,由此有望使導彈實現網絡化協同或集群作戰(zhàn)。

  • 參與作戰(zhàn)的導彈分別執(zhí)行信息傳輸、制導和偵察行動,以及打擊目標的任務;

  • 多枚導彈可在發(fā)射后建立安全的彈彈間通信鏈路互聯,實現實時交互;

  • 多枚導彈能夠基于預設的交戰(zhàn)規(guī)則,確定目標的優(yōu)先級,共同評估、分配多個目標的打擊任務,并實現同步打擊。


此外,美軍還可在未確定任何特定目標之前發(fā)射大量導彈,而導彈協同作戰(zhàn)編隊能夠按照指令或預設算法自行搜索目標與發(fā)起攻擊,從而能夠極大提升發(fā)射平臺的生存率與作戰(zhàn)效能。

導彈與不同類型武器間多層次協同作戰(zhàn)能力提升

空射誘餌,包括電子戰(zhàn)干擾器等,均可以與導彈進行組合,使得美軍能夠基于不同類型的精確制導武器,實現更具靈活性的多手段突擊能力,在進一步對對手造成威脅、破壞的同時,能夠更好地保護載機平臺。

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導彈、空射誘餌等協同作戰(zhàn)構想圖


如,可利用具備反輻射能力的 ADM-160“微型空射誘餌”作為假目標使對手的監(jiān)控雷達達到飽和,有效破壞其防空火力,再由AGM-158導彈實施對于防區(qū)外高價值目標的精確打擊,從而可使美軍通過不同類型精確制導武器的多種組合,進行多層次協同作戰(zhàn),對于對手的防御系統(tǒng)造成極大威脅。

未來,美軍正在研究的網絡化自主協同技術一旦成熟,將有望能夠使包括導彈在內的多型精確制導武器具有實時感知能力,還將可能使得導彈等武器能夠基于武器間的通信網絡,根據打擊目標的具體情況,調整不同導彈等參與最終打擊行動的數量,并在目標被摧毀后及時終止后續(xù)的打擊行動,以使余下的武器重新尋的,從而提升空射武器的決策與任務執(zhí)行效率。加上該項目所研發(fā)的武器還能夠由美國空軍的戰(zhàn)斗機、轟炸機等攜帶,將成為未來美國空軍殺傷網的重要組成部分,對于高效分配導彈等武器進行定點清除,優(yōu)化對地精確打擊模式等也將大有裨益。

導彈與導彈、多平臺、指控中心等的協同作戰(zhàn)能力提升

未來,導彈還可能通過先進的數據鏈與其他導彈、指控中心、多作戰(zhàn)平臺等構建協同作戰(zhàn)體系。如:裝備了先進的數據鏈、被動射頻與威脅告警接收機、主動雷達、紅外成像傳感器、抗干擾GPS 以及人工智能軟件的LRASM反艦導彈,本身就具備較為強大的態(tài)勢感知、目標識別與自主決策能力,具備與導彈、多作戰(zhàn)平臺等共同構建網絡化協同作戰(zhàn)體系的潛力。

LRASM作戰(zhàn)流程示意圖

未來,LRASM將有可能實現與導彈、指控中心、各種作戰(zhàn)平臺等協同作戰(zhàn)。

  • LRASM基于先進的復合制導系統(tǒng)、數據鏈以及彈載目標數據庫,不僅能夠對目標分類、識別,還能夠確定目標的優(yōu)先級,能夠為指控中心提供較為精確的目標分類、識別與相關參數信息以及戰(zhàn)場實時數據,通過信息融合,提升指控中心的戰(zhàn)場態(tài)勢感知能力,從而能夠為實時遠程控制導彈群的協同攻擊提供支持;

  • 美軍的反艦戰(zhàn)“戰(zhàn)術云”能夠實時感知戰(zhàn)場態(tài)勢,對于導彈攻擊目標的毀傷情況進行多維度驗證,作出準確評估與決策,高效進行目標分配與目標消息修正,指控中心、衛(wèi)星、艦艇等發(fā)送的目標更新信息則將通過先進的數據鏈等發(fā)送給LARSM,使其能夠靈活機動地對于新目標進行攻擊,以適應戰(zhàn)場打擊需求;

  • LRASM基于其自身的智能化目標識別能力,還能夠自主制定智能化突防策略,自主規(guī)劃能夠規(guī)避防空反導系統(tǒng)威脅的路徑,提升突防概率。


總之,導彈協同作戰(zhàn)將是精確制導作戰(zhàn)領域的重要發(fā)展方向之一,只是無論是彈彈協同、導彈與其他武器的協同,或是導彈與導彈、指控中心、多作戰(zhàn)平臺的網絡化協同作戰(zhàn),均仍處于技術探索階段,未來“彈聯網”、智能任務分配、實時通信互聯等技術仍面臨諸多挑戰(zhàn)。

小結:美軍一方面通過為導彈加裝先進的數據鏈、傳感器、抗干擾導引頭等,并融入人工智能技術對“戰(zhàn)斧”BlockⅣ、SM-6等主力導彈的信息化/智能化作戰(zhàn)能力進行升級,以提升導彈的態(tài)勢感知、目標規(guī)劃以及毀傷能力評估等能力;另一方面對于網絡化武器協同打擊系統(tǒng)進行了深入研究與測試,武器系統(tǒng)軟件已經得以成功驗證,但“彈聯網”技術的穩(wěn)定性等關鍵問題仍面臨諸多挑戰(zhàn)。未來,美軍將融入數字孿生技術,還可能引入AI技術以加快導彈等武器的網絡化自主協同作戰(zhàn)能力實現的進程,并將對彈彈協同、導彈與其他類型武器協同以及導彈與導彈、指控中心、多作戰(zhàn)平臺等導彈協同作戰(zhàn)模式進行探索。(北京藍德信息科技有限公司 研究員 姜林林)

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