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Science and Technology

无人智能化装备在步兵作战中的应用研究

作者

毛琦 樊轩 丁威

陆军勤务学院  重庆 400039

1 无人智能化装备对步兵作战效能的提升

1.1 侦察与监视能力的拓展

无人侦察机、无人侦察车等装备能够深入敌方阵地,获取实时情报信息,它们在现代战争中扮演着越来越重要的角色。例如,小型无人机因其隐蔽性和机动性,能够在复杂地形上空进行侦察,及时传输敌方兵力部署和火力配置等关键信息给步兵部队,为作战决策提供准确依据。与传统侦察手段相比,无人智能化装备的侦察范围更广、精度更高,且能有效降低人员伤亡风险 [2]。

1.2 精确火力打击能力的增强

武装无人机、无人战车等具备精确打击能力的装备,可在步兵作战中提供强大的火力支援。它们能够根据目标信息迅速定位并发动攻击,如“弹簧刀”无人机可对单个目标进行自杀式攻击,其高精度的打击能力可有效摧毁敌方重要设施和有生力量,增强步兵在战场上的进攻和防御能力,并且美军的 MQ-8B无人机和 RQ-21 无人机等也具备侦察和挂载武器的能力,执行情报监视侦察任务 [3]。

2 无人智能化装备在步兵作战中的应用场景

2.1 城市作战

在城市复杂环境中,无人侦察机可用于快速侦察建筑物内的敌人分布情况,为步兵提供立体的战场态势感知。小型无人作战机器人则可以在狭窄街道和建筑物内进行搜索与攻击任务,清除隐藏的敌人。例如,在巷战中,“黑蜂”无人机能够轻松穿梭于建筑物之间,为步兵提供实时情报,而“大狗”机器人 [5]则可以背负装备伴随步兵行动,必要时可对敌方火力点进行压制。

2.2 山地作战

山地地形复杂,不利于人员大规模行动和重型装备的部署。无人直升机可用于山地侦察,快速发现隐藏在山谷、山脊后的敌人目标。同时,山地作战中后勤补给困难,货运无人机可承担运输物资的任务,将弹药、药品等重要物资及时运送到前线步兵手中,保障作战的持续进行。

2.3 丛林作战

丛林环境植被茂密,视线受阻。无人地面侦察车可在丛林小道中穿梭,利用热成像、雷达等探测技术发现敌人踪迹。此外,可投放的小型无人机可从空中俯瞰丛林,为步兵提供宏观的战场信息,协助步兵在丛林中进行隐蔽接敌和伏击作战。丛林作战中的无人智能化装备优化可以考虑:

高级传感器集成:集成更先进的传感器,如高分辨率摄像头、红外传感器和雷达系统,以提高无人地面侦察车在茂密植被中的探测能力。[6]。

3 无人智能化装备与步兵的协同作战模式

3.1 指挥控制协同

建立高效的指挥控制系统是实现无人智能化装备与步兵协同作战的关键。通过该系统,步兵指挥官可对无人智能化装备进行实时指挥与控制,根据战场态势灵活分配任务。例如,在作战过程中,指挥官可依据无人机侦察到的敌方动态,迅速调整步兵的作战部署,并指挥无人战车对敌方目标进行火力打击。

3.2 信息共享协同

实现无人智能化装备与步兵之间的信息共享至关重要。借助数据链、无线网络等技术手段,无人智能化装备获取的情报信息能够及时传输给步兵部队,步兵的作战需求和指令也能快速传达给无人智能化装备。如步兵可通过手持终端接收无人机传来的图像信息,同时向无人机发送侦察区域调整指令,从而提高作战协同的效率和准确性。

4 无人智能化装备在步兵作战应用中面临的挑战与应对策略

4.1 技术可靠性问题

无人智能化装备在复杂战场环境下可能出现故障或失联等情况。解决这一问题需要加强技术研发,提高装备的可靠性和抗干扰能力。例如,研发多重冗余通信系统,确保数据传输的稳定性;采用先进的故障诊断与自修复技术,使装备在出现故障时能够快速自我修复或切换至备用系统。

4.2 伦理与法律困境

随着无人智能化装备自主性的提高,无人智能化装备的使用可能引发一系列伦理和法律问题,如自主攻击可能导致误判和误伤平民等。为此,需要国际社会共同制定相关的伦理准则和法律规范,明确无人智能化装备的使用原则和限制条件,确保其在合法、合规的框架内使用无人智能化装备。并且在装备研发过程中应嵌入伦理审查机制,确保其符合人道主义原则。

结论

无人智能化装备在步兵作战中的应用为步兵作战效能的提升带来了巨大机遇。通过在侦察、火力支援、降低伤亡风险等多方面的作用发挥,以及在不同作战场景下的有效应用和与步兵的协同作战模式探索,其在现代战争中的价值日益凸显。尽管面临技术可靠性、伦理法律困境和人员培训等挑战,但随着科技的不断进步和相关制度规范的逐步完善,无人智能化装备与步兵的协同作战必将成为未来步兵作战的重要发展趋势,在未来战争舞台上发挥更为重要的作用。

参考文献:

[1] 许哲, 韩志强, 王立权, 等. 无人化装备自主性技术的发展与最新应用[J].航天电子对抗 ,2024,40(06):60-64.DOI:10.16328/j.htdz8511.2024.06.012.

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[4] 杨勇 , 朱安石 , 路明磊 . 无人智能化装备建设与运用研究 [J]. 无线电工程 ,2020,50(05):418-422.

[5] 贲可荣 , 王斌 . 海洋装备智能化与智能化装备思考 [J]. 江苏科技大学学报 ( 自然科学版 ),2021,35(02):1-11.

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[8] 段晓曦 , 杨宏刚 . 武警部队船艇无人化智能化军事运输体系的研究 [J].中国设备工程 ,2024,(06):33-35.