陆军机器人装备的发展现状及未来前景
专家库 | 人才库 | 企业库 | 项目库 | 投资机构库 | 招商信息库
本文转载自装备参考(ID:Armament999)
作者:威 远
来源:军事文摘
目前,世界上很多发达国家都在进行机器人系统技术方案的研究,可谓如火如荼。从20世纪90年代末开始,美国就率先启动了军用机器人技术装备的研制,制定了“未来部队”计划。在该计划框架内,拨出了大量资金——225亿美元用于军用机器人技术装备的研制。
日本将机器人技术装备列为国家七大优先发展方向之一,目标是成为机器人技术领域的世界领导者。欧盟在数年前加入了这一竞赛,通过了价值数十亿的军用机器人技术装备计划。韩国也在落实机器人技术装备发展计划,优先战略方向是为个别订货方提供专业技术装备,如为近东国家提供机器人监视系统。俄罗斯也正在军用机器人技术领域开展研究工作。
重型机器人战斗车辆
近几十年,即2030年前美国最重要的武装力量发展规划是“未来作战系统”计划,在该计划框架内要研制数种地面机器人武器系统。其中包括“未来作战系统”计划的第4部分——“地面遥控车辆”。
近年来的局部战争经验显示,该计划已经开始付诸实践。其中,从2010年开始,工兵机器人开始参与在阿富汗和伊拉克的军事行动。该机器人重20千克,履带式底盘,能够越过障碍和崎岖地形。机器人在一天之内能够实施600~700次行动,功能包括区域扫雷、铺设线路和参与战斗行动。
iRobot公司与波士顿大学联合研制了一种机器人,其主要任务是寻找敌人的狙击手。设备名称为REDOWL,配备了激光测距仪、热视仪、音源标定机、4个独立摄像机和1个GPS接收机。机器人可根据射击声音发现狙击手的位置,成功率达0.9,并通过内置摄像头实施快速拍摄。特别值得关注的是,REDOWL的软件能够过滤虚假的声音信号。
PackBot工兵机器人外形布局
需要指出的是,作战行动一开始,美军就在伊拉克境内使用了战斗机器人。Talon机器人上安装了5.56毫米口径M249轻机枪或者7.62毫米口径M240机枪,引导系统包括4个摄像头和1个夜视仪。由操作员从指挥所实施控制,并定下最终决心。
Talon机器人的俄制类似产品是MRK-27-BT机器人,由鲍曼莫斯科技术大学应用机器人技术设计所研制。该机器人基于机动履带式底盘,配备了系列武器,包括2部熊蜂火焰枪、1部7.62毫米口径佩彻涅格人机枪、2部火箭-突击榴弹和6部发烟榴弹,可用于对预设防御的建筑工事和装甲目标实施火力毁伤。它的引导系统包括2部摄像机,借助于2个操纵杆可在200米范围内对其进行有线控制,或者在500米内实施无线电操纵。该机器人属于小型机器人战斗车辆。
同时,美国计划在重量达5~6吨的6×6或者4×4轮式平台的基础上,研制重型机器人战斗车辆ARV,包括两种方案:用于遂行侦察任务的ARV-RSTA,用于完成火力任务并保障部队防护的ARV-ASSault。
重型机器人战斗车辆的试验型Crusher是基于六轮的平台研制而成。重型机器人战斗车辆在崎岖地形上具有高通过能力,在战斗质量达6.5吨的情况下,可在7秒内将行驶速度提高至42千米/小时的最快速度。它可由位于数千米以外的操作员进行遥控。
REDOWL侦察机器人外形布局
此外,利用太空无线电导航系统导航星,或者根据车载计算机电子存储器中存储的预定路线,重型机器人战斗车辆能够在起伏地形上从一个地点独立转移至另外一个地点。如果途中遇到障碍,车辆自己能够选择迂回道路。车体由铝合金构成,而框架结构使用了钛。车辆前部安装了钢制保险杠,能够承受障碍物的撞击,比如像小树这样的障碍物。带独立悬挂的六轮底盘能够保证在1个或者2个轮子出现故障的情况下,实现原地360度调动和转弯。车辆离地间隙可以在0~0.56米之间调整。
重型机器人战斗车辆的动力装置是柴电混合发动机,实际使用中可保证无噪音运行。每个车轮上都安装了车载电动机。根据不同的速度、载重和地形条件,充满电的蓄电池在不补充充电的情况下可行驶3~16千米。车辆最大载重量为3.6吨。
研发人员认为,行动时,部队战斗队形中的重型机器人战斗车辆可用作侦察车。因此,该车辆的一种布局方案就安装了可伸缩套管天线杆,上面固定了激光测距仪传感器和摄像机。此外,该车还能配备自动炮或者大口径机枪。目前,研究人员正在研发该车自主和遥控行驶的能力。
中型机器人战斗车辆
美国现在正在研制中型机器人战斗车辆。其中美国海军研究所和美国国防高级研究计划局在完成“地面战术遥控车”计划框架内,拨款研制名为角斗士的车辆。洛克希德·马丁公司和卡内基梅隆大学实验室在研究该车试验型方面展开了竞争。
Talon战斗机器人外形布局
角斗士中型机器人战斗车辆是一种遥控战斗支援车,能够在潜在危险区域实施搜索-侦察行动:在可能遭到射击的情况下,以及存在化学、细菌和辐射沾染威胁的情况下。与其他类似型号相比,该设备的主要优势是它的装甲防护。
地面遥控战斗车辆的设计人员遇到了一个两难问题:是要将其视为一种不需要任何专门防护的兵器,还是要使用装甲防护使其免受轻武器子弹、炮弹和地雷弹片的损坏。第一种情况下,车辆的成本会更低,机动性更强,但很可能会在遭受常规武器首次射击后便遭到摧毁。第二种情况下,成本提升,车辆战斗重量增加,但机动性能降低,需要更强的发动机。
中型机器人战斗车辆的研发人员采用了第二种方案,使用了车体装甲,能够承受口径7.62毫米的轻武器的子弹射击。第一辆原型车采用履带式车体,配备了7.62毫米机枪,质量-体积指标比之后的方案要小得多。
第二种方案的尺寸为1.78×1.12×1.35立方米。根据配备不同,车辆的战斗重量在730~1000千克之间。车上安装了SWARM遥控稳定系统,包括用于固定自动轻武器的装置,以及昼夜视瞄准具。此外,车上还安装了发烟榴弹发射装置、货箱、侦察及其他设备。
该装备的其中一种方案上安装了12部采用了Metal Storm技术的多管投射装置。该装置配备的电子系统使其能够以很短的时间间隔实施发射。据研究人员称,Metal Storm发射40毫米榴弹的速度可以达到20000发/分。控制系统中配备了视频和红外摄像机,能够在夜间和烟幕干扰条件下实施监视。
MRK-27-BT战斗机器人外形布局
角斗士中型机器人战斗车辆配备了柴油发动机,车载电动机依靠由柴油发电机充电的蓄电池供电。为保证车辆行驶的无声性和隐蔽性,行驶过程中可关闭柴油机,仅使用蓄电池。公路最高行驶速度为26千米/小时,崎岖地形约为12千米/小时。车辆能够克服宽1米的壕沟、深70厘米的水障。设备操控由操作员借助操纵杆实施。
目前,该遥控车辆正在进行全面野外试验。一旦试验成功结束,美国国防部计划进行采购。
中型机器人战斗车辆SMSS是保障“班”级分队的交通工具,基于3×3轮式平台。车重1814千克,能够以40千米/小时的速度穿越起伏剧烈地形,运输物资的重量约为450千克,可克服高度达56厘米的梯形障碍、宽度达70厘米的沟壕。道路储备里程约为160千米,崎岖地形情况下则约为80千米。
自主遥控战斗模块
军事专家认为,研制自主遥控战斗模块是武器系统机器人化的重要方向之一。遥控战斗模块能够使乘员在受到装甲防护的情况下实施射击。美国制定了专门的战车乘员保护计划,Kongsberg公司(挪威)生产的M151Protector战斗模块和XM101通用遥控战斗模块已经开始供货。
其他国家对遥控战斗模块也表现出了兴趣。比如,荷兰军队为本国的巡逻车配备了加强防护装置,在遥控战斗模块中使用了稳定器和基于光电变像管的R-400Raven夜视系统。加拿大军队一直使用Rheinmetall公司生产的可安装在中型和重型装甲车辆上的Nanuk战斗模块。
美国海军陆战队的角斗士战术无人车
很多订货人对遥控战斗模块的构成提出了更高的要求,尤其是要求使用热视仪和稳定系统,以便于在崎岖难行的道路上行驶时毁伤目标。部分订货方还要求战斗模块配备激光测距仪或者激光目标指示器,以及目标自动跟踪设备。这使得指挥员通过使用液晶显示屏或者手动控制器就能让武器瞄准目标。
此外,世界范围内出现了为遥控战斗模块配备重型武器的趋势,比如,安装在稳定平台上的12.7毫米重机枪或者自动榴弹发射器,还可能使用反坦克导弹。
大部分遥控战斗模块都属于独立平台,既能安装在履带战斗技术装备上,也能安装在轮式战斗技术装备上。
遥控战斗模块的高射击精度可保证在实战中首发命中目标,改进的图像显示系统使得指挥员能够在开火前监视目标的移动(比如,通过安装在头盔上的显示器)。这些系统还能够借助光电设备,在不瞄准的情况下,监视非危险目标。
由于对可能出现目标地段的远距离监视和扫视平台稳定,遥控战斗模块在遂行侦察任务时非常有效。许多专家认为,遥控战斗模块改进的方向将是:研制安装在战术装甲战车、装甲运输车和卡车上的一体化系统。
遥控战斗模块可能的改进方案包括:安装改进环视全景监视系统、指挥员稳定瞄准具、激光报知系统、符合STANAG4569标准的现代化弹道防护,配备反坦克导弹、指挥员和瞄准手摄像机,以及配备发烟榴弹发射装置。以General Dynamics Land Systems公司为加拿大军队生产的8×8轮式轻型装甲车的Nanuk战斗模块为例,该模块将装备7.62毫米机枪、发烟榴弹发射装置、弹道计算器、目标瞄准和开火控制器,用于提升首发命中目标概率的提前角校正设备。
瞄准系统安装在遥控战斗模块的左侧,包括彩色摄像机、电视摄像机和对眼睛无害的激光测距仪,可使用带两个手动控制器的显示屏用于瞄准目标。
目前,基于人工智能技术的瞄准系统研制方案被认为是先进的。当前,人工智能技术的发展包括以下几种思路:一是基于与人脑运行类似原理的神经元链路,可用于识别图像;二是改进算法,机器人通过程序突变、融合(交换部分程序)和测试,建立完成某一目标任务的程序;三是计算设备能够利用现实世界的术语和客体,与之交互并能够使用“远”“近”“很近”3种语言变化。
英国泰利斯SWARM武器系统已被选用于美海军陆战队的角斗
这些成果让军事研究人员有理由相信,到2025—2035年间,人工智能将能够与人自身的能力不相上下,之后甚至能超越人类。
结 语
由此可见,机器人武器系统的战术使用和国内外正在进行的研究,解释了俄联邦陆军对武器和军事技术装备机器人化的要求。
该领域正在解决的任务可能包括:建立军用机器人技术装备领域的科学基础,研究基本的技术和工艺方案;制定技术方案,改进现有武器和军事技术装备,保证其具备无人运用的能力;研制军用和专业战斗、保障机器人系统;研制专用系统以及在武器自动化和智能化方面功能完备的装备。
需要强调的是,研制陆军军用和专业机器人技术系统不是“赶时髦”,而是时代的必然要求,完成这一任务将能够在战斗过程中保护军人的生命。
一网打尽系列文章,请回复以下关键词查看: |
创新发展:习近平 | 创新中国 | 创新创业 | 科技体制改革 | 科技创新政策 | 协同创新 | 成果转化 | 新科技革命 | 基础研究 | 产学研 | 供给侧 |
热点专题:军民融合 | 民参军 | 工业4.0 | 商业航天 | 智库 | 国家重点研发计划 | 基金 | 装备采办 | 博士 | 摩尔定律 | 诺贝尔奖 | 国家实验室 | 国防工业 | 十三五 | 创新教育 | 军工百强 | 试验鉴定 | 影响因子 | 双一流 | 净评估 |
预见未来:预见2016 | 预见2020 | 预见2025 | 预见2030 | 预见2035 | 预见2045 | 预见2050 | |
前沿科技:颠覆性技术 | 生物 | 仿生 | 脑科学 | 精准医学 | 基因 | 基因编辑 | 虚拟现实 | 增强现实 | 纳米 | 人工智能 | 机器人 | 3D打印 | 4D打印 | 太赫兹 | 云计算 | 物联网 | 互联网+ | 大数据 | 石墨烯 | 能源 | 电池 | 量子 | 超材料 | 超级计算机 | 卫星 | 北斗 | 智能制造 | 不依赖GPS导航 | 通信 | MIT技术评论 | 航空发动机 | 可穿戴 | 氮化镓 | 隐身 | 半导体 | 脑机接口 |
先进武器:中国武器 | 无人机 | 轰炸机 | 预警机 | 运输机 | 战斗机 | 六代机 | 网络武器 | 激光武器 | 电磁炮 | 高超声速武器 | 反无人机 | 防空反导 | 潜航器 | |
未来战争:未来战争 | 抵消战略 | 水下战 | 网络空间战 | 分布式杀伤 | 无人机蜂群 | 太空站 |反卫星 |
领先国家:俄罗斯 | 英国 | 日本 | 以色列 | 印度 |
前沿机构:战略能力办公室 | DARPA | Gartner | 硅谷 | 谷歌 | 华为 | 俄先期研究基金会 | 军工百强 |
前沿人物:钱学森 | 马斯克 | 凯文凯利 | 任正非 | 马云 | 奥巴马 | 特朗普 |
专家专栏:黄志澄 | 许得君 | 施一公 | 王喜文 | 贺飞 | 李萍 | 刘锋 | 王煜全 | 易本胜 | 李德毅 | 游光荣 | 刘亚威 | 赵文银 | 廖孟豪 | 谭铁牛 | 于川信 | 邬贺铨 | |
全文收录:2016文章全收录 | 2015文章全收录 | 2014文章全收录 |
其他主题系列陆续整理中,敬请期待…… |