岳松堂
進入21世紀以來,主要國家陸軍進一步加強了裝備一體化建設,使陸軍裝備與技術呈現(xiàn)出鮮明的網(wǎng)絡化、精確化、無人化發(fā)展趨勢。
積極推進陸軍裝備網(wǎng)絡化發(fā)展
盡管未來戰(zhàn)斗系統(tǒng)(FCS)于2009年6月下馬,但美國陸軍裝備“系統(tǒng)之系統(tǒng)”的網(wǎng)絡化發(fā)展思路得到延續(xù)。美國陸軍2020年前的10種裝備優(yōu)先采辦項目是戰(zhàn)術級作戰(zhàn)人員信息網(wǎng)(WIN-T)、聯(lián)合戰(zhàn)術無線電系統(tǒng)、聯(lián)合作戰(zhàn)指揮平臺、陸軍分布式通用地面系統(tǒng)、“奈特勇士”單兵穿戴式態(tài)勢感知系統(tǒng)、多用途裝甲車、M109A7“帕拉丁”綜合管理(PIM)自行榴彈炮、聯(lián)合輕型戰(zhàn)術車、AH-64E“阿帕奇·衛(wèi)士”攻擊直升機、UH-60M“黑鷹”通用直升機,其中信息網(wǎng)絡裝備所占比例高達50%。作為未來骨干信息系統(tǒng)裝備,WIN-T是新一代戰(zhàn)術互聯(lián)網(wǎng),依靠由微波視距通信、空中機載通信和衛(wèi)星通信中繼組成的三層網(wǎng)絡基礎結構,形成全域互聯(lián)、動態(tài)運行、寬帶傳輸、靈活升級、安全可靠的多媒體信息網(wǎng)絡,是一個可動態(tài)配置、具有高速高容量特點的骨干戰(zhàn)術網(wǎng)絡。目前,WIN-T“增量”2系統(tǒng)正在融合并取代現(xiàn)役松散的戰(zhàn)術互聯(lián)網(wǎng),主要用于取代旅以上部隊裝備的移動用戶設備,使陸軍具備了“動中通”能力。2016—2020財年期間,美國陸軍網(wǎng)絡化建設目標是:吸取最新“能力組件”在部署使用期間的經(jīng)驗教訓,建立無縫、融合式、可靠性高、操作簡便的“簡化的戰(zhàn)術陸軍可靠網(wǎng)路”(STARNet,意譯為“星狀網(wǎng)”)。美國陸軍計劃2020財年后研發(fā)利用超前技術的“下一代網(wǎng)絡”(NaN),以增強戰(zhàn)術賽博戰(zhàn)能力,添加各種動態(tài)頻譜通路用于增加帶寬,配備數(shù)字助理裝置用于提供所需信息,對復雜戰(zhàn)場進行分析并提出建議。
為了與快速發(fā)展的通信技術保持同步以具備一體化網(wǎng)絡與任務指揮能力,美國陸軍從2011年6月到2016年5月已進行了十一次每年兩度的網(wǎng)絡集成鑒定(NIE)。通過NIE鑒定,陸軍將士兵的反饋意見及時應用到旅戰(zhàn)斗隊即將列裝的遠征任務指揮網(wǎng)絡裝備的系統(tǒng)設計、性能提高、功能拓展和訓練使用中,持續(xù)提高陸軍遂行遠征作戰(zhàn)任務的網(wǎng)絡指揮能力。2016年5月2—14日,陸軍進行了第十一次網(wǎng)絡集成鑒定(NIE16.2),使士兵對最新改進型陸軍戰(zhàn)術網(wǎng)絡裝備進行操作使用,提高部隊的戰(zhàn)術通信能力、遠征網(wǎng)絡能力和任務指揮能力。以歷次NIE鑒定為基礎,NIE16.2繼續(xù)對陸軍戰(zhàn)術網(wǎng)絡裝備(共16種)進行試驗、鑒定和改進,鑒定內容包括網(wǎng)絡的使用簡便性和超視距通信能力。NIE16.2的一個關鍵目標是網(wǎng)絡簡化與管理,進行的戰(zhàn)術級作戰(zhàn)人員信息網(wǎng)“增量”3系統(tǒng)的網(wǎng)絡作戰(zhàn)試驗檢驗了網(wǎng)絡的適用性是否提高、賽博防御能力是否增強,同時使網(wǎng)絡管理更加便捷高效。美國陸軍在2016年繼續(xù)進行NIE鑒定的同時,創(chuàng)新性地開展了首次陸軍作戰(zhàn)評估(AWA),使NIE鑒定和AWA評估相互補充,共同致力于提高陸軍未來部隊的創(chuàng)新能力和戰(zhàn)備水平,進而實現(xiàn)基于一體化網(wǎng)絡系統(tǒng)的更加機動、根據(jù)作戰(zhàn)任務可靈活編組的遠征作戰(zhàn)能力。NIE鑒定從NIE16.2開始將改為每年春季進行NIE,秋季進行AWA評估以補充NIE,并于2016年10月在得克薩斯州布利斯堡進行了首次AWA(AWA17.1)。今后每年春季的NIE將聚焦于陸軍網(wǎng)絡裝備項目的正式試驗與鑒定,而秋季的AWA將提供試驗環(huán)境,以幫助評估裝備作戰(zhàn)效能并完善需求,改進在未來軍種聯(lián)合及多國盟軍作戰(zhàn)環(huán)境所需的網(wǎng)絡能力。
美國陸軍信息系統(tǒng)經(jīng)歷了從冷戰(zhàn)時期的單系統(tǒng)煙囪式發(fā)展到20世紀90年代的數(shù)字化集成,再到21世紀以來的多系統(tǒng)一體化網(wǎng)絡建設的過程,邏輯上的系統(tǒng)架構、物理上的模塊組成成為信息系統(tǒng)精干的基本途徑,一體化水平不斷提高。
“黃鼠狼”1A5履帶式步兵戰(zhàn)車
另外,英國國防部于2016年3月10日宣布,已簽訂1.75億英鎊合同用于改進“弓箭手”無線電與戰(zhàn)場管理系統(tǒng),主要包括生產(chǎn)1.2萬部新的耐磨型“弓箭手”數(shù)據(jù)終端,并升級“弓箭手”戰(zhàn)場管理系統(tǒng)軟件,將其改進成BCIP5.6版“弓箭手”系統(tǒng)(目前為2013年5月開始服役的BCIP5.5版),進一步提高系統(tǒng)的操作簡便性、反應快速性、性能可靠性和網(wǎng)絡互通性,計劃2018開始交付。
精確制導彈藥正在向打擊機動目標的智能化方向發(fā)展
打擊精確化是陸軍在未來信息化戰(zhàn)爭中立足的基礎,精確制導彈藥受到主要國家陸軍的高度重視。美國陸軍已建成了由配用彈道修正引信的制導迫擊炮彈、精確制導炮彈、制導火箭彈和整體戰(zhàn)斗部陸軍戰(zhàn)術導彈(射程70~300千米)組成的6~300千米間瞄火力精確打擊體系,精度都在10米以內,但還不具備對機動目標的精確打擊能力。它正在研制的采用數(shù)字式半主動激光制導技術的“神劍”-S炮彈則具備對機動目標遂行精確打擊的能力,并于2014年6月15日首次成功進行了發(fā)射試驗。美國陸軍已啟動研發(fā)射程更遠的制導火箭彈“增量”4計劃,還計劃研制能打擊機動目標的“增量”5,將進一步完善其精確打擊體系。
2016年8月,美國陸軍授予雷聲公司570萬美元、為期9個月的風險降低合同,就美國陸軍新型戰(zhàn)術彈道導彈項目——遠程精確火力(LRPF)項目開展基本系統(tǒng)設計工作。雷聲公司透露,LRPF將是一種可用于打擊各種現(xiàn)代化目標的經(jīng)濟可承受性更好、生存能力更強、體積更小、精度更高的戰(zhàn)術彈道導彈,其長度與現(xiàn)役“陸軍戰(zhàn)術導彈系統(tǒng)”(ATACMS)相同為3.96米,直徑從ATACMS的584毫米減至406毫米或更小,采用整體式單一戰(zhàn)斗部,使用現(xiàn)役M270A1和M142多管火箭炮發(fā)射,每個發(fā)射箱可裝載2枚導彈(只能裝載1枚ATACMS),具備在GPS 受到干擾的反介入/區(qū)域拒止環(huán)境下的作戰(zhàn)能力。陸軍計劃于2017年中開展LRPF技術成熟度評估和方案設計改進的風險降低階段。最大射程接近500千米(不違反美蘇1987年《中導條約》,該條約要求美、蘇/俄徹底禁止射程為500~1000千米的近程導彈及射程為1000~5000千米的中程導彈)的LRPF將取代日趨老化的現(xiàn)役ATACMS。為遵守《集束彈藥公約》(美國雖未簽署,但計劃從2018年開始實際遵守),2018年之后,ATACMS將不能再使用攜帶子彈藥的戰(zhàn)斗部(即集束戰(zhàn)斗部)。
除此之外更為重要的是,美國陸軍的常規(guī)炮兵裝備發(fā)展還出現(xiàn)了與既能用電磁炮發(fā)射也能用常規(guī)火炮發(fā)射的“超高速炮彈”(HVP)實現(xiàn)融合的顛覆性技術發(fā)展趨勢。2016年3月28日,美國戰(zhàn)略能力辦公室(SCO)透露,在電磁炮和HVP研究基礎上,該辦公室在2017財年預算申請中新設立了2.46億美元的顛覆性技術項目“超高速火炮武器系統(tǒng)”(HGWS),將已在2015年完成了關鍵部件設計、彈載電子器件開發(fā)等工作的HVP與海軍、陸軍大口徑火炮結合,擴展常規(guī)火炮的任務范圍,使其同時具備防空、反導、反艦、對陸打擊、火力壓制等多任務精確作戰(zhàn)能力。2016年1月,使用陸軍“帕拉丁”155毫米自行榴彈炮對HVP進行的發(fā)射試驗顯示,射程達到80千米(現(xiàn)役炮彈40千米),射速達到6發(fā)/分(現(xiàn)役炮彈4發(fā)/分)。HVP及HGWS項目的顛覆性影響主要是:一是將大幅提高美軍常規(guī)火炮的作戰(zhàn)效能;二是將大幅降低作戰(zhàn)成本;三是將可能使現(xiàn)有防護措施失效。
俄羅斯“山毛櫸”-M2中程防空導彈系統(tǒng)
另外,法國在2016年6月巴黎薩托利國際防務展上還展出了全新研制的“巨石”(Menhir)155毫米遠程精確制導炮彈。
精確制導彈藥另一個重要的發(fā)展趨勢是,精確化技術逐步向小型化武器應用發(fā)展,使得廣泛應用于單兵和機載、車載、艦載平臺的12.7~60毫米小口徑武器彈藥,通過采用簡易彈道修正技術、新型彈藥炸點控制技術、新型彈藥結構設計、簡易末制導技術等,不斷提升精確性、殺傷力和使用靈活性。
未來陸軍戰(zhàn)役全縱深火力打擊手段將更加豐富,對地面固定目標、運動目標、時敏目標的實時精確打擊能力將不斷提升。
大力發(fā)展無人化裝備和有人/無人協(xié)同作戰(zhàn)能力
到2020年前后,美軍戰(zhàn)斗力將有四分之一來自以無人機為主的無人化平臺。美國陸軍非常重視無人機系統(tǒng)的發(fā)展,已為旅戰(zhàn)斗隊和火力旅編配了“影子”200、“美洲獅”、“大鴉”無人機系統(tǒng),為戰(zhàn)斗航空旅編配了“灰鷹”無人機系統(tǒng),并經(jīng)歷了在伊拉克和阿富汗的實戰(zhàn)檢驗。美國陸軍正考慮未來幾年將旅戰(zhàn)斗隊規(guī)模從4000人縮減至3000人,以機器人和無人平臺取代被裁減士兵,將陸軍打造為“規(guī)模更小、更精銳、可展開部署的靈活部隊”。
美國陸軍無人機系統(tǒng)項目辦公室于2016年5月4日透露,陸軍正在研制的陸基感知與規(guī)避(GBSAA)系統(tǒng)將于2016年下半年在5個陸軍野外陣地和一些空軍陣地進行操作使用。該系統(tǒng)將對陸軍無人機系統(tǒng)的訓練和演習大有裨益,對作戰(zhàn)空域更大的MQ-1C“灰鷹”無人機系統(tǒng)更是如此。陸軍是國防部指定的GBSAA系統(tǒng)研制的牽頭者,目的是研制在國家空域管理系統(tǒng)(NAS)內進行操作使用的GBSAA系統(tǒng),以支援美軍無人機系統(tǒng)在美國空域的操作使用。已接近完成研制的Block 0型GBSAA系統(tǒng)是一個由建制跟蹤雷達和非建制空中交通管制雷達組成的雷達網(wǎng)絡,能將雷達數(shù)據(jù)饋入到中間設備進行通信,數(shù)據(jù)再饋入到合成跟蹤器進行綜合處理后傳送到分類傳感器,分類傳感器濾除諸如地面車輛和空中飛鳥之類的雜波后,通過計算按優(yōu)先順序列出侵入飛機,并將數(shù)據(jù)傳送到顯示系統(tǒng),以便進行空中交通管制和預警。Block 0型GBSAA系統(tǒng)能在給定空域同時支持6套無人機系統(tǒng)的操作使用。正在研制的升級型BlockⅠ型GBSAA系統(tǒng)能夠在E級空域生成機動作戰(zhàn)建議,計劃于2017年在相同的野外陣地進行操作使用。GBSAA系統(tǒng)將與空軍的機載感知與規(guī)避系統(tǒng)協(xié)同工作,如在完成無人機系統(tǒng)起降階段的感知與規(guī)避工作后,將GBSAA系統(tǒng)的職能轉交給機載傳感器,以完成無人機系統(tǒng)在剩余飛行階段的感知與規(guī)避。由于需要盡力濾除地面雜波,所以機載傳感器并不是提供清晰低空空情圖的最佳選擇,最佳選擇是GBSAA系統(tǒng)和機載感知與規(guī)避系統(tǒng)的高效協(xié)同。
最新改進型AH-64E“阿帕奇·衛(wèi)士”攻擊直升機具備網(wǎng)絡中心戰(zhàn)能力。所有安裝戰(zhàn)術通用數(shù)據(jù)鏈的無人機均可由AH-64E乘員在50千米外的地方進行控制,直升機可直接接收無人機傳感器數(shù)據(jù)并傳輸至100千米外的地面站,大大提高直升機乘員和地面指揮官的態(tài)勢感知能力,從而實現(xiàn)直升機和無人機之間的數(shù)據(jù)實時共享和有人/無人協(xié)同(MUM-T)作戰(zhàn)。隨著OH-58D“基奧瓦勇士”武裝偵察直升機的逐步退役,美國陸軍已決定組建有人/無人混編陸航營,為現(xiàn)役師屬戰(zhàn)斗航空旅的攻擊直升機營編配24架AH-64E直升機和1個MQ-1C“灰鷹”遠程/多功能無人機系統(tǒng)連,為重型攻擊偵察營編配24架AH-64E和3個RQ-7B(V2)“影子”200無人機系統(tǒng)排。首個重型攻擊偵察營已于2015年3月組建完畢,計劃到2019財年完成10個營的組建,并全面具備有人/無人協(xié)同作戰(zhàn)能力。
美國陸軍目前的有人/無人協(xié)同作戰(zhàn)能力僅是AH-64E“阿帕奇·衛(wèi)士”武裝直升機與“灰鷹”無人機、V2型“影子”200無人機之間的協(xié)同,它在2016年6月7日透露正在研發(fā)新型的有人/無人全面協(xié)同作戰(zhàn)能力,使AH-64E機組人員能夠控制美國陸軍、空軍、海軍、海軍陸戰(zhàn)隊所有裝備了C-、L-、S-波段戰(zhàn)術數(shù)據(jù)鏈的無人機,并達到LOI 4級協(xié)同水平。陸軍計劃采購691架AH-64E,包括 V1、V2、V3、V4、V5、V6六種型別(V6型491架),到2027年完成列裝。最先進的V6型升級組件計劃2019年完成研發(fā),有人/無人全面協(xié)同作戰(zhàn)能力增強組件大約同時完成研發(fā)。能夠在直升機部隊駐地進行改裝的V6型升級組件包括新型海上目標探測裝置及目標探測/分類輔助組件、多模激光成像合成組件、雷達頻率干涉儀、無源測距/距離拓展組件、火控雷達增強組件、士兵無線電波形嵌入式診斷組件。
無人化裝備的任務領域正從空中偵察和地面排爆向多領域拓展,有人/無人協(xié)作作戰(zhàn)能力漸趨成熟,正逐步改變作戰(zhàn)方式和戰(zhàn)場面貌。尤其是2015年12月,俄軍首次派出作戰(zhàn)機器人協(xié)助敘利亞政府軍作戰(zhàn),使反政府武裝此后至2016年以來多次遭到遙控機器人的火力射擊。在首次作戰(zhàn)中,作戰(zhàn)機器人、無人機和自動化指揮系統(tǒng)聯(lián)為一體,協(xié)同政府軍發(fā)起聯(lián)合攻擊,成功占領了武裝分子控制的一個戰(zhàn)略高地;共有6部“平臺”-M和4部“暗語”作戰(zhàn)機器人參與作戰(zhàn),在該高地擊斃了70名反政府武裝分子,而政府軍只有4人受傷?!捌脚_”-M是一種遠程控制的多功能作戰(zhàn)平臺,可裝備1挺機槍和4具榴彈發(fā)射器,用于執(zhí)行預警偵察、情報收集、火力支援、安全巡邏及保護重要場所等任務,還可為制導武器提供目標指示,在自動和半自動控制模式下跟蹤并攻擊目標?!鞍嫡Z”可配備1挺機槍和2~3具火箭筒。俄在2016年又推出了多種新型地面無人戰(zhàn)車,如基于BMP-3步兵戰(zhàn)車的“打擊”重型遙控無人戰(zhàn)車、基于“虎”-M輕型通用車的“虎”無人戰(zhàn)車及卡拉什尼科夫集團研制的“戰(zhàn)友”履帶式無人戰(zhàn)車等。
全新主戰(zhàn)平臺發(fā)展重新受到重視
以烏克蘭危機和敘利亞內戰(zhàn)為標志,以聯(lián)合打擊“伊斯蘭國”為旗號,美國及其為首的北約與俄羅斯在東歐和中東的對抗近幾年持續(xù)加劇,以坦克裝甲車輛為主的陸軍作戰(zhàn)平臺發(fā)展在相關國家重新受到重視,尤其是德國和俄羅斯。德國因烏克蘭危機于2014年年底對國防需求進行了重新審查,決定加強陸軍作戰(zhàn)平臺發(fā)展,并在2016年年初提出了陸軍受益最大的國防采購計劃。該計劃要求立即增加現(xiàn)役陸戰(zhàn)裝備數(shù)量,如“豹”2坦克從225輛增至320輛,計劃采購的342輛新型“美洲獅”履帶步兵戰(zhàn)車(包括8輛訓練車共350輛,已于2016年12月底交付109輛步兵戰(zhàn)車和5輛訓練車,從2017年開始進行66輛/年的全速生產(chǎn),到2020年全部完成交付)與現(xiàn)役192輛“黃鼠狼”履帶式步兵戰(zhàn)車并存裝備使用,不再是取代和被取代關系。該計劃將使陸軍作戰(zhàn)部隊達到100%齊裝滿員率(當前為70%)。
俄羅斯2015年5月在紅場閱兵式上首次公開展示T-14“艦隊”主戰(zhàn)坦克、T-15重型步兵戰(zhàn)車、“聯(lián)盟”-SV 152毫米自行榴彈炮等全新平臺,在2016年9月宣布簽約采購100多輛“艦隊”主戰(zhàn)坦克,俄陸軍共計劃采購2300輛“艦隊”,將全部取代現(xiàn)役T-72、T-80、T-90。
美、英、法、德、意等國的新型作戰(zhàn)車輛研發(fā)在2016年都取得重大進展,有些還在6月法國巴黎薩托利國際防務展上進行了首次實裝或樣車展出,如美聯(lián)合輕型戰(zhàn)術車(9月底進行了首批交付)、法“獅鷲”裝甲輸兵車、德“山貓”多功能履帶步兵戰(zhàn)車、意“人馬”Ⅱ輪式反坦克炮等。德國萊茵金屬公司還展出了全新研制的130毫米滑膛坦克炮及彈藥,計劃集成在現(xiàn)役和未來主戰(zhàn)坦克上,以對抗俄現(xiàn)役T-90和全新“艦隊”。另外,英國“埃阿斯”裝甲偵察車在4月成功完成靶場靜止狀態(tài)下40毫米埋頭彈武器系統(tǒng)的實彈射擊試驗,7—8月完成一系列無人發(fā)射試驗。2016年取得較大進展的新研平臺還有印度未來步兵戰(zhàn)車、土耳其反坦克導彈發(fā)射車、以色列“卡梅爾”坦克和“艾坦”裝甲輸兵車等。
尤其是美國陸軍訓練與條令司令部陸軍能力集成中心2016年3月透露,在分析所面臨的挑戰(zhàn)及能力缺口后確定了陸軍需優(yōu)先發(fā)展的8大裝備能力,經(jīng)評估后陸軍能力集成中心將根據(jù)最大缺口制定近、中、遠期解決方案。在8大裝備能力之一的作戰(zhàn)車輛方面,陸軍卓越機動中心于2016年11月提出了研發(fā)“下一代戰(zhàn)車”設想。
現(xiàn)役平臺最新改進型將于2020年成為主力
近些年來,美國陸軍一直在對其現(xiàn)役主戰(zhàn)平臺進行深度信息化改造,正陸續(xù)服役的最新改進型將于2020年前后成為主力型號。例如:以M109A6“帕拉丁”155毫米自行榴彈炮為基礎改進而來的M109A7自行榴彈炮,其首批生產(chǎn)型已于2015年4月9日正式交付;以“愛國者”PAC-3系統(tǒng)為基礎改進而來的PAC-3 MSE防空反導系統(tǒng),已于2014年3月被批準進入低速初始生產(chǎn)階段;以AH-64D“長弓·阿帕奇”直升機為基礎改進而來的AH-64E“阿帕奇·衛(wèi)士”已于2012年8月進入全速生產(chǎn),到2027年共計劃裝備691架;以“斯特瑞克”輪式裝甲車為基礎研制的雙V型車身(DVH)“斯特瑞克”裝甲車到2013年7月已裝備了2個“斯特瑞克”旅戰(zhàn)斗隊,到2017財年再裝備1個“斯特瑞克”旅戰(zhàn)斗隊,并開始另1個“斯特瑞克”旅戰(zhàn)斗隊的交付;另外,為了增加火力,美國陸軍2016年還為部分“斯特瑞克”運兵車(10種“斯特瑞克”系列輪式裝甲車的基本型)加裝了30毫米機關炮,并被命名為“龍騎士”,該車還裝配了新型一體化指揮官工作站、改進型動力傳動系統(tǒng)組件和加固型外部裝甲。這些最新改進型主戰(zhàn)平臺都將繼續(xù)服役至2040—2050年。
美國陸軍還于2016年啟動了“艾布拉姆斯”主戰(zhàn)坦克升級計劃,將現(xiàn)役最新型M1A2 SEP V2型升級到M1A2 SEP V3型,主要是采用改進型120毫米彈藥和彈載數(shù)據(jù)鏈、改進型前視紅外系統(tǒng)和低輪廓通用遙控武器站,并安裝簡易爆炸裝置防御系統(tǒng),使其能服役至2050年。彈藥包括采用第五代M829E4穿甲彈和先進多用途彈藥。M829E4穿甲彈的穿甲威力比第四代增加50毫米,達到800毫米;先進多用途彈藥有觸發(fā)、延遲和空爆三種起爆模式,可取代現(xiàn)役榴彈、多用途破甲彈、霰彈和破障彈。遙控武器站采用改進型晝用攝像機,寬視場模式下視野增大340%。
俄陸軍南方軍區(qū)炮兵團于2013年年中接收了首批2S19M2“姆斯塔”-S 152毫米履帶式自行榴彈炮。該炮是2S19“姆斯塔”-S的改進型,主要改進包括:增加自動火控系統(tǒng),提高了射速;加裝數(shù)字電子地圖,可在復雜地理條件下更快地識別地形,從而能更快更有效地遂行火力打擊任務;采用偽裝系統(tǒng),可降低車輛熱信號,防止被雷達、紅外及光學儀器探測到,提高了生存能力。
英國陸軍“挑戰(zhàn)者”2主戰(zhàn)坦克和“武士”步兵戰(zhàn)車以及法國陸軍“勒克萊爾”主戰(zhàn)坦克經(jīng)過進一步改進也將服役至2030—2035年。英國陸軍在2004—2007年實施的“挑戰(zhàn)者”2殺傷力改進計劃(CLIP,主要是換裝德國L55型120毫米滑膛炮),因國防經(jīng)費優(yōu)先投向伊拉克實戰(zhàn)保障被取消,目前正在實施“挑戰(zhàn)者”2服役期延長計劃(LEP),將為其安裝一種包括新型監(jiān)視與瞄準系統(tǒng)在內的電子體系結構,計劃于2022年具備初始作戰(zhàn)能力。根據(jù)“武士”能力持久計劃(WCSP),11輛WCSP樣車將在2013—2014年進行大量的工廠試驗和用戶試驗,整個演示階段已于2016年完成;WCSP計劃于2020年形成整體作戰(zhàn)能力。英國國防部于2015年7月訂購的515門計劃用于“埃阿斯”裝甲偵察車和WCSP改進項目的40毫米CTAS機關炮,也已于2016年3月進行了首門生產(chǎn)型交付,該炮能發(fā)射已于2014年定型的尾翼穩(wěn)定曳光脫殼穿甲彈(APFSDS-T)和曳光目標訓練彈(TP-T)。首批12輛WCSP“武士”步兵戰(zhàn)車已于2016年9月完成生產(chǎn),計劃于2017年年初進行發(fā)射試驗。
法國“蝎子”計劃第一階段還包括改進200輛“勒克萊爾”主戰(zhàn)坦克(后來又增加了25輛),2015年3月5日,法國國防采辦局正式授予奈克斯特系統(tǒng)公司該主戰(zhàn)坦克改進項目的合同。合同價值3.3億歐元(3.5億美元),其中還包含改進18輛基于“勒克萊爾”底盤的DCL裝甲救援車,預計從2020年開始交付?!袄湛巳R爾”改進項目意在將該坦克的使用壽命延長到2040年,并提高其應對當前包括非對稱威脅在內的各種作戰(zhàn)環(huán)境的能力。改進后的“勒克萊爾”主戰(zhàn)坦克和救援車分別被命名為“勒克萊爾”-R和DCL-R。主要改進包括:研制和安裝新的裝甲組件,用以提高主戰(zhàn)坦克對諸如簡易爆炸裝置之類新威脅的防護性能;將坦克集成到SICS(“蝎子”作戰(zhàn)指揮信息系統(tǒng))數(shù)字化信息系統(tǒng)中;安裝信息戰(zhàn)術數(shù)字無線電系統(tǒng),該系統(tǒng)是“接觸”作戰(zhàn)電臺項目的一個組成部分。
發(fā)達國家陸軍始終堅持從新裝備開始列裝起,就根據(jù)技術發(fā)展進行持續(xù)改造,把技術改造作為裝備整個服役期的重要組成部分,使現(xiàn)役主戰(zhàn)平臺“常用常新”,不斷延長其壽命,提高裝備建設效益。
加強一體化防空反導能力建設
美國陸軍現(xiàn)役防空反導系統(tǒng)采用基于單套傳感器和發(fā)射單元的縱向層級閉環(huán)指揮控制系統(tǒng),缺乏作戰(zhàn)靈活性,難以適應支持不同作戰(zhàn)層級的多任務和多傳感器動態(tài)指揮控制管理需求?!皯瓒钡囊惑w化防空反導作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)(IBCS)項目,將為美國陸軍的各型防空反導系統(tǒng)建立以網(wǎng)絡為中心的體系架構,將多種傳感器和攔截武器集成到IBCS系統(tǒng)中,實現(xiàn)防空反導作戰(zhàn)管理、指揮控制、通信和情報系統(tǒng)的整體綜合集成。最終目標是集成反火箭彈/炮彈/迫擊炮彈(C-RAM)系統(tǒng)、“復仇者”防空導彈系統(tǒng)、各型“愛國者”防空反導系統(tǒng)、“薩德”(THAAD)末段高空區(qū)域防御系統(tǒng)等攔截系統(tǒng)和聯(lián)合對地攻擊巡航導彈防御網(wǎng)絡傳感器系統(tǒng)(JLENS)、“哨兵”防空雷達等探測系統(tǒng),通過IBCS系統(tǒng)實現(xiàn)互聯(lián)互通互操作,進而實現(xiàn)陸軍防空反導的一體化。
2006年啟動、2012年年底進入工程與制造發(fā)展階段的IBCS系統(tǒng)于2015年5月28日在白沙導彈靶場成功進行了首次飛行攔截試驗,參與試驗的“愛國者”PAC-2系統(tǒng)成功攔截了1枚彈道導彈靶彈,標志著IBCS系統(tǒng)已進展到飛行驗證階段。試驗中,1部PAC-2系統(tǒng)雷達和2部改進型發(fā)射架連接到IBCS一體化火控網(wǎng)絡;隨后應用“愛國者”雷達提供目標數(shù)據(jù),IBCS系統(tǒng)的跟蹤管理器生成了來襲導彈的合成軌跡;然后IBCS任務控制軟件在評估威脅后形成了攔截方案;最后,作戰(zhàn)中心的操作員通過IBCS系統(tǒng)任務控制軟件發(fā)射了2枚PAC-2攔截彈摧毀了目標。2016年4月8日,美國陸軍對IBCS系統(tǒng)成功進行了雙重攔截飛行試驗,以驗證該系統(tǒng)識別、跟蹤、攔截彈道導彈和巡航導彈的能力?;谝酝晒Φ娘w行試驗,本次試驗驗證了IBCS系統(tǒng)應對多個威脅的能力;通過集成“哨兵”防空雷達和“愛國者”防空反導系統(tǒng)雷達的跟蹤數(shù)據(jù),IBCS系統(tǒng)分別指揮引導“愛國者”PAC-3攔截彈摧毀了1個彈道導彈目標,指揮引導“愛國者”PAC-2攔截彈摧毀了1個巡航導彈目標。聯(lián)合集成傳感器在試驗中為IBCS系統(tǒng)作戰(zhàn)行動中心提供數(shù)據(jù),為生成單一綜合空情圖(SIAP)提供增強的陸軍傳感器數(shù)據(jù)。IBCS系統(tǒng)根據(jù)這些數(shù)據(jù)在不同種類導彈威脅中進行篩選,并對多重威脅進行同步攔截。主承包商諾斯羅普·格魯曼公司副總裁兼防空導彈部總經(jīng)理說:“此次測試表明,IBCS系統(tǒng)可為作戰(zhàn)人員提供范圍更廣泛的雷達和武器系統(tǒng)組合,它們由此可使用各種傳感器并獲得最佳防空反導能力?!贝送?,此次IBCS系統(tǒng)飛行試驗架構中還集成了海軍陸戰(zhàn)隊的“戰(zhàn)術空中作戰(zhàn)模塊”,為聯(lián)合指控態(tài)勢感知提供支持。IBCS系統(tǒng)將于2018財年具備初始作戰(zhàn)能力,實現(xiàn)與“愛國者”PAC-2/3系統(tǒng)和“哨兵”防空雷達的一體化,2020財年實現(xiàn)與THAAD系統(tǒng)的一體化。
俄陸軍在繼續(xù)對現(xiàn)役防空裝備進行深度信息化改造并大力列裝(如計劃到2020年列裝9個旅套的S-300V4系統(tǒng),將現(xiàn)役約120套“道爾”-M1系統(tǒng)升級到“道爾”-M2及其改進型水平)的同時,還正在通過列裝新型“林中曠地”-D4M1、“巴爾瑙爾”-T等新一代戰(zhàn)役、戰(zhàn)術級防空自動化指揮系統(tǒng),構建新一代防空C4I自動化指揮系統(tǒng),形成戰(zhàn)區(qū)全縱深的一體化防空反導能力,大幅提升對付各種高、中、低空和超低空的高速、低速和隱身目標的能力,包括戰(zhàn)役戰(zhàn)術導彈、巡航導彈和無人機等。2016年10月17日,俄羅斯Shcheglovsky公司董事長透露,目前已完成新型“鎧甲”-CM彈炮合一防空系統(tǒng)的設計工作,計劃2016年底或2017年初開始樣機制造,2018開始生產(chǎn)。“鎧甲”-CM系統(tǒng)將采用新型主動式相控陣雷達和新型防空導彈,使最大探測和識別距離從40千米擴展到75千米,最大射程從20千米擴展到40千米。2016年10月26日,俄羅斯國防部長紹伊古宣布,1個裝備了最新型“山毛櫸”-M3中程防空導彈系統(tǒng)的防空營開始服役。與現(xiàn)役老式系統(tǒng)的發(fā)射車攜帶4枚裸露型9M38和9M317防空導彈相比,新系統(tǒng)的發(fā)射車攜帶6枚筒裝式新型9M317M防空導彈,新型導彈只有固定式氣動翼面,并通過燃氣舵進行推力矢量控制,而且新型導彈重量更輕、速度更快、射程更遠,對付快速機動目標的能力更強。國防部還于2016年10月中旬向俄陸軍和空降兵部隊交付了2個營的“山毛櫸”-M2中程防空導彈系統(tǒng)。
美俄陸軍防空反導裝備實現(xiàn)了從單純野戰(zhàn)防空向防空反導的拓展,形成野戰(zhàn)與區(qū)域結合、防空與反導并重、多層次銜接的裝備布勢,并已形成從高空遠程到超低空超近程的防空反導火力配系,且具備了相當強的、得到實戰(zhàn)檢驗的戰(zhàn)術彈道導彈防御能力,防空反導一體化發(fā)展趨勢明顯,技術水平和實戰(zhàn)防空反導能力處于世界領先地位。
尤其值得一提的是,美國和以色列2016年6月22日成功對相距數(shù)千千米的反導系統(tǒng)進行了首次綜合集成試驗,參試防空反導系統(tǒng)包括以色列的“箭”和“大衛(wèi)·投石索”系統(tǒng)及部署在美國本土的“宙斯盾”系統(tǒng)、“薩德”系統(tǒng)和“愛國者”系統(tǒng),目的是檢驗美、以防空反導系統(tǒng)之間的實時集成能力。試驗方案包括以色列面臨多種導彈和火箭彈襲擊,美、以防空反導系統(tǒng)實施模擬攔截,并摧毀了模擬威脅,測試了防空反導系統(tǒng)的部分“作戰(zhàn)性能”。以前所謂的跨國一體化防空反導建設主要是由相關國家直接采購列裝美制防空反導系統(tǒng)或美國直接在相關國家部署防空反導系統(tǒng)來實現(xiàn),這次卻是美國直接與他國研制列裝的防空反導系統(tǒng)進行一體化聯(lián)合防空反導試驗,開啟了防空反導一體化建設向跨國一體化聯(lián)合作戰(zhàn)發(fā)展的先河。
重視發(fā)展賽博戰(zhàn)裝備技術
21世紀以來,賽博空間(亦稱網(wǎng)絡電磁空間或網(wǎng)電空間)已逐漸成為世界主要國家戰(zhàn)略利益拓展和軍事博弈的新舞臺,賽博空間對抗(即賽博戰(zhàn))也已成為各國國防領域關注與研究的新熱點。賽博威脅無處不在、無時不有、無孔不入,其破壞程度僅次于大規(guī)模殺傷性武器。賽博空間的優(yōu)勢將決定其他空間的優(yōu)勢,賽博空間的失敗也必將會導致全維空間的失敗。
美國是賽博空間的開拓者和引領者,美國陸軍于2010年發(fā)布了《美國陸軍賽博戰(zhàn)概念能力計劃(2016—2028)》,并正式組建了陸軍賽博司令部,還于2011年成立了專業(yè)化賽博戰(zhàn)部隊——第780軍事情報旅。美國陸軍于2014年2月發(fā)布的野戰(zhàn)條令《FM3-38 賽博行動》,則標志著其賽博戰(zhàn)能力建設已進入實戰(zhàn)化階段。到2014年底,美國陸軍賽博戰(zhàn)人員已由2012年的6000人發(fā)展到1.4萬人,包括正在組建的41支賽博任務部隊和2014年9月組建的首支“賽博防護旅”,同時陸軍正式部署戰(zhàn)區(qū)賽博戰(zhàn)部隊。啟動的賽博戰(zhàn)裝備技術研發(fā)項目包括研究未來30年發(fā)展方向的“賽博技術發(fā)展趨勢”以及為旅及旅以下部隊開發(fā)的“戰(zhàn)術賽博戰(zhàn)驗證機”和“網(wǎng)絡化的旅級賽博防御系統(tǒng)”等項目。2014年10月,美國陸軍宣布成立新的“賽博戰(zhàn)實驗室”。
美國國防部于2016年2月9日發(fā)布的預算文件透露,它在2017財年預算申請中為賽博戰(zhàn)建設申請了67億美元預算,比國會批準的2016財年預算多9億美元,以大力支持美軍由6200人組成的133支賽博戰(zhàn)分隊建設,使其于2018財年具備全面作戰(zhàn)能力。2016年7月,美國陸軍將原屬于陸軍直屬機構的陸軍賽博司令部提升為軍種司令部,而原隸屬于陸軍賽博司令部的陸軍網(wǎng)絡事業(yè)技術司令部和陸軍情報與安全司令部提升為陸軍直屬機構。
先進單兵裝備將打造全新面貌的“超級戰(zhàn)士”
外軍新研發(fā)的先進士兵系統(tǒng)普遍配備多功能頭盔、智能終端和智能作戰(zhàn)服,如美國“奈特勇士”系統(tǒng)、德國“短劍”系統(tǒng)、法國“菲林”系統(tǒng)等,將極大拓展單兵的感知和防護能力。單兵巡飛彈將使單兵首次具備“偵打一體化”作戰(zhàn)能力,如美國“彈簧刀”巡飛彈重約1.4千克,帶微型偵察和毀傷載荷,可持續(xù)飛行50分鐘,在士兵控制下可越過建筑物、山坡等障礙,滯留目標上空執(zhí)行偵察和打擊任務,打擊精度達1米。穿戴式外骨骼將突破人體肌能限制,大幅提升士兵作戰(zhàn)效能。美國洛克希德·馬丁公司2009年研制成功的“人體負重外骨骼”,具有液壓傳動裝置和能像關節(jié)一樣彎曲的結構,可以完成直立行進、下蹲和匍匐等動作,可使士兵的最大負重達到91千克、行進時速達到16千米,充電一次可持續(xù)工作超過72小時,使士兵攜行與機動能力大大提高。外軍正在研制的穿戴式外骨骼還包括俄羅斯的“戰(zhàn)士”-21、法國的“大力神”等。美國陸軍《2015財年陸軍裝備現(xiàn)代化計劃》則重申了其現(xiàn)代化戰(zhàn)略的一貫原則:以士兵和班為核心,確保實現(xiàn)陸軍部隊生成模式和地區(qū)定向部隊所支持的基于能力編組的多能和定制能力。
隨著先進的士兵系統(tǒng)、單兵巡飛彈和穿戴式外骨骼等單兵裝備的列裝,士兵的感知、防護、打擊、機動等能力將顯著增強,全新面貌的“超級戰(zhàn)士”呼之欲出。
結束語
在看到世界陸軍裝備技術上述發(fā)展趨勢的同時,還應該看到,目前工業(yè)界推出的“工業(yè)4.0”概念提出了智能制造的思維模式,正在推動工業(yè)制造方式從基于標準的自動化生產(chǎn)向基于需求的智能定制化生產(chǎn)延伸。“工業(yè)4.0”概念對陸軍裝備技術發(fā)展的啟示主要是裝備的構件化,也就是武器裝備按照開放式系統(tǒng)構架、定制化標準模塊、一體化功能集成的模式發(fā)展,保證作戰(zhàn)部隊能夠基于任務進行裝備編配可重組和裝備結構再組合,這種趨勢對陸軍裝備技術發(fā)展的影響將越來越顯著。
(編輯/梔子)