美国,英国等国家的未来士兵计划?
2013-11-06
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美国“陆地勇士”系统曙光再显
由于美军未来作战系统的发展计划不断调整,美军在2007年停止对士兵系统的发展计划拨款引起了外界的高度关注,同时也标志着美军士兵系统由初始研发阶段转为实战测试阶段,试验效果的好坏无疑将决定美国士兵系统发展的下一步动向。在部队试验一周年之际,“陆地勇士”系统在伊拉克战场的表现促使美国陆军领导人决定再次对该计划进行投资。陆军负责部队现代化计划的官员指出来自战场指挥人员的80%的作战需求报告证明了部队需要未来作战系统(FCS),一些关键能力如“建立士兵通信网络的能力”,“使用机器人处理简易爆炸物的能力”等都可通过装备FCS获得。在2009年的预算中已计划投入1.002亿美元的资金,用于装备一整支旅战斗队。与较早的型号相比,“陆地勇士”系统的成本已从最初的每套9万美元降低到目前的1万~1.5万美元。成本的降低使得大量装备成为可能。不俗的实战表现为士兵系统的进一步发展带来了曙光。
英国FIST计划调整
由于资金原因,英国国防部拟定的08计划中,未来一体化士兵技术(FIST)计划被迫延期。英国陆军已经根据阿富汗战场的实战经验对FIST系统的发展做出了调整,重点减轻系统重量。调整后的FIST计划包括三个增量计划,每个增量计划都有独立的评估、验证和生产阶段。FIST增量1计划于2009~2012年完成,将向英国陆军交付增强的排级通信网络,极大提高排级分队的态势感知能力,并与连级作战单位互联互通,不过排级网络与其他平台的联通十分有限;电源的持续供电能力得到增强:排级作战单位的侦察和目标捕获能力也得到加强。FIST增量2计划于2012~2017年完成,将交付“弓箭手”无线电台,使单兵与作战平台有效连接,提高其态势感知能力,并与营级作战单位互联互通;多功能瞄具和遥控传感器将增强步兵分队的全天候作战能力。FIST增量3计划于2017~2025年甚至更晚完成,单兵将真正成为作战网络中的节点,具备更强的杀伤能力、更强的态势感知能力,单兵甚至可以与非建制单位互联互通。2010年,在“系统之系统集成”合同框架下,英国陆军将首次把FIST、士兵系统杀伤力计划,人员装备和普通作战服计划合并到一起。
法国FELIN士兵系统先行一步
与其它北约国家相比,法国的士兵系统发展相对较为顺利,各个子系统正不断稳步推进并整合到整个系统中。2008年3月,在法军步兵基地的山地旅第13营进行了部队高纬度地区试验和技术测试,2008年10月进行了一场以分队火力协同为主要内容的数字化演习。2008年4月,法军签订了价值1.43亿欧元的合同,订购5045套该系统。在试生产之后。FELIN系统于2008年9月进入批量生产阶段,预计从2009年1月开始,主合同商sagem防务安全公司将每6周交付1000套系统,并一直持续到2013年,将装备法军5个步兵团。
德国未来士兵系统转入测试阶段
历经多年的潜心研究,德国未来士兵系统——“未来步兵增强系统”(IDZ—ES)的综合集成阶段已接近尾声,继美国、法国等国家之后,按计划于2008年3月进入系统演示和测试阶段,预计2009年批量生产。该系统不仅能够满足德国山地及伞兵部队的需求,也可供机械化步兵、空军和海军警卫部队使用。“美洲狮”装甲步兵战车或“拳击手”装甲运兵车将作为系统的搭载平台。
其它各国士兵系统稳步推进
瑞士陆军在2008年5月对“勇士21”未来士兵系统进行试验,这是瑞士陆军现代化计划——瑞士士兵一体化与模块化作战系统(IMESS)的一部分,旨在提高单兵到排一级步兵的作战能力。“勇士21”将改善计算机性能以提高系统的一体化水平,扩大电台通讯的覆盖范围,电台传输距离更远,语音和数据的传输速度更快。研制士兵与车辆一体化系统,提高与C41系统的协同能力,同时将各项改进措施加以集成,提高系统的性能、机动性与适用性。 挪威陆军年内制定了NORMANS(挪威模块化北极网络士兵现代化系统)士兵系统的采购计划,为2009年进行连级规模的试验做准备。试验用系统预计于2009年2~3月交付,试验中的表现和未来投资将决定该士兵系统何时开始服役。
约旦“电子后勤支援”(JELS)公司在2008年特种部队装备展(SOFEX)上首次推出了自主研发的电池管理系统及其部件。该系统主要是为下车士兵使用的可穿戴式信息通信组件提供电源,该组件也是一套指挥信息系统的一部分,可实现从单兵到营级(或更高级)之间的信息连通。其原型产品及一套车载应用系统不久将在伊拉克武装部队和约旦特种部队进行使用测试。
意大利“未来士兵计划”正继续推进,旨在为部队提供新式武器、防护、态势感知和通信能力的首批试验型产品于2008年11月交付,并将接受进一步的试验和改进。该系统在技术方面已基本成型,试验型产品的配置已基本确定,但重量依然是当前系统的主要问题。目前系统总重仍超过预期重量,意大利陆军正努力将其系统重量降至25千克。
纵观目前各个国家的士兵系统,多数国家的士兵系统都参照美国“陆地勇士”系统进行设计,基本上主要包括以下六个子系统:武器子系统(包括步枪、白光,视频瞄准镜,热成像夜视仪和激光测距仪等),头盔子系统(包括耳机/话筒、单目显示器),计算机子系统(包括GPS导航和指挥控制软件),电台子系统,电源子系统和防护服子系统。系统构成大同小异,但还是各有特色,比如英国的FIST计划将传感器位于第一位,因为他们认为通过改进传感器所提高的效能优于提高弹药杀伤力后得到的效能,而且态势感知能力的增强还能进一步提高作战效能;法国的FELIN系统以C4I系统为核心,在单兵数字化领域抢得了先机,而德国IDZ未来步兵系统注重实用,以各种现有技术装备为基础,逐步推进,进 展迅速。
由于美军未来作战系统的发展计划不断调整,美军在2007年停止对士兵系统的发展计划拨款引起了外界的高度关注,同时也标志着美军士兵系统由初始研发阶段转为实战测试阶段,试验效果的好坏无疑将决定美国士兵系统发展的下一步动向。在部队试验一周年之际,“陆地勇士”系统在伊拉克战场的表现促使美国陆军领导人决定再次对该计划进行投资。陆军负责部队现代化计划的官员指出来自战场指挥人员的80%的作战需求报告证明了部队需要未来作战系统(FCS),一些关键能力如“建立士兵通信网络的能力”,“使用机器人处理简易爆炸物的能力”等都可通过装备FCS获得。在2009年的预算中已计划投入1.002亿美元的资金,用于装备一整支旅战斗队。与较早的型号相比,“陆地勇士”系统的成本已从最初的每套9万美元降低到目前的1万~1.5万美元。成本的降低使得大量装备成为可能。不俗的实战表现为士兵系统的进一步发展带来了曙光。
英国FIST计划调整
由于资金原因,英国国防部拟定的08计划中,未来一体化士兵技术(FIST)计划被迫延期。英国陆军已经根据阿富汗战场的实战经验对FIST系统的发展做出了调整,重点减轻系统重量。调整后的FIST计划包括三个增量计划,每个增量计划都有独立的评估、验证和生产阶段。FIST增量1计划于2009~2012年完成,将向英国陆军交付增强的排级通信网络,极大提高排级分队的态势感知能力,并与连级作战单位互联互通,不过排级网络与其他平台的联通十分有限;电源的持续供电能力得到增强:排级作战单位的侦察和目标捕获能力也得到加强。FIST增量2计划于2012~2017年完成,将交付“弓箭手”无线电台,使单兵与作战平台有效连接,提高其态势感知能力,并与营级作战单位互联互通;多功能瞄具和遥控传感器将增强步兵分队的全天候作战能力。FIST增量3计划于2017~2025年甚至更晚完成,单兵将真正成为作战网络中的节点,具备更强的杀伤能力、更强的态势感知能力,单兵甚至可以与非建制单位互联互通。2010年,在“系统之系统集成”合同框架下,英国陆军将首次把FIST、士兵系统杀伤力计划,人员装备和普通作战服计划合并到一起。
法国FELIN士兵系统先行一步
与其它北约国家相比,法国的士兵系统发展相对较为顺利,各个子系统正不断稳步推进并整合到整个系统中。2008年3月,在法军步兵基地的山地旅第13营进行了部队高纬度地区试验和技术测试,2008年10月进行了一场以分队火力协同为主要内容的数字化演习。2008年4月,法军签订了价值1.43亿欧元的合同,订购5045套该系统。在试生产之后。FELIN系统于2008年9月进入批量生产阶段,预计从2009年1月开始,主合同商sagem防务安全公司将每6周交付1000套系统,并一直持续到2013年,将装备法军5个步兵团。
德国未来士兵系统转入测试阶段
历经多年的潜心研究,德国未来士兵系统——“未来步兵增强系统”(IDZ—ES)的综合集成阶段已接近尾声,继美国、法国等国家之后,按计划于2008年3月进入系统演示和测试阶段,预计2009年批量生产。该系统不仅能够满足德国山地及伞兵部队的需求,也可供机械化步兵、空军和海军警卫部队使用。“美洲狮”装甲步兵战车或“拳击手”装甲运兵车将作为系统的搭载平台。
其它各国士兵系统稳步推进
瑞士陆军在2008年5月对“勇士21”未来士兵系统进行试验,这是瑞士陆军现代化计划——瑞士士兵一体化与模块化作战系统(IMESS)的一部分,旨在提高单兵到排一级步兵的作战能力。“勇士21”将改善计算机性能以提高系统的一体化水平,扩大电台通讯的覆盖范围,电台传输距离更远,语音和数据的传输速度更快。研制士兵与车辆一体化系统,提高与C41系统的协同能力,同时将各项改进措施加以集成,提高系统的性能、机动性与适用性。 挪威陆军年内制定了NORMANS(挪威模块化北极网络士兵现代化系统)士兵系统的采购计划,为2009年进行连级规模的试验做准备。试验用系统预计于2009年2~3月交付,试验中的表现和未来投资将决定该士兵系统何时开始服役。
约旦“电子后勤支援”(JELS)公司在2008年特种部队装备展(SOFEX)上首次推出了自主研发的电池管理系统及其部件。该系统主要是为下车士兵使用的可穿戴式信息通信组件提供电源,该组件也是一套指挥信息系统的一部分,可实现从单兵到营级(或更高级)之间的信息连通。其原型产品及一套车载应用系统不久将在伊拉克武装部队和约旦特种部队进行使用测试。
意大利“未来士兵计划”正继续推进,旨在为部队提供新式武器、防护、态势感知和通信能力的首批试验型产品于2008年11月交付,并将接受进一步的试验和改进。该系统在技术方面已基本成型,试验型产品的配置已基本确定,但重量依然是当前系统的主要问题。目前系统总重仍超过预期重量,意大利陆军正努力将其系统重量降至25千克。
纵观目前各个国家的士兵系统,多数国家的士兵系统都参照美国“陆地勇士”系统进行设计,基本上主要包括以下六个子系统:武器子系统(包括步枪、白光,视频瞄准镜,热成像夜视仪和激光测距仪等),头盔子系统(包括耳机/话筒、单目显示器),计算机子系统(包括GPS导航和指挥控制软件),电台子系统,电源子系统和防护服子系统。系统构成大同小异,但还是各有特色,比如英国的FIST计划将传感器位于第一位,因为他们认为通过改进传感器所提高的效能优于提高弹药杀伤力后得到的效能,而且态势感知能力的增强还能进一步提高作战效能;法国的FELIN系统以C4I系统为核心,在单兵数字化领域抢得了先机,而德国IDZ未来步兵系统注重实用,以各种现有技术装备为基础,逐步推进,进 展迅速。
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2013-11-06
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伊拉克战争中,美军陆军特种部队、空军特种部队、海军陆战队侦察部队、第82空降师的一个旅等均装备了一种新型军用头盔——模块化集成通信头盔(MICH)。据称,这种头盔是数字化单兵的重要标志,可以成倍地提高单兵乃至整个战斗分队的作战效能,以及指挥与控制能力、战场生存能力、野战机动能力和持续作战能力等。外军专家认为,数字化单兵武器装备系统已经成为作战效能的“倍增器”,其倍增作用将大大超出机械化时代的单兵作战效能。未来数字化单兵将是一个超强功能的信息化作战平台。它不仅舒适、耐用,尤其是具有很好的抗打击、信息沟通和定位能力。其通信系统能与大约30种特种部队的通信平台兼容,这些平台包括飞机对讲系统、快艇对讲系统、地面机动装甲车辆对讲系统等。据外刊报道,美国计划研制适应各种战场环境作战的电子服装,将使未来士兵的装备由近55公斤减少一半以上,每套服装达数万美元,其多功能电子头盔与电子服装相结合,可实现各作战单元与作战指挥中心的信息共享。数字化单兵和数字化部队最早由美军率先提出,意欲构建“21世纪数字化陆军”。后来,西方主要军事强国也开始加速数字化单兵武器系统的研发。新型数字化单兵武器系统,集数字化、智能化、网络化于一体,使战场的信息传递和处理达到一种“实时化”的程度,从而提高作战分队和单兵对战场情况的反应速度,加快部队的作战行动节奏,极大地提高部队整体作战能力。目前,从各主要军事强国数字化单兵武器装备系统研发情况看,主要在单兵武器平台上“嵌入”了数字化核心部件,包括指挥控制、通信设备和定位设备等。正如西方军事理论家克劳塞维茨所言:为了实现不变的战争目标——迫使敌人屈从于我们的意志,军队要尽可能获取所有先进武器。对于单兵和作战武器而言,亦是如此。外军认为,先进的数字化单兵武器装备系统,必将成为未来各国竞相追逐的目标,因此信息化作战战斗力生成模式也必将产生一场新变革。美国“地面勇士”单兵系统美军“地面勇士”单兵系统是构成其数字化部队的重要支柱之一。20世纪80 年代末,美国陆军提出“士兵现代化计划”,其中关键项目是“士兵综合防护系 统”。美陆军投资1200万美元,从1990年开始技术预研,并于1992年9月至11月进 行了“士兵综合防护系统”技术演示。这是人类有史以来第一次把士兵作为一个 系统来看待。同时,美国还实施了一项“增强型士兵系统”计划,其目的是把“ 士兵综合防护系统”证实了的合适技术变成要装备部队的系统。1993年,美陆军将“增强型士兵系统”计划更名为“21世纪地面勇士”计划 ,它强调利用美国微电子技术的优势,把“士兵系统”作为一个节点纳入数字化 的C4I网络之中。1996年美国陆军将“21世纪地面勇士”和“第二代士兵系统”合 并成统一的研究工作,简称为“地面勇士”计划。该计划于1999年开始生产,预 计到2011年将有3.4万名士兵装备“地面勇士”系统。正在研制的“地面勇士”C4I单兵系统集单兵防护、单兵战斗武器和单兵通信 器材于一身,它包括头盔、防弹服、单兵枪械、“三防”装备、计算机、电台等 从头到脚的整体装备。“陆地勇士”系统将装备步兵和战斗支援士兵,包括突击队员、空降兵、空中突击队、轻型和机械化步兵。美国陆军在1994年开始”陆地勇士”这项计划的。一份工程和制造发展合同被授予给了雷神(Raytheon)系统,然后是休斯飞机公司。计划设计了最初的能力(前”陆地勇士”纲要1),和接下来的”陆地勇士”Stryker互操作能力(前”陆地勇士”纲要2)。 2003年2月,一份合同被授予给了综合动态决策系统(现在是综合动态C4系统)来提高”陆地勇士”系统与美国陆军数字通信的一体化能力,提高与Stryker旅战斗车的互操作能力以及减轻系统重量。由综合网动态C4系统领导的工业组包括综合动态地面系统、计算机科学公司、凯撒光电有限公司、欧米加训练组,PEMSTAR,PEMSTAR太平洋顾问和泰利斯通信。第一部”陆地勇士”Stryker互操作系统(已经配备的勇士)在2005年交付使用,用于测试和评估。美国陆军开始对”陆地勇士”和2006年5月已经配备给路易斯堡的第4Stryker旅战斗队(SBCT)的勇士系统进行作战评估。440套”陆地勇士”系统和147套已经配备的勇士系统正在进行评估。评估在2006年9月得出结果,并且这些评估是在有限用户试验的情况下进行的。2007年7月,参议院陆海空三军委员会出版了一个建议美国陆军批评终止计划和资助的决策可能重新被提出来的报告。2007年10月,美国陆军宣布”陆地勇士”系统即将得到升级,使它达到31bs。系统还包括有BBN提供技术的“飞镖”狙击手探测系统。2005年5月,美国陆军决定将”陆地勇士”先进技术示范(ATD)计划与未来力量勇士(FFW)ATD进行合并,能够是新技术更加有效地发展。合并后的计划由作为主要综合者的美国陆军Natick士兵中心和综合动态C4系统进行管理。未来力量勇士先进技术示范要发展地面士兵系统(GSS),下一代的”陆地勇士”系统。在先进技术结束之前,它将成熟的技术嵌入到”陆地勇士”计划中。未来力量勇士先进技术示范将继续进行,尽管有人提议取消”陆地勇士”计划。
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2013-11-06
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目前,世界各国的未来士兵系统都根据近期几场局部战争的经验和对未来战场的预测,已经普遍确定了基本构架,或早或晚地进入到实质性的发展阶段。这种士兵系统的显著特点是都具有稳定的互联互通能力,很强的单兵突击能力,可靠的个人防护能力,同时还具备一定的侦察定位能力。
“陆地勇±”
美国“陆地勇士系统”是一种“系统之系统”,它能够革命性地提高单个士兵和小部队的作战能力。该系统包括武器子系统、综合头盔子系统、防护服子系统、计算机无线电子系统以及软件子系统。
武器子系统的主要功能是提供距离和方向信息给士兵。士兵从全球定位系统(GPs)联结自己位置,当需要间接火力和战斗识别呼叫时,士兵有精确的目标位置。该系统允许步兵在任何类型的天气下和在夜间操作。综合头盔集合子系统(IHAS)指的是士兵通过眼前的“头盔安装显示器”,能观看计算机发出的图解数据、数字化地图、情报资料、部队位置,还包括安装在武器上热成像武器瞄准器(TWS)和摄像机的成像。这个新的能力允许士兵在一个隅角的周围检视、捕获一个目标,然后不暴露他自己并且射击武器,仅对敌人露出他的双臂和手。使用他的武器热成像瞄准器扫描一个区域,能够看见区域的特性,包括地形和敌人位置,并且能够看穿欺骗伪装。
作战服也将成为一种多功能系统,它包括各种生理传感器,能够让士兵本人、指挥链上的军官和附近的医疗人员随时监视士兵的血压、心律、内部和外部体温和热量消耗速度。
计算机无线电子系统(CRS)则提供战场信息一体化数字地图和位置/导航系统,士兵能够确定自己和友邻单位以及已知的敌人战场位置。使用CRS,指挥员和士兵或士兵之间能交换信息。软件子系统的主要功能是提供地图和战术覆盖图,收集和显示视频图,同时该系统还允许士兵自己编制系统的菜单和功能操作。
“头盔革命”
德国未来步兵“头盔革命”(IDZ)士兵系统中的新型防弹头盔不仅重量更轻,防护力更强,还装有微型助听器,能过滤掉战场上可怕的爆炸声和惨叫声,将有用信息完整地传递给士兵,帮助步兵克服不安、恐惧和孤独的感觉。
为了将“头盔革命”进行到底,德国还正在研究功能更强的IDZ---ES系统(IDZExtendedSystem),将头盔变成用来射击的武器,使之成为矛与盾的结合体。这种头盔与跟踪士兵眼球运动的瞄准系统相连。只要士兵眼睛瞄向目标,枪就会自动对准,士兵用语音即可下达射击命令。枪安装在头盔顶部,外形和矿工安全帽上的帽灯相似,体积与小手电筒差不多。
法国未来的单兵系统
法国陆军未来单兵系统堪称“以人为本”的典范,尤其注重个人防护装备的性能以及士兵穿戴的舒适性。战斗服面料用特殊纤维材料制作,能适合不同的气候条件,具有防火、防核辐射、防化和防生物武器的能力。按照人体工程学原理制造的战斗服在琴劣气象条件下为士兵提供了更舒适的“环境”,能做到“冬暖夏凉”。而用碳纤维、金属和陶瓷等制成的防弹背心和防护套件,能把士兵从头到脚近乎全方位保护起来。
不久前,法国又研制出了0H-295骨导式耳机系统。该超轻型设备包括骨导式麦克风和监听装置,可使士兵的耳朵完全露在外面,从而使作战士兵即使是在最嘈杂或狂风肆虐的环境下也能够听清对方的话语,同时不需要大声讲话,这对作战中的通信来说意义重大。例如,士兵在射击时虽然戴上耳塞但仍然能够听到指示。据悉,0H-295耳机是世界上第一种对麦克风采用骨传导技术的耳机。
加拿大的ISSP计划
2007年底加拿大陆军的“综合士兵系统计划” (ISSP)正式启动。该计划包括三套不同的组件:突击手型、指挥官型和援助人员型。突击手型将考虑所有标准北约士兵系统增强需求,包括五个方面。一是C4I系统,主要包括配有电缆线和电池的穿戴式计算机;用于进行战斗识别支援、语音和数据传输的无线电台/全球定位系统/发射器;以及用于态势感知的PDA装置;二是杀伤力,主要有减少感测射击与头盔显示器联接的软件、机动车载武器、单兵武器以及班组支援武器系统间的电子连通性元件以及目标定位和调整的相关配件;三是机动性,主要是用于态势感知信息共享的软件以及用于复杂地形的导航设备和己方部队跟踪;四是生存力,主要指在技术条件允许的情况下升级防弹背心和陶瓷衬板以及整合用于防暴和抵御核生化和放射性威胁的技术进展;五是持久性,主要指通过调节和集成C4I系统、 杀伤力、机动性以及生存力方案实现,利用人为因素综合调整作战补给的运输,以满足长时间作战的需求。
日本的单兵作战系统
日本也正在研制一种与美陆军“陆地勇士”系统相似的单兵作战系统。该系统将为单兵提供高水平的作战能力、个人防护以及指挥、控制和通信能力。
按照设想,该系统将集成若干电子系统。其中包括头盔显示器、视频照相机和基于现役Type88式作战头盔的GPS综合头盔,此外还包括敌我识别系统、轻型防弹衣和下一代夜视系统。其他设备包括数字地图系统、网络软件和带有红外传感器和激光测距机的单兵武器,后者将基于Type89式突击步枪。
号称“统治者”的以色列士兵系统
以色列研发的“统治者”(Dominator)士兵系统是一种集成步兵作战系统,它集成了具有宽带通讯能力的多种传感器,能够为单兵或部队在作战时提供实时的通用作战图。
“统治者”士兵系统能让每个参战士兵实时发送和接收信息,并可通过个人显示器观察到最新的通用作战图,除此之外,士兵还能够通过外接或嵌入式传感器,给指挥部或其他士兵传输视频、图片以及确切位置。该系统的重量仅有几千克。“统治者”士兵系统中有一个单兵数字单元(PDU),该数字单元简单说就是一部战术计算机,它能够利用战术内联地理信息实时分发系统(TIGER),进行接收和传输数据。TIGER系统是通过无线电网络,作为一个信息中继站,利用现有通讯使用的所有的无线电,不论是甚高频(VHF)、超高频(UHF)、天线还是地面基站,等等,然后把覆盖在网络内的士兵、部队以及指挥所的信息,通过一定的筛选,再分发给信息的相关使用者。PDU包括有一个全球定位系统(GPS),而且还能够在GPS上加装一个战术调制解调器,用以增强现有无线电的性能。
“统治者”士兵系统安装有两个用以接收数据的传感器。一个是目镜传感器,它可以安装在头盔或战术背心上,显示C41图像和从不同的传感器上接收视频,而这些不同的传感器又能作为视距传感器,把这些信息传输给其他用户。另一个是单兵武器上安装的火控系统(wMFCS),士兵也可以通过该系统接收信息,不过,WMFCS目前仍在研制中,该系统集成有昼夜摄像机,激光测距仪以及单兵用40毫米榴弹发射器。这样的话,士兵可通过这两个不同的传感器来发现目标,并把相关的信息传输给其他的士兵和上级。
推迟计划的瑞士IMESS项目
瑞士的未来士兵系统项目将集成一部可穿戴式计算机、可集成到头盔显示器中的通讯系统、声音无线电与导航组件、防弹衣以及承载系统。其中系统内还装有一部为城区军事作战(MOUT)训练使用的战场视频系统,该系统具有坚固、耐用、多功能等特点,适用于排以及排以上级别使用,而且该系统还可以与C4ISRAR集成使用。此外,IMwSs系统还将集成一些传统的装备,例如瑞士部队使用的创武步兵武器,以及由MOWAG公司研制的“皮兰哈”装甲人员输送车等。
西班牙的COMFUT计划
西班牙未来士兵系统(COMFUT)包括若干计算机化子系统,这些子系统集中为步兵班的每个士兵提供实时指挥和控制。该系统主要基于与头盔、武器系统以及光学系统(头盔摄像机和夜视仪)相连接的便携式计算机。这些系统所提供的信息和数据将能够满足指挥和控制需要。
西班牙未来士兵系统项目将采用锂电池组作为该系统的能源供应,其主要原因是锂电池具有最佳的能量与重量比。不用时,电池组的电荷流失非常缓慢。这些优点可减轻士兵的载荷重量,同时减少后勤保障负担。
此外,一些欧洲以外的国家也正在发展自己的士兵系统,如澳大利亚的“新作战服”(NewCombatDress)、新加坡的“先进战斗者系统”(ACMS)、南非的“非洲勇士”等......这是现在世界上可数的未来士兵计划下面的则是未来士兵计划美国的另一个部分:外骨骼美国五角大楼认为,未来士兵应当全面实现机械化和自动机器人化,并责成国防高级研究计划局负责,拨款5000万美元从事这一领域内外骨骼机器人项目的研究。
从2000年开始,美军开始从事“增强人体机能的外骨骼”(EHPA)项目的研究,计划研制一种机器骨骼,提高人的军事作战方面的能力,计划在2005年开始进行样品试验。未来士兵佩戴外骨骼机器人后,将成为一名超级士兵,拥有无穷的力量,可携载更多的武器装备,火力威力增强,防护水平提高,同时可克服任何障碍,高速前进,不会产生疲劳感。“千年喷气机”公司研制的SoloTrek XFV外骨骼飞行器也属于“外骨骼人体机能增强器”单兵装备系统的一个部分,它能使未来士兵真正做到健步如飞。
在五角大楼国防高级研究计划局资助下,从事外骨骼机器人研制项目的单位主要有加利福尼亚大学伯克利分校机器人和人体工程实验室、Oak Ridge国家实验室、盐湖城人体机能研究所、“千年喷气机”公司、SARCOS公司等。
外骨骼“XOS”是为了创造出超人的士兵,而由美国国防部高等研究计划局(DARPA)提供了1000万美元的军事研究预算,经过7年秘密研发出来的,代表了机械外骨骼领域最尖端的技术。
简易版XOS 但已经是敏捷并且强有力的了 目前已经装备少量部队。利用附在身体上的传感器,可以毫不延迟地反应身体的动作,输出强大的力量。当穿上“XOS”时,举起200磅(90.7kg)的重物就好像举20磅的,连续举个50~500次都没问题,而且要小心挥舞你的金属拳头,可能会不小心就穿透目标。话虽如此,但目前“XOS”有一个重大缺陷,就是利用自带的电池只能使用40分钟,如果解决这个问题,相信很快就可以实用化了。到时在机械外骨骼上附加了重装甲,拿着重型武器的机动士兵可能会主宰未来战场。 这种帮助人行走的外骨骼动力辅助系统,配备较多的传感器,如角辨向器、肌电传感器、地面传感器等,所有动力驱动、测量系统、计算机、无线网络和动力供应设备都装在背包中,电池挂在腰部,是一个可佩戴的混合控制系统,根据生理反馈和前馈原理研制的动力辅助控制器可以调整人的姿态,使其感到舒适。 外骨骼机器人的研制是个超级任务,要想制造一种可在需要的时候及时提供帮助且永远不会妨碍士兵行动的自动机器人化装置,替代他的手和足,承受95%的货物背负任务,并与人体完全结合,不但要完成其愿望,还要经常预判佩戴者的意图,研制难度不可谓不大。目前主要问题是发动机,它必须功率强大,无噪音,因而又衍生出了动力源和燃料问题。
耶鲁大学机械工程学教授亚伦·多拉尔(Aaron Dollar)表示,作为数百万年进化的一件“产品”,人类的身体天生就善于移动。任何试图改善大自然这种设计的尝试都将面临巨大的工程学挑战。多拉尔说:“行走是人体最擅长的移动方式之一。任何像人类行走这样已经相当出色的事情都很难加以改进。
“陆地勇±”
美国“陆地勇士系统”是一种“系统之系统”,它能够革命性地提高单个士兵和小部队的作战能力。该系统包括武器子系统、综合头盔子系统、防护服子系统、计算机无线电子系统以及软件子系统。
武器子系统的主要功能是提供距离和方向信息给士兵。士兵从全球定位系统(GPs)联结自己位置,当需要间接火力和战斗识别呼叫时,士兵有精确的目标位置。该系统允许步兵在任何类型的天气下和在夜间操作。综合头盔集合子系统(IHAS)指的是士兵通过眼前的“头盔安装显示器”,能观看计算机发出的图解数据、数字化地图、情报资料、部队位置,还包括安装在武器上热成像武器瞄准器(TWS)和摄像机的成像。这个新的能力允许士兵在一个隅角的周围检视、捕获一个目标,然后不暴露他自己并且射击武器,仅对敌人露出他的双臂和手。使用他的武器热成像瞄准器扫描一个区域,能够看见区域的特性,包括地形和敌人位置,并且能够看穿欺骗伪装。
作战服也将成为一种多功能系统,它包括各种生理传感器,能够让士兵本人、指挥链上的军官和附近的医疗人员随时监视士兵的血压、心律、内部和外部体温和热量消耗速度。
计算机无线电子系统(CRS)则提供战场信息一体化数字地图和位置/导航系统,士兵能够确定自己和友邻单位以及已知的敌人战场位置。使用CRS,指挥员和士兵或士兵之间能交换信息。软件子系统的主要功能是提供地图和战术覆盖图,收集和显示视频图,同时该系统还允许士兵自己编制系统的菜单和功能操作。
“头盔革命”
德国未来步兵“头盔革命”(IDZ)士兵系统中的新型防弹头盔不仅重量更轻,防护力更强,还装有微型助听器,能过滤掉战场上可怕的爆炸声和惨叫声,将有用信息完整地传递给士兵,帮助步兵克服不安、恐惧和孤独的感觉。
为了将“头盔革命”进行到底,德国还正在研究功能更强的IDZ---ES系统(IDZExtendedSystem),将头盔变成用来射击的武器,使之成为矛与盾的结合体。这种头盔与跟踪士兵眼球运动的瞄准系统相连。只要士兵眼睛瞄向目标,枪就会自动对准,士兵用语音即可下达射击命令。枪安装在头盔顶部,外形和矿工安全帽上的帽灯相似,体积与小手电筒差不多。
法国未来的单兵系统
法国陆军未来单兵系统堪称“以人为本”的典范,尤其注重个人防护装备的性能以及士兵穿戴的舒适性。战斗服面料用特殊纤维材料制作,能适合不同的气候条件,具有防火、防核辐射、防化和防生物武器的能力。按照人体工程学原理制造的战斗服在琴劣气象条件下为士兵提供了更舒适的“环境”,能做到“冬暖夏凉”。而用碳纤维、金属和陶瓷等制成的防弹背心和防护套件,能把士兵从头到脚近乎全方位保护起来。
不久前,法国又研制出了0H-295骨导式耳机系统。该超轻型设备包括骨导式麦克风和监听装置,可使士兵的耳朵完全露在外面,从而使作战士兵即使是在最嘈杂或狂风肆虐的环境下也能够听清对方的话语,同时不需要大声讲话,这对作战中的通信来说意义重大。例如,士兵在射击时虽然戴上耳塞但仍然能够听到指示。据悉,0H-295耳机是世界上第一种对麦克风采用骨传导技术的耳机。
加拿大的ISSP计划
2007年底加拿大陆军的“综合士兵系统计划” (ISSP)正式启动。该计划包括三套不同的组件:突击手型、指挥官型和援助人员型。突击手型将考虑所有标准北约士兵系统增强需求,包括五个方面。一是C4I系统,主要包括配有电缆线和电池的穿戴式计算机;用于进行战斗识别支援、语音和数据传输的无线电台/全球定位系统/发射器;以及用于态势感知的PDA装置;二是杀伤力,主要有减少感测射击与头盔显示器联接的软件、机动车载武器、单兵武器以及班组支援武器系统间的电子连通性元件以及目标定位和调整的相关配件;三是机动性,主要是用于态势感知信息共享的软件以及用于复杂地形的导航设备和己方部队跟踪;四是生存力,主要指在技术条件允许的情况下升级防弹背心和陶瓷衬板以及整合用于防暴和抵御核生化和放射性威胁的技术进展;五是持久性,主要指通过调节和集成C4I系统、 杀伤力、机动性以及生存力方案实现,利用人为因素综合调整作战补给的运输,以满足长时间作战的需求。
日本的单兵作战系统
日本也正在研制一种与美陆军“陆地勇士”系统相似的单兵作战系统。该系统将为单兵提供高水平的作战能力、个人防护以及指挥、控制和通信能力。
按照设想,该系统将集成若干电子系统。其中包括头盔显示器、视频照相机和基于现役Type88式作战头盔的GPS综合头盔,此外还包括敌我识别系统、轻型防弹衣和下一代夜视系统。其他设备包括数字地图系统、网络软件和带有红外传感器和激光测距机的单兵武器,后者将基于Type89式突击步枪。
号称“统治者”的以色列士兵系统
以色列研发的“统治者”(Dominator)士兵系统是一种集成步兵作战系统,它集成了具有宽带通讯能力的多种传感器,能够为单兵或部队在作战时提供实时的通用作战图。
“统治者”士兵系统能让每个参战士兵实时发送和接收信息,并可通过个人显示器观察到最新的通用作战图,除此之外,士兵还能够通过外接或嵌入式传感器,给指挥部或其他士兵传输视频、图片以及确切位置。该系统的重量仅有几千克。“统治者”士兵系统中有一个单兵数字单元(PDU),该数字单元简单说就是一部战术计算机,它能够利用战术内联地理信息实时分发系统(TIGER),进行接收和传输数据。TIGER系统是通过无线电网络,作为一个信息中继站,利用现有通讯使用的所有的无线电,不论是甚高频(VHF)、超高频(UHF)、天线还是地面基站,等等,然后把覆盖在网络内的士兵、部队以及指挥所的信息,通过一定的筛选,再分发给信息的相关使用者。PDU包括有一个全球定位系统(GPS),而且还能够在GPS上加装一个战术调制解调器,用以增强现有无线电的性能。
“统治者”士兵系统安装有两个用以接收数据的传感器。一个是目镜传感器,它可以安装在头盔或战术背心上,显示C41图像和从不同的传感器上接收视频,而这些不同的传感器又能作为视距传感器,把这些信息传输给其他用户。另一个是单兵武器上安装的火控系统(wMFCS),士兵也可以通过该系统接收信息,不过,WMFCS目前仍在研制中,该系统集成有昼夜摄像机,激光测距仪以及单兵用40毫米榴弹发射器。这样的话,士兵可通过这两个不同的传感器来发现目标,并把相关的信息传输给其他的士兵和上级。
推迟计划的瑞士IMESS项目
瑞士的未来士兵系统项目将集成一部可穿戴式计算机、可集成到头盔显示器中的通讯系统、声音无线电与导航组件、防弹衣以及承载系统。其中系统内还装有一部为城区军事作战(MOUT)训练使用的战场视频系统,该系统具有坚固、耐用、多功能等特点,适用于排以及排以上级别使用,而且该系统还可以与C4ISRAR集成使用。此外,IMwSs系统还将集成一些传统的装备,例如瑞士部队使用的创武步兵武器,以及由MOWAG公司研制的“皮兰哈”装甲人员输送车等。
西班牙的COMFUT计划
西班牙未来士兵系统(COMFUT)包括若干计算机化子系统,这些子系统集中为步兵班的每个士兵提供实时指挥和控制。该系统主要基于与头盔、武器系统以及光学系统(头盔摄像机和夜视仪)相连接的便携式计算机。这些系统所提供的信息和数据将能够满足指挥和控制需要。
西班牙未来士兵系统项目将采用锂电池组作为该系统的能源供应,其主要原因是锂电池具有最佳的能量与重量比。不用时,电池组的电荷流失非常缓慢。这些优点可减轻士兵的载荷重量,同时减少后勤保障负担。
此外,一些欧洲以外的国家也正在发展自己的士兵系统,如澳大利亚的“新作战服”(NewCombatDress)、新加坡的“先进战斗者系统”(ACMS)、南非的“非洲勇士”等......这是现在世界上可数的未来士兵计划下面的则是未来士兵计划美国的另一个部分:外骨骼美国五角大楼认为,未来士兵应当全面实现机械化和自动机器人化,并责成国防高级研究计划局负责,拨款5000万美元从事这一领域内外骨骼机器人项目的研究。
从2000年开始,美军开始从事“增强人体机能的外骨骼”(EHPA)项目的研究,计划研制一种机器骨骼,提高人的军事作战方面的能力,计划在2005年开始进行样品试验。未来士兵佩戴外骨骼机器人后,将成为一名超级士兵,拥有无穷的力量,可携载更多的武器装备,火力威力增强,防护水平提高,同时可克服任何障碍,高速前进,不会产生疲劳感。“千年喷气机”公司研制的SoloTrek XFV外骨骼飞行器也属于“外骨骼人体机能增强器”单兵装备系统的一个部分,它能使未来士兵真正做到健步如飞。
在五角大楼国防高级研究计划局资助下,从事外骨骼机器人研制项目的单位主要有加利福尼亚大学伯克利分校机器人和人体工程实验室、Oak Ridge国家实验室、盐湖城人体机能研究所、“千年喷气机”公司、SARCOS公司等。
外骨骼“XOS”是为了创造出超人的士兵,而由美国国防部高等研究计划局(DARPA)提供了1000万美元的军事研究预算,经过7年秘密研发出来的,代表了机械外骨骼领域最尖端的技术。
简易版XOS 但已经是敏捷并且强有力的了 目前已经装备少量部队。利用附在身体上的传感器,可以毫不延迟地反应身体的动作,输出强大的力量。当穿上“XOS”时,举起200磅(90.7kg)的重物就好像举20磅的,连续举个50~500次都没问题,而且要小心挥舞你的金属拳头,可能会不小心就穿透目标。话虽如此,但目前“XOS”有一个重大缺陷,就是利用自带的电池只能使用40分钟,如果解决这个问题,相信很快就可以实用化了。到时在机械外骨骼上附加了重装甲,拿着重型武器的机动士兵可能会主宰未来战场。 这种帮助人行走的外骨骼动力辅助系统,配备较多的传感器,如角辨向器、肌电传感器、地面传感器等,所有动力驱动、测量系统、计算机、无线网络和动力供应设备都装在背包中,电池挂在腰部,是一个可佩戴的混合控制系统,根据生理反馈和前馈原理研制的动力辅助控制器可以调整人的姿态,使其感到舒适。 外骨骼机器人的研制是个超级任务,要想制造一种可在需要的时候及时提供帮助且永远不会妨碍士兵行动的自动机器人化装置,替代他的手和足,承受95%的货物背负任务,并与人体完全结合,不但要完成其愿望,还要经常预判佩戴者的意图,研制难度不可谓不大。目前主要问题是发动机,它必须功率强大,无噪音,因而又衍生出了动力源和燃料问题。
耶鲁大学机械工程学教授亚伦·多拉尔(Aaron Dollar)表示,作为数百万年进化的一件“产品”,人类的身体天生就善于移动。任何试图改善大自然这种设计的尝试都将面临巨大的工程学挑战。多拉尔说:“行走是人体最擅长的移动方式之一。任何像人类行走这样已经相当出色的事情都很难加以改进。
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