无人机母体首战,乌军被打得抬不起头,露天遭追杀,伤亡激增。近日,有消息指出,俄军在北部军区的作战中引入了一种新型FPV无人机,这种无人机的运用让乌克兰军队面临前所未有的压力。据悉,这款无人机与传统的FPV系统不一样,它采用了光纤通信技术,完全解决了无线电通信易受干扰的弊端。
传统的FPV无人机依赖无线电信号来控制,而在现代战场上,无线电通信常常会受到干扰,甚至有可能被敌方截获。但俄军新装备的无人机通过光纤进行信号传输,极大地提高了通信的稳定性和安全性。光纤线路在运作过程中几乎不受外部干扰的影响,只有通过物理破坏无人机本体或切断光纤线路才能中断通信。
据战场反馈,这种无人机一旦出动,乌克兰军队往往无法有效反击,尤其是在露天场所,乌军部队屡次遭到无人机的精确追击,伤亡数字急剧上升。
回顾传统FPV无人机的战场表现,我们会发现,这些无人机在接近目标时常常遇到“雪花”现象和画面扭曲。这主要是由于许多装甲车和掩体装备了电子战系统,这些系统会干扰无人机与操控员之间的无线电通信,从而降导精度和作战效能。尽管没有确切的数据支持,但乌克兰军队在使用无线电干扰系统时失误频繁,这一点毋庸置疑。
光纤通信的引入虽然解决了传统无线电系统中的干扰问题,却也带来了一些新的挑战。例如,光纤线路的使用限制了无人机的机动性和作战范围,并且光纤线路在飞行过程中可能会受到机械损坏。然而,现代技术已使得将几公里长的光纤巧妙地卷入重约200-300克的线轴中成为可能。线轴在飞行过程中展开,可提供足够的射程来应对战场上的各种情况。
光纤通信的隐蔽性和抗干扰能力大幅度的提升了无人机的作战精度,同时也确保了无人机的防护性能,因为光学通道对敌方几乎是不可见的,并且难以被击中。尽管光纤系统增加了无人机的成本,但其明显提升的抗噪声能力和制导精度使得这些成本是值得的。当前的挑战已经转向如何大规模生产这种无人机,以满足北部军区和其他编队的需求。
自导FPV无人机在测试阶段展示了其光学干扰应对能力,作为对抗电子干扰的一种创新手段。光学干扰可以有很大成效避免传统电子干扰对无人机操作的影响,而另一种补充对抗方法则是在无人机飞行的最后阶段采用自主寻的技术。这种技术的工作原理是什么呢?
传统的FPV无人机在操作中,操控员会选择并标记一个目标,然后无人机在飞行过程中自主对准该目标。然而,如果无人机内部配备了类似“大脑”的微型计算机,这种计算机不但可以控制无人机的飞行,还能精确管理目标的定位,这种自导技术方案便成为可能。实验室和实际操作条件下,这一控制方案已显示出其有效性。
关键在于如何将计算机视觉系统调整适应真实环境。这要求系统能够在各种复杂的视野条件下稳定地跟踪和识别目标物体。因此,这些自导无人机在不久的将来可能会在前线进行实地测试,进一步验证其在真实战场上的应用效果。此类无人机的推广应用,将可能带来作战效率的显著提升,并对未来无人机技术的发展产生深远影响。
应对无人机的一个新兴方向是使用战斗机无人机进行拦截。当前,这些专门设计的无人机正在接受测试,未来有可能不仅仅在训练场上做试验。尽管无人机拦截技术尚未普遍应用,但其潜力不容忽视。
目前,拦截乌军无人机的需求尤为紧迫。然而,现阶段有效探测空域内的小型FPV无人机仍面临挑战。传统的武器系统在面对这些小型目标时显得力不从心,无论是小型武器还是导弹,往往都难以有效击落这些迅速灵活的无人机。因此,现有的解决方案大多分布在在通过射击网等机械手段对无人机进行干扰,试图通过物理手段阻止其行动。
随着技术的发展,未来可能会出现更多创新的方法被应用于无人机的拦截与摧毁中,这一些方法不仅会提高对无人机的探测能力,还可能会提升击落效率。此类技术的发展将极大地影响无人机战术的演变,并为现代战争提供新的解决方案。
苏霍伊公司最新推出的无人机系统代表了航空技术的前沿,这些无人机被设计用于与第五代战斗机兼容,融合了巡航导弹和远程无人机的功能。实际上,这些无人机既能进行侦察,也能执行打击任务——从飞机上发射后,无人机能够独立进行目标侦察,并在发现目标后,像传统巡航导弹一样进行攻击。
为了与第五代战斗机苏-57和重型攻击无人机S-70“猎人”兼容,苏霍伊公司开发了两种无人机变体——S-71K“地毯”和S-71M“单色”。S-71K“地毯”设计用于外部吊挂,配备有集束弹头,适合大面积打击;而S-71M“单色”则被设计为可放置在内部武器舱内,携带高爆破片装药,适合精准打击。两者均为亚音速飞行器,射程介于200至350公里之间,配备了可展开的机翼和涡轮喷气发动机。
这些无人机不仅具备传统巡航导弹的性能,还配备了先进的控制管理系统。除了经典的无人驾驶仪外,它们还集成了卫星导航单元和地球表面观察系统。这一系统使得无人机能够最终靠存储在制导系统中的目标图像,独立搜索、识别并精确打击指定目标,从而确保了打击的高效性和准确性。这种先进的无人机技术将极大地增强未来航空作战的能力。