当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 自然界中动物的生存策略有两种类似模式,一种是处于食物链的顶层,像老虎、豹子、金雕等,个体力量强大,独自生存能力强;另一种是处于食物链相对底层,像蚂蚁、蜜蜂、沙丁鱼等,个体力量弱小,大多群体生存。

自然界中动物的生存策略有两种类似模式,一种是处于食物链的顶层,像老虎、豹子、金雕等,个体力量强大,独自生存能力强;另一种是处于食物链相对底层,像蚂蚁、蜜蜂、沙丁鱼等,个体力量弱小,大多群体生存。集群装备的发展思路源于群体生物的生存策略,力求通过数量优势实现战斗力提升。从发展过程和趋势看,智能无人集群技术不是某项单一技术,而是无人控制、群体智能、人工智能、无线移动网络等多种相关技术的综合运用。

智能无人集群装备的分类。近几年,智能无人集群技术不论在基础理论、工程技术还是在实践应用中,都呈现出迅猛的发展势头,世界主要大国在军用和民用领域展开了激烈的角逐。智能无人集群技术的广泛适用性,决定了其在军事领域的巨大应用价值。利用智能无人集群技术对传统武器装备进行升级改造或深度融合,便可创造出形式多样的智能无人集群装备。

从作战空间角度划分,可以将智能无人集群装备区分为太空中的小型卫星集群、空中的智能无人飞机集群、地面的智能无人战车集群、水面的智能无人船艇集群、水下的智能无人潜航器集群和无人潜艇集群等。另外,各类智能无人集群装备均可作为承载平台,根据任务需要加装特定功能模块,进而衍生出种类丰富、功能独特的专用武器装备系统。例如,通过加装通信模块可实现系统之间的联合通信,构建更加健壮的联合指挥通信网络;通过加装侦察模块可有效拓展侦察范围,相互印证侦察目标,提升侦察效果;通过加装火力打击模块可实现“侦察”与“打击”系统之间的无缝链接,做到“发现即摧毁”等。

智能无人集群装备的特点。从技术原理、发展历程和已经实现的军用和民用装备系统来看,智能无人集群技术装备主要有以下特点。

一是体积小、质量轻。2015年3月,美国海军研究办公室完成了低成本无人机集群技术项目第一阶段的测试工作,试射了“郊狼”无人机,其重量仅有5.9千克。

二是数量多、规模大。集群装备与传统装备的显著区别就在于其庞大的数量和规模优势,自然界中的“蜂群”“蚁群”“鱼群”“鸟群”等也是依靠规模优势来保持种群的繁盛,这也是集群装备的发展趋势,必将向着数量更多、规模更大的方向发展。

三是种类多、样式全。智能无人集群技术装备的核心优势在于其智能控制的硬件和软件系统,而这一核心优势不仅仅局限于无人机、无人船等装备,可以拓展运用到多种武器平台,发展出种类丰富、样式多样、功能独特的武器装备。四是成本低,生产快。智能无人集群装备的发展重点不在于研发全新的装备,而是侧重于通过将传统装备进行体积小型化、功能专门化并辅以智能控制并大量部署的方式,实现规模效应,可以大大降低生产成本、缩短生产周期、快速形成战斗力。

智能无人集群装备的优势。由于智能无人集群技术装备独特技术优势和巨大的规模优势,相较于传统武器装备更能适应未来战争,表现出明显的作战优势。

一是强大的战场生存能力。集群装备体积小巧、隐身性能高,敌方侦察设备很难发现,即使发现也很难及时有效摧毁;另一面,由于广泛采用动态无中心自组网的技术,集群中部分装备的损坏,不会造成集群整体功能丧失,这是其强大战场生存能力的根本原因。

二是强大的环境适应能力。智能无人集群技术装备相较于人类士兵或者有人直接操作的装备更能适应高温、严寒、缺氧、危险地形等极端自然环境,也更能适应惨烈血腥的交战环境,能够不知疲倦、不感孤独、不厌其烦地连续作战。

三是快速的战场恢复能力。集群装备因其成本低,便于大规模生产和储备。交战中一旦发生装备受损,可以采取快速补充投放或重新部署的方式,及时接替作战;也可以采取现场快速抢修的方式,继续投入作战,保证作战任务的尽快完成。四是强大的突防能力。由于集群装备强大的战场生存能力和相较于兵力的速度优势,非常适合于执行抵近侦察、火力突击、渗透袭击等任务,是坦克、步战车、攻击直升机、歼击机等传统突击力量的有力补充。

智能无人集群装备的应用。随着集群控制算法与通信技术的耦合等集群核心技术的发展突破,军用智能无人集群技术装备呈现出广阔的发展和应用前景。一是集群协同侦察。利用配备多种传感设备的集群装备,可以多维度、多方向、多批次、长时间进行协同侦察,通过相互印证电子侦察、光学侦察、红外侦察以及雷达侦察等多种侦察手段的结果,可有效扩大侦察范围、拓展侦察要素、提高侦察精度、动态跟踪目标,明显提升侦察效果。

二是快速强力突击。集群装备体积小、隐蔽性强的特点,使其便于进行火力突击,尤其是针对重点目标的精确打击;多路集群装备同时发起集火射击,巨大的数量优势和速度优势既能提高杀伤概率,又可以增加攻击的突然性;尽管集群装备体积较小、弹药携带量有限,但其速度优势可大大缩短攻击周期,总体攻击效果相当可观;集群装备类型多、样式多、速度快、无人承载,作战中既可以发挥技术优势,也可灵活运用发挥谋略优势,相较于传统兵力和火力突击效果更加明显。

三是全域集群对抗。集群装备的对抗空间将是陆、海、空、太空、电磁、网络等全维度,对抗的活动将覆盖侦察、控制、打击、通信、导航、电磁和网络攻防等全方面,对抗的方式和手段也将呈现出机器辅助对抗、人机协同对抗、机器自主对抗等多种样式并存,全域集群对抗将成为战场上一种新的对抗形态。四是精准高效保障。集群装备由于体积小、重量轻,机动速度快,便于在恶劣环境条件下遂行物资运输、弹药补给、伤员后送、通信中继、破障排爆等各种保障任务,显示出明显优于人类士兵的巨大优势,深刻改变战场保障模式。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭