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发布时间: 2021-06-01 01:08

  美陆军下一代战车跨职能小组和作战能力发展司令部地面车辆系统中心正在联合进行机器人战车士兵作战试验,通过观察、收集和分析士兵反馈来评估将无人战车纳入地面作战编队的可行性。这是美陆军正在进行的一系列士兵试验中的第一个试验,以评估机器人战车能否提高地面作战部队的杀伤力。在试验中,美陆军将为第4步兵师的一个排装备任务使能技术演示车(MET-D),包括改装的“布莱德利”步兵战车和改装的M113履带式装甲人员输送车,该车也被称为“机器人战车”。

  美陆军“机器人战车”项目旨在开发一系列可远程操控的车辆,一方面通过提供额外的侦察能力和防区外作战能力,为指挥官的战场决策提供更多的时间和空间;另一方面在高风险行动中取代士兵,进行合成兵种突防或化生放核爆侦察;最终目的是为士兵提供武器装备,在复杂的多域战场上取得成功。

  近日,美空军空中机动司令部 (AMC)试验了一种新型战术数据链路。该系统具有高带宽、超视距通信能力及更快的数据处理速度,可增强空军作战人员的态势感知能力。空中机动司令部能力发展分部负责人布雷德利·鲁特表示,这是一种“改变游戏规则”的能力。

  此次演习模拟了将地面部队空投至内华达州内利斯空军基地附近的一个对抗环境中。演习中,空军改变了向两架C-17运输机机组人员传输数据的方式及传输速度。这两架飞机还装备了具有更高处理速度的升级版计算机。演习任务的成功将提高空军在对抗环境中联合作战的效力,也使空军在实现国防部提出的“联合全域指挥与控制”(JADC2)道路上前进了一步。鲁特表示,预计该数据链路将在2020年在KC-135和KC-46加油机以及C-130运输机之间开展试验。此外,还将参加“先进作战管理系统”(ABMS)相关试验。

  据剑桥大学网站7月1日报道,剑桥大学已开启一项为期三年的创新技术研究,计划采用一种由计算机控制的全息激光系统加速金属零件的增材制造。该技术的目标是同时使用多个激光光束,借助计算机算法控制激光在三维空间中的能量分布,从而同时融化整个金属粉末层进行增材制造,提高制造速度。此外,通过对材料熔化过程的监控,实时反馈修正激光照射位置,能够改善制造质量。目前,研究团队正在研究采用该技术制造塑料和树脂材料零件,下一步将拓展至金属材料。

  由于美军迫切需要使用更安全,性能更高的代码来升级用于航空航天和国防应用的关键任务软件的组件。美国防高级研究计划局(DARPA)将于7月29日举办“大型旧版软件的安全验证及性能增强”项目(V-SPELLS)提案者日活动,向业界介绍相关信息。

  V-SPELLS致力于为开发人员创建工具,以逐步验证重新设计的软件组件。目标是通过升级不能从头重新设计和整体替换的系统,并确保这些增强功能与安全验证代码兼容,从根本上扩大软件验证的采用范围。该项目寻求在自动化程序理解方面的软件技术突破;将已知和提取的领域抽象概念和模型与旧版软件代码进行匹配;并克服由于添加抽象概念层而导致的性能下降问题。

  洛·马公司7月1日宣布,其F-35战斗机团队已对其“分布式任务训练”(DMT)能力进行了一次大规模演示,成功实现了F-35与美空军现役的F-22、F-16战斗机和E-3预警机在虚拟、强对抗环境中的连通。DMT能力使F-35飞行员能够在虚拟环境中与其他平台进行通信,有效提升训练和战备水平。此次演示于6月18日在内利斯空军基地举行,美空军于6月22日签署了DMT的正式验收报告。原计划参与此次演示的F-15最终未能成行,但洛·马公司进行的初步测试表明,该机可以纳入DMT。

  美空军将成为DMT的首个用户。由于海军和海军陆战队采用不同的虚拟训练网络,因此,洛·马公司和F-35联合项目办公室正在根据具体情况制定不同的交付时间,预计今年秋季交付海军,2021年春季交付海军陆战队。海外用户方面,虽然英国也签订了DMT的采购合同,但其仍在开发基线网络,洛·马公司暂无明确的交付安排。

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