文章总结: 该文档探讨了水下无人机技术在军事领域的应用前景与挑战。文章分析了水下环境的特殊约束,介绍了美俄等国海军的战略规划与技术路径,指出水下无人机虽具作战潜力,但面临人力成本、运维保障及产业规模化等局限。结论建议海军需在成本与能力间寻求平衡,审慎评估大规模采用自主化手段对部队结构的影响。 综合评分: 75 文章分类: 威胁情报,解决方案,安全建设
《水下环境赋能:一场没有极限的革命?》
原创
所长007 所长007
蓝军开源情报
2026年3月10日 10:59 湖南
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【导读】
2026年1月,《战略焦点》期刊第131期刊登研究报告《水下环境赋能:一场没有极限的革命?》。
面对不断扩展且日趋多样化的无人机技术方案,海军陆战队应如何定位自身?鉴于近期技术发展预示着未来更高的自主性,海军陆战队应如何确保不遗漏水下环境中“无人机转折点”的机遇?
回答这一问题,必须深入理解水下环境的约束条件及自主性在该环境中的实际内涵。这是第一部分的主题。
随后,这引发了对军事作战环境中水下自主载具作战概念及相关决策的探讨。第二部分重点探讨这些考量。
最后,这些决策要求每个海军陆战队为其自主水下能力制定恰当的作战概念,并对其在部队结构中的合理集成进行评估,因为这正是潜在革命的焦点所在。这些内容在最后一部分展开讨论。
本报告《水下环境赋能:一场没有极限的革命?》精品译文共63页,3万字。本文摘录了3700字原文内容,文末附报告目录。需要原文及译文请加微信:19173111689(微信同号),报告订制请加微信:19118805880(微信同号)。
关键词:水下无人机, 水下环境, 无人自主性
这是蓝军开源情报的第 530期分享
编译 l 所长007
来源 l 蓝军开源情报(ID:Lanjunqingbao) 转载请联系授权(微信号:Lanjunqingbao2081)
一、水下环境中民用与军用双重属性
20世纪50年代,美国海军研究办公室资助了针对北极探测的水下无人机研发工作,促使华盛顿大学应用物理实验室研制出一种由声波遥控操作的特殊用途水下研究载具。水下研究载具能够潜入深度达3,000米的水域,并且可连续作业长达四小时;配备有可测量温度和电导率的传感器。
21世纪10年代后半期,水下无人机领域才经历了类似于二十年前空中无人机所发生的革命性转变,即技术的出现使得实现适用于复杂任务或军事任务的自主性成为可能。
无人水下载具领域技术应用的民用与军用双重性自始至今已然显现。该领域的双重生态系统是相关军事技术加速发展的关键。
在该领域,法国有幸依托一个军用—科学双重性质的制度生态系统,包括海军潜水作业与水下干预专家中心下属的水下干预小组、法国海军水文与海洋测绘服务及法国海洋开发研究院。
二、将水下无人机纳入作战使用框架
在短期或中期内拥有不同程度自主能力的水下无人机的前景,受到该领域产业快速发展的推动,促使军事海军陆战队关注此类载具或能力的潜在军事应用。这引发了关于这些载具的设计选择、在海军作战环境中的暴露风险,以及支持该能力的生态系统建设等问题。
水下无人机必须在抗压能力(决定最大潜深)、尺寸与重量(影响浮力、推进所需能源、隐蔽性,并决定有效载荷)及能源供应(为推进系统、装备及有效载荷供能,决定续航能力)之间寻求平衡。我们最终可以将成本因素纳入考虑,以实现潜在的规模化生产。
2004年的UUV Master Plan根据排水量划分了四类水下无人机。 便携型(10000至50千克)、轻型(约250千克)、重型(约1.5吨)及大型(约10吨)。 水下滑翔机属于便携型,而如REMUS 600这类具有长续航能力的探测与识别无人水下载具,重量约为240千克,长度超过4米。这些类别反映了使用逻辑,即水下无人机的部署系统:轻型通过鱼雷发射管发射,重型通过导弹发射井发射,大型则由基地发射。
图2:水下无人机分类
一个显著现象是,尽管各国海军在单一任务或消耗型水下无人机的采购上偏好现成解决方案,国家级海军水下无人机项目却日益倾向于采用超大型无人水下载具,以获得高性能、长续航能力及最低限度的多功能性。
这并不意味着所有军事水下无人机都将由超大型无人水下载具构成,实际上它们很可能在整体无人机群中仅占少数。事实上,小型或中型水下无人机已足以胜任ISR、海底监视及扫雷等专门任务,且在商业市场上已有价格可控的产品。
这进一步阐明了水下无人机领域中体型与军事能力之间比其他领域更为显著的关系。此外,还需考虑部署能力的挑战。事实上,鉴于当前能源储存和推进技术的现状,水下无人机通常以较低的巡航速度(5至10节之间)运行,以延长其自主性。
为了快速反应,能够从最接近作战区域的位置部署水下无人机显著提升其价值,这通常通过海上平台实现,但对于陆基部署的无人机及拥有多个海岸线的国家,也可通过空中和/或陆地链路完成。这种可投射能力自然会限制其尺寸规模。
因此,最大长度约为12米被视为一个实际的数量级。此外,非专业舰艇上的下水装置原设计并未考虑海上操作超过1至2吨的负载。因此,水下无人机的小型化成为一项切实挑战,这将迫使各国海军在其设计和使用上做出选择。
三、水下无人机军事应用的多样化路径
在这一由大型国家项目与产业推动的交钥匙解决方案共同构成的混合能力领域中,各大海军对水下无人机新能力的态度鲜明体现了其文化特征与战略考量。
作为水下无人机领域的历史先驱,美国海军对于将这些新型载具整合进一流海军部队体系的愿景仍具有重要启示。
美国海军于2022年7月发布的战略规划预计到2045年将建立一支混合型部队,包括150艘大型水面无人机和潜艇,以及350艘载员大型舰艇,比例大约为三分之一到三分之二。多任务载员舰艇被视为舰队的核心,同时具备新的支援能力。
该计划通过部署数千架可消耗型、适应性强且可升级的小型无人机来扩充舰队,这些无人机将增强舰队的探测能力、覆盖范围和持久作战能力,同时也将产生动能及非动能军事效应。这支混合舰队因此响应了美国分布式作战概念,该概念旨在提升舰队面对同等实力对手时的致命性和生存能力。
该概念特别体现在水下领域,由美国国防高级研究计划局推动的DASH项目中,该项目旨在促进水下自主探测能力的发展,以更有效地应对非对称水下威胁。该项目依托两种目前处于原型阶段的系统组合:可部署且一次性的静态水下声呐模块,通过声波与水面中继站通信,以及潜艇猎杀无人水下载具。
俄罗斯海军依托其在潜艇建造方面的专业优势,似乎致力于开发聚焦于深海和续航能力的自主载具。兼具科学与军事目的。因此,Sarma无人机被设计用于冰盖下的长时间作业,其模块化设计使其能执行地质勘探、海底监视及水下装备维护等多重任务。Vityaz-D无人机被设计用于超大深度作战,俄罗斯海军在2020年计划广泛依托此设计,构建用于军事目的的水下无人机舰队。
这些发展体现了在水下环境中充分发挥无人机自主性、续航能力、隐蔽性及多功能性的使用逻辑,同时能够支持俄罗斯战略文化中典型的混合战略。此外,俄罗斯近十年来还开发了可从潜艇或水面舰艇发射的载具,例如Harpsichord,旨在实现先进的水下监视。
四、海下自主性大规模应用的局限性
大规模采用无人化手段确实提出了若干问题。
第一个问题是实施这些自主载具所需的人力成本。如果最初考虑利用无人系统,作为一种以较低财政和人力成本发展能力的手段,美国在使用空中无人机方面的经验表明,若要充分发挥其所有潜力,所谓无人机的“人力成本”是显著的,尤其是在不利的作战环境中更为明显。
除了遥控系统的操控人员外,部署一支无人机舰队还需配备维护人员、后勤人员、任务筹备人员及数据分析人员,以充分利用所采集的信息。除了所需人力资源的数量之外,还必须关注负责操作这些水下无人机人员的技能问题。各国海军部队需要具备规划任务、利用数据以及在现场维护这些复杂、多功能或专用水下无人机的能力。
与水下环境中自主系统的应用相关的第二个问题是运维保障。水下载具的自主性依赖于众多关键技术模块。此外,水下环境本质上对技术系统极为不利,包括腐蚀、压力、电导率及温度变化等因素。因此,水下无人机极有可能在维持运维保障方面面临重大挑战。
最后,正如军用无人机能力领域的其他部分,产业层面规模化扩展的问题变得尤为突出。水下无人机的多技术特性,尤其是对于最先进的无人机,可能限制其批量生产能力,且水下环境的约束使其保持作战状态更加复杂,尤其是在高强度使用时。因此,在高强度冲突情况下,该能力段持续作战能力与磨损吸收能力,将继续成为海军防务产业及技术基础的重要挑战。
结语
水下环境中自主技术的发展预示着水下无人机在多样化作战任务中的广泛运用潜力。依托空中无人机引领的新一轮能力革命,全球防务产业毫无保留地投入舰载无人机领域,旨在把握这一关键转折点,避免错失被视为极具前景的市场机遇。
对于目前该领域最为活跃的海军,水下无人机被视为一种能力可及的解决方案,无论是在成本还是时间方面,均能有效应对针对特定对手的即时海军战略挑战。
对于水下无人机可承受的拥有成本规模,目前尚存疑虑,涉及预算、人力乃至海军陆战队结构能否在一个或多个能力领域大规模采用此类自主化手段,而不至于被迫做出其他放弃,这些放弃将对部队结构产生持久影响。这尤其适用于实力强大的美国海军。
《水下环境赋能:一场没有极限的革命?》
【目录】
战略焦点 1
摘要 2
执行摘要 4
引言 6
一、水下环境中自主性的漫长而艰难的征程 7
1.1水下环境中民用与军用双重属性——创新的驱动力 8
1.2一个始终坚决对抗的环境 11
1.3多领域技术发展的必要性 12
1.4从自动化到自主性 18
二、将水下无人机纳入作战使用框架 21
2.1水下无人机应承担哪些任务? 21
2.2尺寸、能力与成本比例的重要性 22
2.3成本与风险的两难抉择 25
2.4实施生态系统的关键性 27
三、作战概念及其在编制中的集成应如何构建? 29
3.1水下无人机军事应用的多样化路径 29
3.2对海上及海上行动有何影响? 36
3.3海下自主性大规模应用的局限性 40
四、结论 43
注释 47
最新战略焦点刊物 57
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