俄罗斯仙女座-D轻型自动化指挥系统

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俄军联合作战指挥控制系统的信息要素

俄军联合作战指挥控制系统的信息要素

俄军联合作战指挥控制系统的信息要素远望智库技术预警中心侯兵编译俄“星”周刊日前刊文称,决定现代联合作战成败的要素中,信息可能对结局产生举足轻重的影响。

俄罗斯总统普京曾于2016年明确了武装力量的主要发展方向:“近十年的主要任务是武装力量的新型编制体制应基于全新的技术。

这些技术要比任何潜在敌人看得更远,打得更准,反应更快。

我们的目标——建设名副其实的职业化军队”。

建设职业化军队和建立高效的指挥体制是两个密不可分的任务,应基于保证以最小损失(包括在实战条件下)达成既定目标的共同原则。

俄罗斯国防部网站公布了以下基本原则:1. 一长制。

2. 在所有环节实施集中指挥,同时下属可以充分发挥主动性以一定方式遂行受领任务。

3. 坚定不移地落实作战决心;对态势变化做出高效、灵活反应。

4. 指挥员个人对定下决心、所属部队的运用、完成受领任务的结果负责。

5. 指挥员、司令部和其他军事指挥机关的工作井然有序、富于创造性。

笔者认为,第2、3、5条是军队指挥艺术的关键指标,而信息是这些范畴的基础。

一、控制论决定一切?信息要素成为五角大楼专家制定多个军事战略、概念的基础。

典型例子是“网络中心战”战略,规定作战行动的实施分为四个阶段:1. 通过先发制人消灭(瘫痪、压制)敌人的侦察-信息保障系统(侦察系统、网络化枢纽、信息处理与指挥中心),获得信息优势。

2. 通过压制(消灭)敌人的防空系统,夺取制空权。

3. 逐步消灭敌人失去指挥、信息的毁伤兵器,重点是导弹、战机、火炮和装甲装备。

4. 最终压制或消灭敌人的抵抗基点。

显然,第一阶段夺取信息优势是美军的主要任务。

达成这一优势的方式日新月异。

目前这一优势的变化主要体现在广泛采用人工智能技术。

五角大楼认为,发动先发制人打击时,人工智能和5G技术将赋予军队无可争议的优势。

如果除了消灭指挥所,还要摧毁敌方的核武器系统,就会产生新的战略——“全球快速打击”。

然而相互核打击、消灭信息通信装备并不能结束全球战争,敌军将继续负隅顽抗。

叙利亚战争中俄军智能化装备运用面面观

叙利亚战争中俄军智能化装备运用面面观

叙利亚战争中俄军智能化装备运用面面观高 凯随着人工智能技术在军事领域上的不断发展,智能化武器装备在现代战争中得到广泛运用,继美军在阿富汗战争、伊拉克战争中大量使用智能化武器装备之后,俄军在叙利亚战争中成功使用了平台-M以及阿尔戈地面作战机器人、多型号无人侦察机和仙女座-D自动化指挥系统等多类型智能化武器装备,并取得显著战果。

智能为主,种类繁多出于自身利益需要,自2015年9月起俄罗斯投入了大量的军事力量参与到叙利亚战争中,其中包括以无人机、地面机器人和自动化指挥系统为代表的诸多智能化装备,在军事行动中发挥了重要作用。

一是地面机器人直接参加地面进攻。

在叙利亚地面战场,俄罗斯陆上力量开始实践无人作战模式,平台-M履带式战斗机器人、阿尔戈轮式战斗机器人等多类型智能平台参加了地面作战行动,大大降低了参战人员伤亡率,同时作战行动更为迅速有效。

在2015年12月的一次作战行动中,俄地面智能作战平台第一次参加支援叙利亚政府军围攻754.5高地的地面进攻行动。

俄军出动以平台-M履带式战斗机器人为代表的地面智能平台以及无人机,首先由无人机升空进行侦察,根据敌情俄地面智能平台规划好任务后对敌冲击开火,吸引敌人开火后由无人机将敌人有生力量精确坐标传回指挥所,俄参与支援作战的炮兵随即对其进行精确打击,敌方几乎没有还手之地,海鹰-10无人机对恐怖分子的6架无人机成功实施了电子压制并使其坠毁。

此外,俄无人机还在叙利亚执行航空测绘任务,测绘结果被制成三维数字地图,以协助俄军展开搜索及救援行动。

三是自动化指挥系统效能突出。

在叙利亚战争中,俄军方大量使用了以仙女座-D 轻型自动化指挥系统为代表的智能化指挥控制系统。

仙女座-D由通信侦察分系统、辅助决策分系统等组成,主要以便携式电脑作为基本操作平台,可配置在各种指挥机构中,还可方便地配置在俄现役的军用卡车、战斗车辆上,还可以通过空中输送,甚至随空降兵空降后方便地组装使用,指控距离达5000千米。

俄罗斯的液体火箭发动机系列介绍共43页

俄罗斯的液体火箭发动机系列介绍共43页

俄罗斯的液体火箭发动机系列2019-07-26 10:31:00| 分类:默认分类|字号订阅俄罗斯的液体火箭发动机系列2019-12-20 16:23动力机械科研生产联合体(NPO Energomash)是俄罗斯一家专门从事液体推进剂火箭设计生产的公司。

其创建者是苏联20世纪20年代就开始从事火箭发动机研究的瓦朗坦·格鲁什科,1954年,他成立了这家公司,并担任主席,公司当时叫做OKB-456。

格卢什科领导设计局长达30多年,给当时的苏联提供了许多性能最好的发动机。

公司曾设计了RD-107和RD-108发动机,驱动R-7火箭将卫星号人造卫星送入太空。

之后又为“质子号”火箭设计了RD-253发动机,给“能源号”设计了RD-170,给“天顶号”设计了RD-171和RD-120,给“宇宙神”和“安加拉”设计了RD-180和RD-191,给“第聂伯”设计了RD-264,给“旋风号”设计了RD-261等。

R-7是前苏联最早的一种火箭,R-7火箭的设计特点之一是具有一个芯级发动机段(A),其上捆绑了4个助推器(B,V,G和D)形成了第一级。

每一级的芯级发动机上都捆绑着4个主发动机和4个游动发动机。

对于第一级,一共有20个主燃烧室和12个游动燃烧室,都在同一时刻点火,推举着飞行器离开发射台。

当连接器引爆时它们就会分离,剩下芯级发动机继续运行,其上面级称为第二级。

对R-7的早期设计研究集中在以液氧和煤油的混合物为推进剂的单燃烧室发动机上,由格鲁什科负责的OKB-456设计局进行研发。

芯级主发动机为RD-106发动机,发射时可以产生约520kN的推力,真空条件下可以产生约645kN的推力。

4个捆绑助推器采用RD-105发动机,发射时每个发动机可以产生约540kN的推力。

然而,在研发过程中,这些发动机在单燃烧室燃烧稳定性上都暴露出了问题。

到1953年,这一问题变得更加突出,使得火箭无法再承受高热核弹头不断增加的质量。

俄陆军新式武器装备大盘点(上)

俄陆军新式武器装备大盘点(上)

俄陆军新式武器装备大盘点(上)作者:徐志伟来源:《坦克装甲车辆》 2018年第5期俄罗斯陆军转型苏联解体后,俄罗斯军队于1992年6月7日正式成立。

25年来,俄罗斯军队先后经历了两次车臣战争、俄格战争和叙利亚战争等,经受了锻炼和考验,也暴露出问题和短板。

2009年10月,俄罗斯国防部正式宣布:“俄罗斯军队要向‘新面貌’转变”。

这就是我们所说的俄罗斯军队转型。

在这里,简要介绍一下俄罗斯陆军转型方面的有关情况,因为陆军的武器装备和陆军的转型有直接关系。

俄军向“新面貌”转变后,陆军的变化最大。

陆军的总兵力为42万人,撤销了师一级的建制,编成了90个旅和17个独立团,以具有一定自持力的合成营为基本作战单位。

俄罗斯陆军旅级单位包括:摩步旅、坦克旅、山地旅、突击空降旅、掩护旅、炮兵旅、战术导弹旅和通信旅。

相应的兵种包括:坦克兵、摩步兵、炮兵(火箭-炮兵)、防空兵、工程兵、“三防”兵(防化兵)、侦察兵、通信兵等。

俄罗斯重新建军后,先后执行了四次《国家武器发展纲要》。

在最新的《2011~2020年国家武器发展纲要》中规定,到2020年,俄罗斯陆军新型武器装备的比重将达到70%,包括:T-14“舰队”主战坦克和T-90主战坦克、2S19M1“姆斯塔”自行榴弹炮、“伊斯坦德尔”M战役战术导弹、“铠甲”S1弹炮合一防空系统等。

下面重点介绍俄罗斯陆军的这些新型武器装备。

坦克装甲车辆无疑,在坦克装甲车辆方面,近两年红场阅兵式上亮相的T-14“舰队”主战坦克是最大的亮点。

不过,T-14主战坦克的大量生产并装备俄罗斯陆军,还要假以时日。

作为过渡措施,首要的是将现役俄罗斯陆军的主流主战坦克加以改进提高,以充分发挥其利用价值。

这就是T-90M主战坦克和T-80BVM主战坦克的来历。

关于这两种主战坦克,本刊2017年第12期中,已有专文加以介绍,这里再概括地梳理一下。

T-90M主战坦克T-90M主战坦克的演化过程是:T-90→T-90AM→T-90S→T-90M主战坦克。

BRITORKHQ电动执行机构说明书1308版

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俄罗斯主要军工企业网址和主要业务介绍

俄罗斯主要军工企业网址和主要业务介绍

俄罗斯主要军工企业网址和主要业务介绍据了解,俄罗斯目前共有各类军工企业1265家,其中最著名的企业与院校如下:1.俄罗斯国防出口公司: R> (Rosoboronexport,РОСОБОРОНЭКСПОРТ)Федеральное государственноеунитарное предприятие Рособоронэкспорт ФГУПРособоронэкспорт @:lM|2:http://www.roe.ru/roe_ru/predpr/roe_ru_pred_1.html5/meH[R\M俄罗斯国防出口公司于 2000 年 11 月由俄罗斯总统签署命令成立,是目前俄罗斯唯一的国家军品进出口商和专门对军品及技术出口进行宏观调控和指导的机构。

该公司代表了俄罗斯著名的武器品牌和先进的军事科学与技术基础。

它与 60 多个国家开展军事技术合作,主要客户为包括印度在内的第三世界国家。

公司主要业务包括:出口各种常规武器、军用和两用硬件以及战略性原材料和炸药;后勤和维护支援,包括提供零配件、工具、附件和辅助设备;建造永久性防务设施,包括武器制造厂、机场、军械库、射击场、训练设施及其他设施。

提供许可证武器生产所需的各种材料部件和零配件。

对以前提供的武器系统进行改造和维护在俄罗斯或客户所在国进行人员培训。

此外,该公司还提供维和、执法和特种作战所需的军用和两用设备以及反恐和反走私装备。

}F`|_8L*v)2.巴拉诺夫中央航空发动机研究所:(又名俄罗斯中央航空发动机研究院(CIAM,ЦИАМ))http://www.ciam.ru/ $TQhr#C]Центральный Институт Авиационного Моторостроения им. П.И. Баранова. vOQ% f?%G\巴拉诺夫中央航空发动机研究所主要从事航空发动机研究,是俄罗斯最大的航空研究机构之一,也是欧洲最大的航空发动机试验中心,能在接近真实飞行条件下对航空发动机及其部件、系统和构件进行试验研究。

Su-27 DCS Flaming Cliffs Flight Manual CN

Su-27 DCS Flaming Cliffs Flight Manual CN
试飞 ....................................................................................................... 14
苏-27 的 41 项纪录................................................................................... 17
先进前线战斗机......................................................................................... 2
从 T-10 到 T-10S ..................................................................................... 10
简介 ........................................................................................................ VI
SU-27 历史 ............................................................................................... 2
开始服役 ................................................................................................ 19
总体设计 ................................................................................................. 22

浅析影响战争形态演变的关键因素

浅析影响战争形态演变的关键因素

浅析影响战争形态演变的关键因素影响战争形态演变的主要因素是科学技术,但由于科学技术的泛化效应,随着科学技术一同变化的军事理论、战争实践、和社会发展形态等,都在不同程度、不同维度和不同状态下共同推动和影响着战争形态的变化。

一、科学技术是推动战争形态演变的根本动因军事领域对科技发展最为敏感,历史上每一次重大科技进步都会引发战争形态和作战方式的深刻变革。

正如恩格斯曾所指出的“一旦技术上的进步可以用于军事目的并且已经用于军事目的,它们便立刻几乎强制地,而且往往是违反指挥官的意志而引起作战方式上的改变甚至变革。

”自人类战争接受文明化改造开始,战争便由人的智力+物的冲击力所主导,科学技术则通过不断作用于“物”以增加其冲击力,从而成为促进战争发展的最原始动力,每一次出现科学技术的革新,几乎随后就出现战争形态的变化,千百年来从冷兵器战争一直到信息化战争莫不如是。

最近一次战争形态的演变是由机械化战争向信息化战争演变,其中起主导推动作用的是20世纪80年代以网络通信和指挥自动化技术为代表的技术群,海湾战争展露信息化战争初态。

其时,借助网络信息技术群使远程超视距精确打击、多军兵种联合作战成为了现实,一改以往仅靠兵力火力堆积制胜的战争模式,从而将二维的机械化战争形态推向立体的信息化战争形态演进。

、由近年看,随着前沿信息技术、生物技术、制造技术、新材料技术、新能源技术等不断发展,一些重大颠覆性军事技术正在集中涌现,并且对军事发展的推动力空前强劲。

如物联网技术引发感知革命、云计算等引发计算革命、大数据引发预测革命、量子科技引发通信革命、人工智能技术引发行为革命等,信息化战争正在由“信息制胜”向“智能制胜”转变,战争中谁能在大数据处理、智能算法优化、集群自主控制等为代表的新军事技术上占据优势,谁就能轻易制胜对手。

可见,科学技术再一次强迫战争形态进入到由“信息”向“智能”迭代变化的过程中。

二、军事理论是牵引战争形态演变的重要引擎军事理论被称为军事发展的“引擎”,同样也是推动战争形态演进的强劲动力。

无人作战系统的通信问题

无人作战系统的通信问题

专家论坛FORUM13摘要:本文将无人作战平台通信与有人作战平台通信进行对比,指出无人作战平台因缺少人员实时操作,其通信呈现出时效性、可靠性、安全性、设备小型化、平台间组网要求更高,通信链路不对称性更突出等特点;分析了无人机、无人战车、水下无人平台等三类无人作战系统通信的发展现状,并以美军《2013-2038年无人系统综合路线图》为参考,重点分析了无人作战系统通信未来的发展趋势;强调要重点研究和突破的关键技术是包括通信网络体系结构、信息传输和平台组网等技术的无人作战系统通信网络技术,包括智能化战术协同体系架构设计、网络化有人 / 无人协同控制和智能化有人 / 无人协同任务管理等技术的无人作战系统智能化协同传输技术,以及无人作战系统综合防护技术。

20世纪90年代以来,在微电子、计算机、导航、通信、动力、自动控制、新材料、人工智能等诸多高新技术的共同推动下,无人作战系统进入了前所未有的蓬勃发展阶段。

各种无人作战平台之间以及与有人系统之间的控制信息和业务信息如何安全可靠传输,如何组网协同工作,面临许多亟待解决的问题,需要突破诸多关键技术。

无人作战系统通信主要完成无人平台任务信息传输和遥控、遥测、跟踪定位等功能。

从覆盖范围来看,无人作战系统通信可分为两类,一类是无人平台的内部通信,另一类是无人平台与地面控制站之间,以及无人平台与其他有人平台的外部通信。

从用途来看,无人作战系统通信又可分为平台任务信息的传输链路(如无人侦察机传输的侦察情报信息链路或无人中继通信飞机的信息转发信道)和对无人平台的控制链路(无人机的遥控、遥测和跟踪定位链路)。

就无人平台本身而言,控制链路显得尤为重要。

对应有人作战平台通信,无人作战平台通信同样面临电磁波传播特性、信道模型等问题,物理层信号设计需要解决的问题完全相同。

比如,空间传输多径影响是相同的,水下无人平台通信同样面临电磁波急剧衰减的挑战。

与有人作战平台通信相比,无人作战平台缺少了人员实时操作,其通信的特点主要体现在以下六个方面。

道尔-M2自行式自主作战防空导弹系统

道尔-M2自行式自主作战防空导弹系统

道尔-М2自行式自主作战防空导弹系统(以下简称道尔-M2系统)是俄罗斯陆军新一代近程野战防空兵器的代表型号,可以在复杂空情和干扰条件下有效杀伤中空、低空和超低空作战的飞机、直升机、气动无人飞行器、导弹和其他高精度武器,提高了在火力和无线电电子对抗环境下抗击现代空袭兵器实施密集空袭的作战效能。

本文报道了该系统的最新发展情况。

道尔-M2系统介绍道尔-M2系统是目前世界上惟一一种高效对付战场上空高精确武器打击的兵器。

1998年,道尔-M 2系统的原型—道尔-M1防空导弹系统在阿联酋与最接近自己的竞争对手、法国“响尾蛇”-M防空导弹系统进行了选定项目的系列对比试验,试验结果证实道尔-M1系统具有绝对的优势。

道尔-M1系统在希腊保障北约空袭兵器作战所进行的实战射击期间,也取得了骄人的战绩。

道尔-M 2系统由莫斯科市机电科学研究所研制,“穹顶”伊热夫斯基机电工厂生产。

出口型防空导弹系统代号为道尔-M2Э,基本型作战装备采用履带式底盘,后续还开发了轮式底盘系统,提高了武器装备在硬质路面上的使用性能和战勤人员的舒适性。

采用模块化配置的防空导弹系统代号为“道尔-M2KM”。

道尔-M2近程防空导弹系统是从“黄蜂”到道尔近程防空导弹系统族中最新开发出的新一代系统。

该系统主要用于在各种作战样式下,包括在行军期间,保护战场上的陆军摩托化步兵旅和坦克旅防御空中目张渭红道尔-M2自行式自主作战防空导弹系统标的直接打击。

道尔-M2系统与前一代多种近程系统一样,用于有效对付并杀伤空-地类航空导弹、航空制导修正炸弹、反辐射导弹及其他新一代高精度武器、战术航空兵和陆军航空兵飞机、巡航导弹、直升机、无人机等兵器。

与原型系统相比,道尔-M2系统提高了在火力对抗和无线电电子对抗环境下反击现代空袭兵器密集空袭的效能。

道尔-M2系统最初开发为对付战场上空高精度武器直接实施密集打击的主战兵器,即实际上作为“末层”主战防空系统。

在更靠近前沿(前线)的位置,部署通古斯卡-M1弹炮防空系统和“针”-C便携式防空导弹系统,前者优先对付火力支援直升机类目标,后者为直接掩护兵器。

苏-57单机强悍还是体系优势

苏-57单机强悍还是体系优势

苏-57单机强悍还是体系优势杨政卫每每当讲到俄罗斯的战斗机,总有人会说其只是单机强悍,但体系作战能力要逊于欧美。

就像苏-57,不仅有三面X波段相控阵雷达,还有L波段相控阵雷达,更有从紫外预警设备到热成像到主动光电防御包办的复杂光电系统。

这些独家设计往往被解读成“俄罗斯体系作战能力不行,所以必须强调单机性能”。

这种逻辑非常奇怪,就好像說一个人“因为成了游泳世界冠军,所以一定不会走路”。

俄式网络中心战对俄罗斯装备的刻板印象主要来自第一次海湾战争,当时伊拉克的米格-29等俄制战机在面对美国“网络中心战”时毫无还手之力。

不过,伊拉克不是俄罗斯,米格-29也不代表苏俄作战体系。

事实上,俄罗斯对作战体系的研究并不比美国晚,要求也不会比美国低,而米格-29又只是苏联空军作战体系中的底层角色,所以当它单纯以战机身份面对欧美完整作战体系时,惨败是必然的。

根据近年俄罗斯的说法,苏联军方很早就理解“信息优势”在战场上的重要性,并且在建军路线与设备研发上落实这一概念。

这个早有多早呢?早到就连“信息”、“网络”这些名词都还没出现的时候,所以当时也没有“网络中心战”那么华丽的名词。

美国提出“网络中心战”后,俄罗斯也认为这定义很到位.所以借用之,也因此显得好像是俄罗斯追着美国跑。

在防空方面,苏联很早就在搞自动化战场管理。

简单说来,就是把地面预警到战机拦截的过程通盘考虑,依据量化的数学模型规划雷达、战机、导弹的研发路线与布署方式,并尽可能将使用过程自动化。

例如,如果已经知道假想敌的速度、武器射程等,就可以知道我方预警雷达最慢需要在多大的距离发现、争取多少反应时间,也可以知道雷达的具体性能应该如何,还应该如何布署。

知道有多少反应时间,就可以知道战机应该飞多快、飞多远、看多远、打多远、布署在哪里等等。

这相当于把防空过程公式化,用现在体系战争的眼光看,这等于让战机成为防御体系的一环,而非单独的个体。

从四代战机开始,俄军已有今日网络中心战的雏形:战机不只由战场管理中心取得信息,自己也是体系中的重要信息源,并且可以组成战机间网络。

2015年叙利亚战争战例分析文本

2015年叙利亚战争战例分析文本

2015年叙利亚战争战例分析文本战场亦是练兵场,点兵试刃只为沙场淬火。

军事介入叙利亚行动虽然仅是一场中小规模的局部冲突,而且双方实力相差悬殊,俄罗斯联邦武装力量却投入了近两百种装备,可以看出,以战代训、以战促赛、以战试装的用意不言而喻。

而叙利亚独特的地理条件、丰富的目标和任务类型,以及较少的地面威胁,也为俄军创造了理想的武器测试和评估环境。

众所周知,无人作战装备已经成为新军事技术变革的重要阵地,天上有无人机、海上有无人艇、地上有无人作战平台,全域无人作战方兴未艾。

其中,俄罗斯将研发重点放在陆上、水上和水下的机器人,并实现其功能“多样化”。

2015年年初,战斗机器人连开始在俄罗斯各军区和舰队组建,其编制和指挥结构一并进行制定,并将在叙利亚战争中接受考验,明确在战斗条件下的使用战术。

在叙利亚地面战场,俄罗斯陆上力量开始实践无人作战模式,“平台”-M(Platform-M)履带式战斗机器人,“阿尔戈”(Argo)轮式战斗机器人、“铀”-9(Uran-9)多功能战斗机器人、“铀”-6(Uran-6)多功能扫雷机器人悉数登场。

战斗机器人在有力减轻作战人员伤亡的同时,更加高效地完成了打击任务。

2015年年底,叙利亚政府军一次在俄罗斯战斗机器人的支援下强攻伊斯兰极端势力据点的战斗过程,俄媒体高调宣称这是世界上第一场以战斗机器人为主的攻坚作战。

此役是围绕叙利亚拉塔基亚省一处由伊斯兰极端势力据守的754.5高地展开的。

战斗中,俄军投入了四台“平台”-M(Platform-M)履带式战斗机器人、两台“阿尔戈”(Argo)轮式战斗机器人和至少一架无人机。

这些机器人和无人机借助部署在战区的“仙女座”-D轻型自动化指挥系统,由俄军遥控指挥,一次明晰的无人战斗跃然纸上。

战斗打响后,俄军无人机首先升空,将战场情况实时传送到自动化指挥系统。

操作员操作战斗机器人抵近武装分子据点100〜120米,并使用机枪和反坦克导弹进行攻击,叙利亚政府军的步兵则在战斗机器人身后150〜200米的安全距离对武装分子进行清扫。

俄空降兵部队“安德洛墨达”轻型自动化指挥系统

俄空降兵部队“安德洛墨达”轻型自动化指挥系统

俄空降兵部队“安德洛墨达”轻型自动化指挥系统作者:郑大壮来源:《轻兵器》 2015年第12期郑大壮自动化指挥系统作为作战体系的核心要素和神经中枢,长期以来都受到各军事强国的关注。

俄罗斯也非常重视自动化指挥系统的开发和建设,“安德洛墨达”轻型自动化指挥系统,便是俄方推出的一款先进的作战指挥系统——多年来,俄罗斯先后研制和列装了多种型号的自动化指挥系统,著名的有“谢涅什”、“贝加尔”、83M6E及“棱堡”、“多面手”等,但它们都是重型车载式系统。

近年,俄罗斯专门为空降兵打造了一款名为“安德洛墨达”的轻型自动化指挥系统。

质轻便携为什么说它是轻型系统,它究竟“轻”到什么程度?——它打破了大型通信车、指挥车、油机车等多种车辆组成自动化指挥系统的传统结构。

通俗点讲,“安德洛墨达”自动化指挥系统就是一个由移动式笔记本电脑所组成的指挥网络,这些电脑可以保障各级使用者实时进行信息交换,实现自动化指挥。

这种笔记本电脑的型号为ЕС-1866,使用奔腾M处理器,配有17英寸显示器和内置摄像头。

该笔记本电脑采用了工业级电脑防护设置,具有防风、防尘、防水功能,可在极端气候条件和具有腐蚀性的环境下工作,能够适应350~1140mm汞柱的压力变化,可在-50℃~50℃温度范围内运行。

此外,相关设备具有极其出色的性能参数,总质量较轻,适合野战指挥使用。

“安德洛墨达”系统的通信方式包括无线电通信和卫星通信两种。

每台电脑使用者都可以通过安装在电脑中的GPS或格洛纳斯系统(格洛纳斯又称GLONASS全球卫星导航系统,是由俄罗斯研发的卫星导航系统,类似于美国的全球定位系统及欧盟的伽利略定位系统、中国的北斗星定位系统——编者注)自动更新位置信息。

弥补“前任”不足其实早在“ 安德洛墨达”之前,俄空降兵部队于2003年就列装了一套名为“飞行-K”的轻型自动化指挥系统,不过该系统的适用范围十分有限,仅能实现营级或团级单位的自动化指挥,性质上属于指挥员和指挥部的指挥子系统。

俄空降兵指挥信息系统综述

俄空降兵指挥信息系统综述

俄空降兵指挥信息系统综述两次大战期间,各国军队新开创了一系列作战模式,空降作战就是其中之一。

自二战中大规模使用空降兵突袭以来,全世界已有99个国家或地区组建了空降兵部队。

空降兵占陆军的比例由二战后期的1%增长到8%左右,并呈逐步上升趋势。

目前,以装甲车、重型火炮为主体的重装空降空投成为体现空降兵机动作战能力的重要标志。

俄罗斯空降兵作为一个独立兵种,在俄罗斯武装力量中地位较高,素有“军中之军”之称。

俄罗斯空降兵部队编制情况90年代苏联解体后俄军重建的8年间,空降兵的命运颇为曲折。

1992年,俄军接管原苏军空降部队,成立空降兵司令部,直接由俄军总部指挥。

1996年初,为使各军区拥有自己的小规模快速反应部队,空降兵驻远东、后贝加尔、西伯利亚和北高加索等军区的空降旅转隶所在军区,空降兵部队几乎被拆散。

1996―1997年间,空降兵还两度进行了大规模裁减,总人数从64万人减至3.2万人,2次共裁员50%。

1998年初,俄撤销陆军总司令部,空降兵重新归国防部直接指挥,恢复了其独立兵种的地位。

近年来空降兵在执行国际维和、国内维稳任务中的作用日益凸显,特别是科索沃战争中,俄空降兵突击抢占普里什蒂纳机场。

此后,俄罗斯决定增加空降兵编制,由3.2万人增加到3.76万人。

当俄军普遍精减人员,压缩编制时,空降兵有增无减,其地位与重要性可见一斑。

2008年12月,俄军开始实施军事改革,此次军事改革的最大特点是在保留3军种和3兵种的军兵种结构的同时,首先裁减和优化体制编制,撤销了陆军的师、团以及空军的防空军、航空兵师和航空兵团,合并组建陆军模块旅和空军航空兵基地(空天防御旅),从而使原有的军区(空军)-集团军(空防集团军)-师(防空军、师)-团(航空兵团)4级作战指挥体制,转变为军区(空军)-合成集团军(空防司令部)-旅(航空兵基地、空天防御旅)3级作战指挥体制。

俄罗斯空降兵的编制体制如下:(1)近卫第7空降突击师(山地师),驻地为新罗西斯克,下辖:近卫第108空降突击团,第247空降突击团,近卫第1141炮兵团,近卫第3防空导弹团;(2)近卫第76空降突击师,驻地普斯科夫,下辖:近卫第104空降突击团,近卫第234空降突击团,近卫第1140炮兵团,近卫第4防空导弹团;(3)近卫第98空降师,驻地伊万诺沃,下辖:近卫第217空降团,近卫第331空降团,近卫第1065炮兵团,近卫第5防空导弹团;(4)近卫第106空降师,驻地图拉,下辖:近卫第51空降团,近卫第137空降团,近卫第1182炮兵团,近卫第1防空导弹团;(5)近卫第31空降突击旅,驻地乌里杨诺夫斯克,下辖:近卫第54独立空降突击营,近卫第91独立空降突击营,近卫第116独立空降突击营;(6)近卫第45独立特种团,驻地库宾卡。

全球军事概况

全球军事概况

·最新十大军事强国排行榜及主要装备精华帖数:16发主帖数:622累积积分:3325当前等级:13一:美国美国在1997年又对其防务政策进行了必要的调整。

调整的主要特点是:更注重对付长远威胁;以"塑造、反应、准备"为指针规划国防和军队建设;强调充分利用军事革命成果,全面加强军队建设。

相应地美国将其军事战略调整为"塑造、反应、准备"战略。

同年11月,美国总统还颁发指令调整了核战略,但调整是战术性的,仍未摆脱冷战思想。

冷战结束以来,美国多次裁减军队数量,从1991年至1997年,美军现役总兵力已从200.26万人减至143.9万人。

战略核力量:实力计在海、空军内。

主要装备有:432枚潜射弹道导弹,配置于18艘战略导弹核潜艇中("俄亥俄"级SSBN-734型10艘,每艘携24枚"三叉戟"D-5导弹,SSBN -726型8艘,每艘携24枚"三叉戟"C-5导弹);洲际弹道导弹580枚,其中"民兵"Ⅲ型530枚,"和平维持者"50枚;战略轰炸机174架,其中B-1B型95架、B-52H型66架、B-2A型13架。

陆军:美国陆军兵力49万人。

编有3个集团军司令部、4个军部、10个作战师(2个装甲师、4个机械化师、2个轻步兵师、1个空中突击师、1个空降师)、5个航空旅、3个装甲骑兵团、6个炮兵旅、9个"爱国者"和2个"复仇者"防空导弹营、3个独立步兵/空降兵营。

主要装备:主战坦克M-60A3、M-1A1和M-1A2型等共7836辆;轻型坦克M-551型131辆;装甲侦察车"狐狸"113辆;步兵战车M-2和M-3型,共6720辆;装甲输送车M-113型18200辆;各类火炮7428门,其中277毫米多管火箭炮734门;反坦克导弹:"陶"和"龙"式,共32857具;高炮329门,其中20毫米"火神"式118门;防空导弹"复仇者"式660部,"爱国者"式474部;各型飞机264架,直升机约5002架,其中武装直升机1460架;两栖舰艇161艘。

昔日红色重锤——前苏联弹道导弹一览

昔日红色重锤——前苏联弹道导弹一览

昔日红色重锤——前苏联弹道导弹一览它们曾经是西方世界的恶梦,一把高悬于头顶的达摩克里斯之剑;它们是苏联武库中最具威慑力的武器,一记来自红色帝国的千钧重锤。

苏联战略火箭军Strategic Rocket Forces, SRF战略火箭军第一任司令涅杰林元帅战略火箭军第二任司令克雷洛夫元帅战略火箭军第三任司令比留佐夫元帅战略火箭军第四任司令托卢布科元帅苏联在1959年设立的战略火箭军(Strategic Rocket Forces, SRF)构成了苏联战略武力的基干;它拥有全部的远程(射程超过1000公里)陆基导弹,以及总数一万枚战略性弹头中的六千枚,一旦核子冲突发生时,它将对三类目标发动核攻击;1.敌人的核武力:包括地下建物、导弹发射场、机场、海军基地、武器储存场与及核战指挥管制设施。

2.敌人的战斗力量:包括各军种、港口和交通运输网。

3.敌人的民间与军事工业。

1980~1988年间,苏联全速致力于洲际弹道导弹的现代化和多样化,战略火箭军在历经30年的改进后,已成为一支具有对全球发动核子攻击的超级精良部队,以SS-18重型洲际弹道导弹为主力,光是SS-18ICBM就可毁损全美65%~80%的洲际弹道导弹发射中心,并保有1000枚未用弹头,苏联海军拥有全球规模最大的战略导弹潜艇武力,以新锐的德尔他级和台风级构成主力,它们都配备了可自苏联本土港口或沿岸地带,投射至北美地区的潜射弹道导弹,以太平洋与北方舰队为基地的弹道导弹潜艇上,配备了3000枚以上的核子弹头,这些潜艇中的一部分,将可在核战之后仍存活下来,进行反击。

陆基洲际弹道导弹苏联SS-6洲际弹道导弹1957年8月21日,苏联在世界上首次发射了射程可达8000公里的SS-6型洲际导弹,从此具备了运载核武器有效攻击美国的手段。

1957年8月22日,苏联塔斯社带着抑制不住的兴奋宣布,本国已于8月21日成功发射了一枚洲际导弹,射程达8000公里,并特别说明它“可向世界上任何地方发射”。

[整理版]俄罗斯(苏联)空空导弹大全

[整理版]俄罗斯(苏联)空空导弹大全

俄罗斯(苏联)空空导弹全集全家福前苏联自行研制的第一种空对空导弹是1956年投入批量生产的K—5(军用型号PC—2y)。

西方给这种雷达制导的导弹取名为AA—l,绰号“碱”。

K—5之后的苏制空对空导弹被依次取名为AA—2、AA—3、AA—4等.AA—l (K— 5)采用鸭式气动布局,4个舵面在前,4个三角形弹翼在后。

其动力装置为单级固体火箭发动机,制导方式为雷达波束制导。

在导弹飞向目标期间,需机载火控雷达始终照射目标。

K—5于50年代中期研制成功,1956年装备带有机载雷达的米格—17**y。

在K—5的基础上,又研制出了K—5M 和K—51(军用型号PC—2y c)等改进型导弹,主要装备带有“绿宝石—2”机载雷达的前苏联第一种超1音速战斗机米格—19。

由于K—5的射程较近、速度较低、制导系统比较落后,只能对付轰炸机,60年代中期便已停产。

K—5空对空导弹长1.88米,弹径0.178米,舵翼翼展0.32米,弹翼翼展0.58米,弹重82千克,战斗部重13千克,最大射程5—7千米,最大速度M 数2,使用高度16千米左右。

РС-1是苏联自行研制并大量装备部队的第一种空空导弹,也是苏联国土防空截击机用来拦截敌轰炸机的第一种雷达型空空导弹,由位于莫斯科附近的希姆基地区的第293厂第2试验设计局——现在的“火炬”(Факел)机械制造设计局的前身,在50年代初开始设计,于1956年投入批生产,1957年首次装备米格-17ПФ歼击机,70年代初停产,随后退出现役。

该导弹的系统代号和编号分别为К-5(K-5)和Изд.1(Izd.1),空军使用代号为РС-1У(RS-1U).西方情报机关直到1959年8月,才从苏联驻东德的第24战术航空军的一架米格-19ПМ携带的АРУ-4滑轨式发射架及其К-5空空导弹的图片上获悉该导弹的存在。

由于不知道该导弹的苏联编号和名称,西方和北约集团按照自行确定的对苏联武器装备的命名规则,给予该导弹的编号和命名为AA-1“碱”(Alk ali)。

美国空军基地全扫描(图)

美国空军基地全扫描(图)

美国空军基地全扫描/图珍珠港美国海军基地关岛美军基地主要现役基地阿尔特斯空军基地,俄克拉荷马州73523-5000。

位于俄克拉荷马城西南部120英里处。

一级司令部:AETC。

驻军:第97空中机动联队。

任务:为C-5、C-17运输机与KC-135加油机训练飞行员。

历史:1943年1月启用并在1945年5月停止运作,并在1953年1月重新启用。

占地面积:7746英亩。

跑道:13440英尺跑道,9000英尺型平行跑道与3515英尺战机跑道。

海拔:1381英尺。

人员:2220名永久驻军与2384名国防部文官。

住房:726套单亲住房、315套探亲VOQ/VAQ住房与30套TLF住房。

诊所。

安德尔森空军基地,关岛APO AP 96543-5000。

位于伊哥北部2英里处。

一级司令部:PACAF。

驻军:第36联队。

任务:太平洋兵力投放、区域合作与多国训练中心。

主要用于后勤支援以及太平洋与印度洋战机的前沿基地。

主要用户:第22空战中队(AFSPC)、第613突发事件应对小组(AMC)、第734空中机动中队(AMC)与直升机作战支援中队(美国海军)。

历史:1945年启用。

基地名称主要用于纪念与1945年2月在海上失踪的太平洋区域AAF参谋长詹姆斯·罗伊·安德尔森将军。

占地面积:20270英亩。

跑道:11182英尺与10555英尺。

海拔:612英尺。

人员:2108名永久驻军与1561名国防部文官。

住房:236套单亲军官住房、1153套士兵住房、74套单身UOQ住房、1018套UAQ/UEQ住房、23套探亲VOQ住房、519套VAQ/VEQ住房与232套TLF住房。

诊所。

安德鲁斯空军基地,马里兰州20762-5000。

位于华盛顿特区的东南部10英里处。

驻军:第316联队。

任务:对危及国家安全的突发事件进行处理。

其中包括负责国家中央区域的紧急事件应急旋翼飞机队伍、空间与空中远征军的战备飞行员以及为基地组织提供支持的安全基地与基础。

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俄罗斯"仙女座-D"轻型自动化指挥系统
来源:《环球军事》作者:郑大壮责任编辑:王春艳
2015-07-23 08:342
使用
自动化指挥系统作为作战体系的核心要素和神经中枢,长期以来一直都受到各军事强国的关注。

苏联和俄罗斯也非常重视自动化指挥系统的开发和建设。


年来,先后研制和列装了多种型号的自动化指挥系统,著名的有“谢涅什”“贝加尔”、83M6E及“棱堡”“多面手”等,它们都是重型的车载式系统。

近年来,俄罗斯专门为空降兵打造了一款叫作“仙女座-D”的轻型自动化指挥系统,前不久俄举行的大规模突击战备检查当中,该系统也崭露头角。

为什么是轻型
为什么说是轻型系统呢?因为它打破了大型通信车、指挥车、油机车等多种车辆组成自动化指挥系统的传统结构。

通俗点讲,“仙女座-D”自动化指挥系统就是一个由移动式笔记本电脑所组成的指挥网络,这些电脑可以保障各级使用者实时地进行信息交换,实现自动化指挥。

这种笔记本电脑的型号为ЕС-1866,使用了奔腾M处理器,配有17英寸显示器和内置摄像头。

该笔记本采用了工业级笔记本防护设置,具有防风、防尘、防水功能,可在极端气候条件和带有腐蚀性的环境下工作,能够适应350毫米至1140毫米汞柱的压力变化,并能在正负50摄氏度范围内运行。

此外,相关设备具有很出色的人体工程学性能参数,总重量也较轻,适合野战指挥使用。

与此同时,“仙女座-D”系统的通信方式包括无线电通信和卫星通信。

除在指挥所的指挥员或观察员外,行进中的前线部队也可以使用ЕС-1866型电脑。

每台电脑使用者都可以在线更新自己和敌人的位置信息,其中己方部队在多数情况下可以通过安装在电脑中的GPS或格洛纳斯系统自动更新位置信息。

工作台
汲取“前任”经验
其实早在“仙女座-D”之前,俄空降兵部队于2003年就列装了一套名为“飞行-K”的轻型自动化指挥系统,不过该系统的适用范围十分有限,仅能实现营级或团级单位的自动化指挥,性质上属于指挥员和指挥部的指挥子系统。

根据“飞行-K”系统在第76空降师的部队中应用的成功经验,俄空降兵决定继续开发新的自
动化指挥系统,使其能够控制所有各个层级的部队指挥,从空降兵司令部到单独的空降战车和战士,能力更强。

为完成该项任务,相关的试验设计开发项目被定
名为“仙女座-D”。

“安德罗墨达”(Andromeda)在古希腊神话中是埃塞俄比亚国王刻甫斯与王后卡西奥佩娅之女,后来宙斯将她提升为仙女座,而仙女座是全天88星座之一。

从命名上看,每台电脑就意味着星座中的一颗星,整个星座象征着整个计算机网络。

“仙女座-D”所使用的技术方案仍采用“飞行-K”系统的框架。

在这一行之有效的框架下,“仙女座-D”项目采用最大限度兼容“飞行-K”系统原有的软硬件和通信设备体制,还尽量采用模块化设计,便于其与各级指挥所实现联接。

此外,在试验设计研究框架下,“仙女座-D”不仅能用于战术层面,还能用于战役层面。

“仙女座-D”的最大优势是采用了网络化原理构建,没有明显的层级结构,旅长可以直接向连长下达作战命令,不必通过营一级的接转。

2010年,俄空降兵第76空降师开始试验性列装“仙女座-D”系统,效果较好。

2011年,俄空降兵司令部、第7空降师和第98空降师也开始装备该系统。

据悉,系统投入使用并配备相关的软硬件设施后,整个空降兵部队的指挥效能得到了切实改善。

在2012年春季和夏季,该系统又进行了一定的调整,对系统中使用的一些软件数据进行了大幅修改,使其更加适合作战运用。

最终,到2012年八九月间,该系统参加了从司令部到士兵的贯通式通联测试,结果令人满意。

帐篷内部
两种工作模式
“仙女座-D”轻型自动化指挥系统采用了车载指挥所和专用帐篷两种工作方式。

采用车载指挥所方式时,指挥车以БМД-2轻型伞兵战车为基础,配备若干
自动化工作站和通信设备,可使用不同的信道传输信息。

每辆指挥车为指挥员配备了“格洛纳斯”导航设备和备用的惯性坐标定位设备。

依靠上述设备可以在野战
条件下对指挥车进行自动定位,测算指挥车运动的方向和速度,并将相关数据间歇性或一次性传递给上级指挥员。

车辆的坐标、运行方向和速度等参数可以以模拟标识的形式在所有有权获得相关信息的工作人员的电子地图上显示。

帐篷工作方式是指在每个师级和团级指挥所的构成中还包括必要数量的使用充气骨架帐篷的指挥模块。

这种方式一方面便于组织集体工作,保障了工作的舒适度和安全性;同时还能抵御火灾和骗过敌方侦察卫星的侦照,具有一定的隐
蔽功能。

帐篷内设有人员工作台位,每个台位上都有2台ЕС-1866型电脑、自动化通信系统、空气加热系统和空调系统,还有文件柜。

每个帐篷内有20个自
动化工作台位,还包含视频监控设备,可以观察帐篷内部或指挥所周边的情况。

此外,每个帐篷内还设有局域网和断电保护装置,扩音设备、扫描仪、激光打印机等办公设备,还配有独立的发电机,以保障自主供电。

各级指挥所中包含的帐篷数量不尽相同,主要取决于该指挥所对于工作台位的需要。

需要指出的是,每名师(团)级指挥人员拥有2台电脑,1台用于在帐篷内工作,另1台设在机动车辆上,可以远程接入内部组建的局域网。

指挥车
在灵活多变的机动式和模块化方式下,“仙女座-D”轻型自动化指挥系统的主要任务如下:
—集体工作,所有指挥所人员在模块内工作,传输信息使用通信电缆。

—分散工作,每名工作人员位于自己的车辆或帐篷内,传输信息使用无线电通信。

—复合工作,车辆加上帐篷可以与网络内的所有人员交流信息,传输信息综合使用电缆和无线电信道。

除机动部署外,“仙女座-D”还可以设置固定指挥所(主要针对空降兵司令部、
师、团一级指挥机构),以便保障随时控制部队的活动。

例如,师首长指挥若干个团执行双边战术首长司令部演习,各团阵地和常设指挥所相距较远。

在师团级常设指挥所配备固定式设备后,无需离开总指挥部就可以了解各参演指挥员的决定。

视频通信可以保障与团指挥员和各级工作人员进行实时通联,在其他的屏幕上还可以看到各个场景的图像,并通过网络传输看到参演指挥员所作的决策。

目前,某些固定式设备已经在空降兵司令部常设指挥所中开始使用。

指挥车内部
优缺点兼具
总体而言,与使用非自动化方式进行指挥相比,使用“仙女座-D”轻型自动化指挥系统在制订作战计划和具体指挥作战的过程中体现出巨大的优势。

首先,该系统提高了信息交互效率,例如态势信息的搜集、处理和反馈,将
执行指挥工作的速度提升数倍。

在“在线”模式下持续搜集态势信息数据,可保障
指挥系统不间断工作。

其次,由于从各级指挥机构到士兵本人都使用统一的软硬件设备和系统,可提高指挥系统各单元一体化的程度。

自动化指挥系统在大量通信信道或指挥所出现故障无法正常工作后仍能快速地恢复工作能力,极大地提高了整个系统的生存能力。

再次,指挥员和指挥所在分隔模式下工作时,在相距遥远的情况下,指挥人员仍能有效地完成职能,极大地提高了指挥机构和指挥系统的生存能力。

不过,任何一套系统都存在着缺点和弱势。

在部队的演习和实际使用“仙女座-D”的过程中,也发现了一些问题。

第一,使用者认为,该系统主要的不足体
现在软硬件上,表现为硬件接口过于复杂,缺少能够自动执行计算和分析任务的软件单元。

此外,系统使用中的集成度受到限制,在使用者较多的情况下,仍无法落实区分访问态势图权限的功能,在此情况下,会使工作变得困难且不安全。

其次,使用接收的临时参数标示战术地图的速度不够理想,无法以三维的形式在电子地图上对态势进行综合和反映。

另外,与自动化工作台位相关的问题主要出
在路线信息识别和绘图设备,老旧的MCBC3.0操作系统缺少与这些设备相对应的驱动程序。

指挥员交互台的功能也没有完全实现,主要原因还在于MCBC操
作系统已经老化,无法完全发挥硬件的功能。

最后,在构建统一信息空间,成为态势数据的提供者,在指挥员和指挥部的分系统中绘制态势图方面,还有大量的工作要做。

针对此,俄罗斯国防部的专家指出,解决上述问题的办法有几种:比
如构建自组织的信息传输网络;使用软件操控的无线电台;利用Mesh技术(包
中继和动态路径);运用光谱分析仪对干扰环境进行评估;使用无人机作为战术网络中继等。

究竟发展如何,还要在今后逐步探索。

电脑。

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