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美国陆军战车现代化战略3-2

  自动化直射/曲射迫击炮  通过创新的、自动化的、炮尾装填的、软后坐的且配有连接战场网络的集成式火控系统的直射/曲射迫击炮,给机动部队提供近距离火力支援。通过不断升级定位和导航控制、无缝集成在轻型车辆平台上、以及实现遥控操纵,将在所需车辆乘员人数少于传统自行迫击炮系统的情况下保持战术灵活性。

  自适应与协同装甲自适应与协同装甲的开发采取前跃方式,提供动态改变装甲启动、激活和挫败策略的能力。这个项目聚焦于自适应装甲概念的设计、解决方案的开发和成熟化以及集成,以满足未来车辆防护的要求自适应装甲途径可实现装甲和系统的重量最多减少15%。

  整体性防护系统个项目升级MAPS(模块化主动防护系统)架构,而且形成将装甲防护组件与乘员防护组件综合起来的策略,以给出可挫败多种级别威胁(包括动能长杆穿甲弹、车底爆炸、自锻破片和反坦克导弹)的整体性车辆防护策略。该项目将聚焦于集成架构,以实现考虑到远期地面平台模块性和易适性的高适应性防护策略。

  自主使能系统这个项目为自主协作的无人系统提供旨在复杂作战环境下安全作战的感知、情报、控制和战术行为技术,为未来有人—无人协同战略建立基础。这个技术使士兵能够扩展其影响范围。技术可应用在平台和编队级别来降低士兵的作战危险,而且必须考虑人的因素、系统回弹性和作战故障弱化模式对于这些类型的系统,有多种作战使用。

  面向先进探测器防护的可缩放、可重新配置光学设计这个项目为先进探测器防护提供创新的、可缩放的、可重新配置的光学设计。

  先进射频硬件和软件会聚这项技术的TRL 6演示提供在通信、电子战、赛博和共享通用计算之间的实时协作。模块化即插即用传感器,例如雷达,将被增加来提高射频协作功能。集成解决方案将使模块化硬件能够基于任务和负荷需要来自动地重新配置。

  先进图像处理这项技术将推进低功耗信号和图像处理以及算法的发展。信号和图像处理技术以及算法将支持自主使能系统、IED系统和神经处理能力。

  传感器互操作架构将开发可提高传感器互操作性的、可在战车与其他平台之间实现传感器数据共享的先进传感器架构。这些技术将提高战略和战术态势感知能力,同时减少响应时间、集成复杂性和寿命周期费用。

  下一代自适应读出集成电路这项技术将提供不可比拟的和改变游戏规则的传感器性能。这些大规格读出集成电路提供三维图像融合和多功能图像处理能力。

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  现代化战略远期项目(2032~2046财年

  预测与未来远期作战相关的具体技术不仅具有挑战性,而且因为变化的技术、威胁和作战环境展望会造成预测最终无效就远期而言,不是聚焦于具体技术,而是聚焦于基于目前预测而很可能在未来实现的能力。CVMS的远期优先事项聚焦于提高下一代ABCT的快速可部署性,同时提高编队的机动性、防护和杀伤力。自主技术在地面车队内的广泛集成也是一个远期目标。

  技术预测、形成未来系统概念未来作战概念发展,当在一个同步的、经过深思熟虑的过程中执行时,是最为有效的。在科技界与作战界之间以循环与系统性方式基于基本作战挑战来展望未来和聚拢代表性未来平台,是形成美国陆军地面车辆科技战略的关键。RDECOM(研究、发展与工程司令部)与TRADOC(训练与条令司令部)之间合作NGCCVS(下一代近战车辆研究)项目,将演示如何能够可视化未来BCT的基础性挑战(例如2040~2050年快速可部署ABCT是什么样子)。

  美国陆军科技界能够以技术专家对地面车辆技术的未来预测为基础,形成虚拟样机平台。之后,能够利用科技界基于物理的建模和仿真分析工具,预测这些概念平台的性能。借助ARCIC(美国陆军能力集成中心)及其早期合成样机能力,士兵能够在“虚拟作战系统”游戏环境中评估这些未来概念平台。使用这种非传统的作战评估,美国陆军不仅能够知悉新概念平台的作战效能,而且还能够看到士兵如何使用会潜在影响未来条令的新能力

  NGCCVS的焦点是发展一种未来远征近战BCT——实现最大化的平台空运,同时保持将作战相关力量投入作战的能力。基型车辆的重量和尺寸级别,是由强制进入、早期进入和战役行动的运输模式(垂直起降飞机运送、固定翼飞机空投、固定翼飞机驶上/驶下来确定。NGCCVS平台概念的核心是:模块化防护能力,使平台能在部署之后提高生存力;低后坐力杀伤力系统,保护平台和保持作战相关杀伤力;保持平台重量和尺寸在可运输性要求之内。

  NGCCVS还指出有人和无人系统与能够以有人操纵为可选项的系统的混合是在垂直起降飞机和空投系统的部署约束条件之内实现平台所需能力的关键。由于自主僚车杀伤力系统不配备士兵,因此,相比于同级别的有人系统,可实现大口径武器系统具备更多的杀伤存储自主能力将成为确保NGCCVS中体现远征BCT概念(能够在部署之后,特别是在强制进入和早期进入作战中,保持作战相关性)的一个关键使能因素

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