澳大利亚发布未来10年航空航天领域国防科技发展战略

作者: 2017-06-30 10:20 来源:
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2月,澳大利亚国防部国防科技集团发布由澳大利亚空军和国防科技集团共同制定的《塑造航空航天领域的国防科学和技术:2017-2027》战略报告[1],提出未来10年澳大利亚应重点发展的六大科技领域及其研究方向(*表示基于全球和地区作战环境,可对威胁和挑战产生最大影响的研究方向)。

1、决策优势

决策优势旨在利用航空航天领域的能力,在对抗和拥挤环境中成功获取、吸收、利用和共享数据与信息,从而在决策周期方面取得优势,包括9个研究方向。网络:敏捷和自适应数据网络;稳健、可靠、动态的通信链路。网络分析和风险缓解。实现多层级安全集成:改进加密工具。改进对情报、监测和侦察数据的处理、利用和传播*:大数据分析工具;改进的数据关联和融合工具;基于主体的系统。决策*:自动推理和决策支持;增强的决策工具;利用人工智能强化运行决策;信息呈现中的人类认知问题;增强的可视化工具。准备情报任务数据的速度和自主性。持续性空基和天基情报、监视和侦察:先进和新型传感器系统;强化传感器和系统集成;综合情报、监视和侦察架构;精确地理定位和精准导航与授时。受保护的空间操作。在对抗或不利环境中支持决策的替代解决方案*

2、确保作战可用性

确保作战可用性旨在最大限度提高作战有效能力的可用性,在稳健和弹性框架下使安全性达到具有成本效益、有保障和可接受的水平,包括6个研究方向。支持已有和未来能力系统的航空安全*:航空取证和事故调查;飞机结构完整性(固定翼和旋翼);推进系统完整性;软件完整性;电磁效应。提高已有和未来能力系统的可靠性和可用性,并在经济上可承担*:新型优化的设计、制造和维修技术;平台和系统延长服役和转变作用的方法和技术;自动化/先进的检测技术;强化故障预测与健康管理系统;视情维修;后勤需求建模;新型后勤概念;低可视维修(射频和红外);优化腐蚀和涂层模型;利用气动和飞行控制系统性能提高活动范围和机动特性。人员绩效和培训*:人机界面;人才成长管道分析;分布式任务训练;认知分析;虚拟技术。动态重编程:情报和任务数据的充分性/准确性。确保未来作战环境应对能力的新型作战概念和技术。先进自主系统。

3、战力试验与准备

战力试验与准备旨在为澳大利亚设计强大且灵活的军事航空航天能力,专业精深地掌握关于先进和创新的航空航天能力的战略、概念和战术,包括7个研究方向。实况、虚拟、构造仿真环境*:白军;自适应系统;合成环境;多层级安全和全系统网络化;人在回路;硬件在环;载人/无人组队;分布式任务训练。试验和作战分析*:建模与仿真(防御方案呈现、潜在战术和应用概念分析、可视化、战力选项比较、战力混合分析);未来概念开发;未来技术预测。主体/人工智能。信息可视化:沉浸式虚拟和增强现实系统。团队效能和衡量指标*未来培训分析和优化。通过试验和战争游戏开发未来概念。

4、战力投射

战力投射旨在利用航空航天领域的能力,在联合作战背景下开展战力投射,为澳大利亚政府提供军事选择,包括12个研究方向。改进和及时的态势感知:稳健和自适应的数据链路,强化数据融合和集成;空间态势感知和空间操作/开发;天基能力的替代选项。强化复杂环境中的目标命中:在对抗和防守环境中覆盖全谱段的先进探测和跟踪传感器;精准地理定位;量子技术。在未来反介入/区域拒止(A2/AD)环境中有保证的动能效应*:防区外打击武器;低附带性破坏的精确打击;柔性系统;动能效应分析工具;武器性能分析。在未来A2/AD环境中有保证的非动能效应*:电子战(认知/自适应、军力水平、进攻和作战管理);网络作战;定向能(激光/微波)。效应评估:动能效应效能和置信度;损伤评估。改进互操作性。专有系统集成:开放系统架构和网络;综合火力控制。人道主义援助/救灾:人道主义援助/救灾的综合效应和支持模型。机动自由*:投射战力部署的穿透辅助;高速空投和自动化;创新空运概念。与增加能及范围相关的人的因素。改进战术、技术和程序:建模与仿真;作战分析。补充研究方向:天基能力的替代选项;战力混合研究;高超声速;精准导航和授时;作战分析;载人/无人组队;无人机系统和无人战斗机系统。

5、联合作战

联合作战旨在跨领域(海、陆、空、天、网)并与作战友军灵活整合航空航天能力,以最小的附加资源投入提供同步的感知和影响,包括13个研究方向。提供实时、持续、准确的信息,支持联合作战*:多平台、跨域和联盟的命令和控制系统之间的无缝机器对机器的互操作性;跨不同命令和控制系统的连贯、可互操作的通用作战图;联合情报和决策支持;不同信任等级信息保护的快速变化;对抗环境中的可扩展和冗余通信协议;空间操作。综合防空与导弹防御*用于反潜战的联合海空作战。联合火力。空中和海上监视。近距离空中支援。联合作战规划和平台配置自动化:支持联合作战的自动化后勤系统;自动推理;人机界面;自动化联合任务规划。数据融合:多层级安全系统的信息融合;稳健灵活的信息架构设计。先进作战概念:动态后勤建模与能力分析;共享和网络化的后勤、资源和保障性概念;灵活、敏捷和可互操作的任务系统。网络作战。电子战作战管理与通信:利用频谱整形实现近实时的带宽分配;频谱管理、电磁能力和意外干扰保护。软系统分析(人的因素、文化等)。数据移动*:安全数据的快速和高效移动。

6、生存能力

生存能力旨在在具有挑战性的复杂和对抗环境下保障航空航天能力,支持、引发和保持持续作战,包括13个研究方向。特征测量、管理和控制:声学特征;射频特征;光电和红外特征;多光谱特征。机载对抗和防御系统:先进的定向红外对抗技术(小型高可靠性大功率激光器);先进诱饵弹;对抗开发和验证;电子防御。场外支持系统*:改进的网络攻击检测和响应;可抵抗、任务可保障的网络;敏捷、高确信度数据网络;敏捷、高确信度通信网络。基础设施脆弱性分析。快速的损伤评估、修复和制造方法。人员绩效和韧性*快速生成综合任务数据。弹道防护。未来威胁建模与仿真:全谱建模。有保障的空间操作。应对低可侦测性。无人机系统*:无人战斗机部署概念;反无人机;低成本调动。空勤人员的化学、生物、放射性和核威胁。                                               (韩淋)


[1] Australian Government DoD DST Group. https://www.dst.defence.gov.au/publication/shaping-defence-science-and-technology-aerospace-domain-2017-2027

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