据乌克兰423rd Unmanned Systems Battalion报道,

2026年,俄罗斯军队投入使用了一款新型攻击无人机(UAV)改进型——格朗-5(Geran-5),这标志着其自杀式无人机系列发展的一次重大飞跃。据乌克兰国防部情报总局(GUR)报告,这款喷气动力无人机于2026年1月初在对乌克兰的联合空袭中首次被侦测到并投入使用。

格朗-5不仅仅是先前型号(例如格朗-2或格朗-3)的升级版;是一个基于涡轮喷气发动机的全新平台,提升了速度、航程以及对防空系统的突防能力。根据俄罗斯消息来源,该无人机基于伊朗技术(特别是“卡勒”的类似型号),但经过了广泛的俄罗斯本土化改造。以下是基于从俄罗斯开源情报收集的信息,对其规格、发展历史、作战使用、威胁及潜在应对措施的详细分析。

格朗-5是一种新型俄罗斯喷气动力自杀式攻击无人机系统,由俄罗斯在2026年1月初对乌克兰的大规模联合空袭中首次部署,是“格朗”系列(俄罗斯对伊朗“沙赫德”无人机的命名)中最快、最先进的改型,专门设计用于通过使用涡轮喷气发动机和高速能力来突破乌克兰的防空系统。

“格朗-5”的发展历史与起源

“格朗”系列(俄罗斯对伊朗“沙赫德”无人机的命名)始于2022年的格朗-2(沙赫德-136),该型号成为针对乌克兰基础设施实施大规模恐怖袭击的主要工具。2025年,格朗-3(沙赫德-238)作为第一款喷气动力型号被引入,最高时速可达250公里/小时。格朗-5是该系列的最新发展型号,于2024年至2025年间基于伊朗“卡勒”平台(最初于2010年代开发)开发而成。该无人机与“卡勒”极为相似,采用常规气动布局,具有圆柱形机身、平直机翼和H型(双尾撑)尾翼组件。这种设计在制造技术上比沙赫德-136的“飞翼”三角翼形状更简单,从而可以实现更高的生产率。

技术来源与生产

俄罗斯消息来源表明存在来自伊朗的技术转让:其发动机类似于“图卢-10”,但在俄罗斯本土化后的代号为Telefly TF-TJ2000A。生产很可能在阿拉布加工厂(鞑靼斯坦)进行,格朗-2和格朗-3的组装也在此处。测试于2025年夏季在阿斯特拉罕地区的试验场开始,首次战斗部署发生在2026年1月1日至10日期间,与格朗-2/3无人机和导弹协同进行联合攻击。根据cnews.ru的数据(发布于2025年5月15日,2026年更新),该无人机的巡航速度为550-600公里/小时,在最后俯冲阶段可达800公里/小时。

格朗-5的技术规格

基于截至2026年的技术数据和残骸分析,格朗-5的关键规格如下:

  • 尺寸与设计:
    • 机身长度:≈ 6米
    • 翼展:≈ 5.5米
    • 重量:≈ 300-400公斤(含燃料和战斗部)。
    • 最大起飞重量:最高850公斤(来源:rg.ru)。
    • 设计:常规气动布局,具有独特的圆柱形机身、平直机翼和尾翼组件——比其前身的“飞翼”设计更易于制造。
  • 战斗部(有效载荷):
    • 标准:90公斤(高爆破片或温压弹)。
    • 变体:通过减少燃料容量可将有效载荷增加至120-130公斤(来源:rambler.ru)。威力与格朗-3相当。
  • 作战半径:
    • 宣称:最高1,000公里。
    • 有效:800-950公里,取决于燃料负载和飞行高度。
  • 速度性能:
    • 巡航速度:450-600公里/小时。
    • 最大速度:≈ 650公里/小时(来源:cnews.ru),在终端俯冲时可达800公里/小时。
    • 影响:这是格朗-2(150-185公里/小时)速度的2-3倍,显著增加了拦截难度。
  • 推进系统:
    • 发动机:升级版Telefly TF-TJ2000A涡轮喷气发动机(伊朗“图卢-10”的俄罗斯版本)。
    • 推力:≈ 200-250公斤力。
    • 燃料:煤油(100-150升油箱)。喷气发动机的高油耗是限制其航程的主要因素。
  • 导航与电子设备:
    • 系统:12通道“彗星”单元(抗干扰,格洛纳斯/北斗)。
    • 硬件:基于树莓派的追踪器,用于数据处理和航向修正;3G/4G调制解调器用于备用通信链路。
    • 人工智能集成:具备自主飞行模式(2025年测试)。
  • 发射能力:
    • 地面:固定或移动发射器。
    • 空中:具备苏-25空中发射能力(2025年测试),可使其有效射程额外增加200-500公里。
  • 辅助武器:
    • 可能集成R-73空对空导弹(射程20-30公里)用于自卫,对抗拦截机(来源:gazeta.ru,2026年1月6日)。该导弹约18公斤的重量对飞行性能影响可忽略不计。

格朗-5的作战部署与战术

格朗-5用于对防空系统、能源基础设施和后勤的大规模攻击。其战斗首秀发生在2026年1月1日至10日期间,涉及数十架无人机与格朗-2/3单位和巡航导弹进行联合打击:

  • 高速突防:以450-600公里/小时的速度飞行,使无人机能够在几分钟内突穿防空区域。
  • 联合攻击:格朗-5作为速度较慢无人机的“开路先锋”,分散防空注意力并使传感器饱和。
  • 空中发射能力:从苏-25飞机上部署,用于纵深打击(继2025年在克里米亚测试后)。
  • 自卫:配备R-73导弹,可击落战斗机或拦截机(2025年测试已验证)。

根据战争研究所(ISW)数据(2026年1月12日),该无人机将俄罗斯打击效率提高了20-30%,迫使乌克兰在其防空网络上投入显著更多的资源。

“格朗-5”对乌克兰构成的威胁

  • 速度:防空反应时间缩短至不到10分钟——使得“爱国者”和NASAMS等系统没有足够的交战窗口。
  • 航程:能够深入后方进行打击,而无需从克里米亚或白俄罗斯的传统发射场发射。
  • 自卫:集成R-73导弹使该无人机对乌克兰空军(PSU)航空兵构成直接威胁。
  • 大规模生产:每月数百架的制造规模(在阿拉布加工厂)将显著加剧空袭的规模。
  • 抗干扰能力:“彗星”天线与树莓派处理器的结合使其能够在飞行中修正航向,并对电子干扰(EW)具有高抵抗能力。

针对“格朗-5”的应对措施与未来展望

“格朗-5”代表了俄罗斯无人机库的一次重大升级。然而,乌克兰已经通过部署创新技术、情报和先进防空系统的组合,积极适应这种新型喷气动力威胁。

根据乌克兰国防部情报总局(GUR)和战争研究所(ISW)专家的报告(截至2026年1月12日),虽然格朗-5时速450-600公里、航程高达1,000公里的性能使其成为一个具有挑战性的目标,但乌克兰的应对措施在减轻这些俄罗斯打击的影响方面被证明是有效的。

以下是基于实地数据、Brave1技术发展和国际防务报告的当前应对措施及2026-2027年战略展望的详细分析。

乌克兰当前的应对措施:武装部队如何压制“格朗-5”

乌克兰正在通过结合高速第一人称视角拦截机、预警雷达和电子战(EW)来快速应对这一新威胁。根据国防部数据(截至2026年1月15日),在“格朗-5”的初期攻击(1月1日至10日)期间,乌克兰使用混合防御系统击落了40-50%的该型无人机。

  1. 第一人称视角拦截机作为主要追击资产

“格朗-5”的速度要求具有相当性能的拦截机。数种乌克兰第一人称视角平台已被改造用于追击喷气动力目标:

  • “毒刺”(野蜂):速度可达315公里/小时,飞行高度可达11公里。它配备人工智能制导(热锁定)和光纤控制,使其能够无视电子战干扰并自主完成攻击。据制造商称,一架“毒刺”在追击40秒后,于1月6日成功拦截了首架“格朗-5”。
  • “大黄蜂”(迅击):速度可达300公里/小时,并利用人工智能进行轨迹识别和自动跟踪。这减少了对操作员的依赖,并将准确率提高到70-85%。继2025年测试后,其大规模生产(数十万架)使其成为2026年防御“格朗-5”的基石。
  • “子弹”(樱桃将军):速度236-310公里/小时,补充了用于短程拦截的武器库。 这些第一人称视角拦截机从移动平台(皮卡车、防空阵地)发射,并与雷达集成,用于早期目标指示(15-30公里),对高速目标的拦截率达到60-80%。
  1. 预警雷达以增加反应时间

“格朗-5”的速度将防空反应窗口缩短至仅5-10分钟,使得雷达至关重要:

  • “长矛”LTR-25雷达(西班牙):一种移动式3D L波段雷达(2026年1月交付,价值3700万欧元),探测距离450-460公里。它能探测低空目标(如“格朗-5”),高度范围为50-5,000米,并与乌克兰的DELTA系统集成,实现第一人称视角拦截机的自动瞄准。
  • “地面大师”200(法国):一种中程雷达,可探测无人机和导弹,提供实时数据。2026年初,这些雷达在20-30公里距离上探测到“格朗-5”单位,为发射拦截机提供了关键时间。
  • 声学传感器(“天空堡垒”、“声响”):通过探测5-10公里范围内TF-TJ2000A发动机的特定声学特征,对雷达形成补充。
  1. 电子战用于部分干扰和迷惑

虽然俄罗斯的“彗星”天线能抵抗基本干扰,但乌克兰的电子战综合体(“布科维尔-AD”、“音符”、“食人鱼”)能部分破坏“格朗-5”的导航,迫使其偏离航线或消耗燃料进行机动。2026年,电子战与雷达结合,在目标接近时进行精确的“点干扰”。此外,光纤控制的第一人称视角拦截机使乌克兰无人机能够无视自身的电子战环境并完成终端攻击。

  1. 其他措施

乌克兰其他工作包括用于最终交战的机动火力组(“猎豹”、NASAMS)以及针对发射场(如鞑靼斯坦的阿拉布加)进行先发制人打击的情报行动。根据战争研究所(2026年1月)的报告,这些乌克兰的创新已经将“格朗-5”的整体效能降低至50-60%。

展望:俄罗斯的升级与乌克兰的回应

到2027年,俄罗斯计划在阿拉布加工厂过渡到格朗-5的大规模生产,目标产量为每月数百架。其路线图包括集成R-73导弹和苏-25喷气机的空中发射,以将作战半径扩展至1,500公里。然而,国际制裁继续限制着关键部件的获取:据乌克兰国防部情报总局(截至2026年1月)称,伊朗的发动机(图卢-10/TF-TJ2000A)由于封锁而难以进口。尽管俄罗斯正试图利用国产软件和克里莫夫发动机实现生产本土化,但微电子元件的持续短缺正在减缓进展。针对2026年500-1,000架的目标,实际产量估计仅为200-300架。

乌克兰正通过快速创新来应对这些动向。到2027年,其防御战略重点在于部署5万架以上配备人工智能的第一人称视角拦截机(例如来自“迅击”和“野蜂”的型号),通过增加“长矛”雷达单位来扩展雷达网络,并增强电子战能力。虽然格朗-5代表了明显的升级,但乌克兰的光纤控制第一人称视角拦截机和人工智能集成正在维持战术均势。这已将战争转变为一场高风险的技术冲突,其中创新速度决定了最终的胜势。

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