美国陆军第101空降师在2026年3月12日的一次实弹演习中,部署了一个分层无人机网络,直接使特种作战部队能够在对抗条件下探测、跟踪和打击目标。侦察无人机、游荡弹药和指挥控制无人航空系统的集成,在实战压力下提供了持续的战场感知并加速了杀伤链。

此次演示展示了同步的无人机网络如何改变高强度冲突中的目标打击速度、协同能力和生存性。通过将空中传感器与地面机动部队连接,该师缩短了响应时间并在电子干扰下维持了作战行动,标志着其正转向采用分布式、无人机驱动的作战方式应对同级威胁。

2026年3月12日,在肯塔基州坎贝尔堡的实弹演习中,一名来自第101空降师(空中突击)的美国陆军士兵正在操作手持式无人航空系统控制器,展示了该师在动态战场环境中将实时无人机支持整合到地面作战行动中的能力。(图片来源:美国战争部)

此次演习与第1、第2机动旅战斗队、第101战斗航空旅及第5特种作战群(空降)的士兵共同实施,整合了MQ-1C“灰鹰”无人机、C100小型无人机和“可损耗战场赋能者1.01”系统。美国陆军于2026年3月17日宣布的此次演习,凸显了陆军正加速向分布式无人机赋能作战转型,这与美国国防部实现无人机主导地位的努力方向一致。

演习聚焦于同步运用多层无人航空系统,其中MQ-1C“灰鹰”无人机提供了持久的情报、监视与侦察覆盖,同时充当空中指挥节点。其长航时和卫星通信链路能够持续跟踪目标并协调战区内低层级的无人机资产,确保持续的态势感知。

在战术层面,C100小型无人机为地面部队提供即时侦察,使其能快速识别威胁、地形特征和机动通道。这些系统显著缩短了发现和攻击敌军阵地所需的时间,直接提升了生存性和任务节奏,尤其是在快速机动的空中突击行动期间。

“可损耗战场赋能者1.01”系统为该编队的无人机架构引入了一个可扩展且可消耗的组成部分。作为一种低成本系统设计,它使部队能够在承受较高损耗率的同时保持作战压力,从而在对抗环境中行动。这反映了一种向大规模部署转变的条令思想,即用数量和分布来弥补单个平台的脆弱性。

演习期间,无人机资产为第5特种作战群的作战人员提供了空中清场和监视,使其能够在降低暴露于敌方威胁的情况下实施机动。将多种无人机类型集成到统一网络中,实现了更快的目标打击周期,并改善了侦察单元与打击单元之间的协同,从而增强了多域作战效能。

MQ-1C“灰鹰”无人机仍是美国陆军无人能力体系的基石,其续航时间超过25小时,并具备携带精确制导弹药的能力。它同时作为打击平台和协调枢纽的双重角色凸显了其持续的相关性,而更小型、可损耗的系统则反映了陆军对由快速技术变革所塑造的、不断演变的战场条件的适应。

在体制层面,此次演习与近期美国国防部旨在消除采购障碍、加速无人机列装的举措相契合。现行政策强调下放采购权限并优先考虑国内生产系统,使作战部队能够快速整合新兴技术以应对不断演变的威胁。

从作战视角看,第101空降师将无人机系统整合到多个旅及特种作战单元中的能力,显著提升了其应对远征和高强度冲突场景的战备水平。无人机赋能的侦察改善了在投送和机动阶段的决策速度,而持续的空中监视则增强了部队保护和目标打击精度。

根据陆军识别网站分析,此次演习中观察到的无人机集成加速,反映了由近期冲突特别是乌克兰战争驱动的更广泛转型,在乌克兰战争中无人系统已成为战场杀伤力和侦察的核心。低成本无人机在乌克兰及其他现代冲突中的广泛使用,迫使军队迅速适应,优先考虑规模、适应性和实时数据利用,而非传统的以平台为中心的方法。

此次实弹验证说明了美国陆军如何适应一个日益由传感器饱和和快速接战周期定义的作战空间。通过将长航时平台与敏捷、可消耗的无人机结合,部队可以压缩决策时间并在应对同级对手时保持作战节奏。此类能力的持续发展将在塑造未来条令和部队结构方面发挥决定性作用,这反映在美国陆军“未来战术无人机系统”项目及持续进行的MQ-1C“灰鹰”能力升级中。

https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2026/us-101st-airborne-tests-next-gen-drone-network-to-improve-ground-force-targeting

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

人工智能在军事中可用于多项任务,例如目标识别、大数据处理、作战系统、网络安全、后勤运输、战争医疗、威胁和安全监测以及战斗模拟和训练。
中文版 | 美国海军陆战队成为美国防部反无人机计划主力
乌克兰远程攻击无人机将接受美军测试
专知会员服务
13+阅读 · 2025年3月15日
美陆军构想无人机部队
专知会员服务
38+阅读 · 2025年2月10日
美国国防部发布反无人系统战略
专知会员服务
75+阅读 · 2024年12月6日
《下一代航空作战力量:思考无人系统》
专知会员服务
45+阅读 · 2024年12月5日
军用无人机行业深度报告
专知
15+阅读 · 2022年8月21日
国外有人/无人平台协同作战概述
无人机
122+阅读 · 2019年5月28日
美陆军计划部署四大新型地面无人系统
无人机
35+阅读 · 2019年4月30日
新年快乐!无人机测控通信自组网技术综述
无人机
31+阅读 · 2019年2月5日
反无人机电子战蓬勃发展
无人机
24+阅读 · 2018年7月11日
国家自然科学基金
32+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
14+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
11+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
17+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
18+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
24+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
27+阅读 · 2011年12月31日
VIP会员
相关VIP内容
中文版 | 美国海军陆战队成为美国防部反无人机计划主力
乌克兰远程攻击无人机将接受美军测试
专知会员服务
13+阅读 · 2025年3月15日
美陆军构想无人机部队
专知会员服务
38+阅读 · 2025年2月10日
美国国防部发布反无人系统战略
专知会员服务
75+阅读 · 2024年12月6日
《下一代航空作战力量:思考无人系统》
专知会员服务
45+阅读 · 2024年12月5日
相关资讯
军用无人机行业深度报告
专知
15+阅读 · 2022年8月21日
国外有人/无人平台协同作战概述
无人机
122+阅读 · 2019年5月28日
美陆军计划部署四大新型地面无人系统
无人机
35+阅读 · 2019年4月30日
新年快乐!无人机测控通信自组网技术综述
无人机
31+阅读 · 2019年2月5日
反无人机电子战蓬勃发展
无人机
24+阅读 · 2018年7月11日
相关基金
国家自然科学基金
32+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
14+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
3+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
11+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
17+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
18+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
24+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
27+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员