早期DE M-SHORAD概念图:洛克希德·马丁公司

五角大楼近期决定在年底前向五处美军基地部署高能激光与高功率微波反无人机武器系统,这对防务领域的定向能(DE)板块而言,是一剂重磅强心针。出于多重因素叠加,此类系统的吸引力正攀上一个新的峰值。

在战场上,大范围毁灭本就是既定期局,以火箭弹、导弹等动能手段将敌方无人机凌空击碎所带来的附带后果,属于可接受的代价。然而,当这场“毁灭之雨”倾泻于远离战场的己方阵地之上时,其风险便愈发难以被容忍。这对国土防御而言已成为日益尖锐的命题——尤以体育场馆周边、机场与国际边界地带为甚。

近期的一系列事态表明,定向能反无人机技术在这些本土场景中正加速投入使用,其核心逻辑在于:当一架敌对无人机被致盲或摧毁时,定向能手段所带来的附带损伤远低于动能硬杀伤

定向能系统的另一项主打卖点是成本优势——就单次发射成本而言,的确比某些昂贵的弹药更具经济性,尽管那些高价弹药通常专用于拦截“沙希德”之类体量更大的敌对无人机。这就引出了一个绕不开的问题:面对更为常见、体型更小、数量更多的侵入型小型无人机,定向能究竟是否具备真正的效费比?

定向能单次发射成本据称仅为10至50美元,而一枚拦截导弹动辄起步价便是数万美元。然而,更复杂的定向能系统在研发、采购、培训和部署上的总体投入,远非“预算友好”四字所能形容。仅就开局而言,2024年5月,美陆军便向BlueHalo公司授予了一份价值9540万美元的合同,用于代号为LOCUST的定向能系统之先进原型开发。

继近期接连曝出的无人机入侵军事设施及美墨南部边境上空事件之后,定向能系统的部署——即便打着“最小化附带损伤”与“提升效费比”的旗号——所引发的争议在短时间内仍难尘埃落定。

需要说明的是,在进入正文之前,“定向能”一词涵盖两类系统:其一为激光系统,利用高度聚焦的能量光束毁伤目标;其二为高功率微波系统,利用更广泛弥散的能场波摧毁目标。

以下是近期几则标志性的动向,折射出反无人机能力偏好正在发生结构性倾斜。


定向能反无人机系统的部署提速

随着联合跨机构特遣队401(JIATF-401)在5月初宣布一项新部署计划,五角大楼选定得克萨斯州布利斯堡、亚利桑那州瓦丘卡堡、北达科他州大福克斯空军基地、密苏里州怀特曼空军基地以及华盛顿州基察普海军基地,作为定向能反无人机系统的进驻地点。

随行新闻稿并未明确披露具体将部署哪些系统,但近期的舆论焦点已勾勒出最可能的候选者。今年3月,AeroVironment公司发布了功率达20—35千瓦以上的“LOCUST X3”——该公司高能激光武器系统的第三代产品。

据该公司披露,LOCUST X3支持在固定与机动防御平台间完成升级与集成,并已通过美陆军“多用途高能激光”(AMP-HEL)与“托盘化高能激光”(PHEL)项目进入实战化部署阶段。

一个月后的4月,AeroVironment又宣布LOCUST系统登上了“乔治·H·W·布什”号航空母舰(CVN-77)完成演示,该项目与美国海军及美陆军快速能力与关键技术办公室(RCCTO)联合实施。公司方面表示,此次演练验证了该系统从固定站点、陆基机动平台向机动航母环境迁移的适应性。

而在官方通稿的光环之外,LOCUST也曾因一次不那么“受控”的事件登上头条。据路透社报道,该系统2月份在埃尔帕索国际机场附近锁定了一处目标,导致美国联邦航空管理局关闭空域长达七小时,政府机构间的协调混乱程度亦不低——而那个被锁定的“目标”,实为一枚被误判为贩毒集团无人机的气球。

3月31日,另一项激光反无人机部署浮出水面:NUBURU公司宣布,其子公司Lyocon S.r.l.获得了一家运营于亚太核心防务市场的“一级政府直属防务电子机构”的初始订单,采购标的为便携式定向能激光致盲系统。

与AeroVironment一样,NUBURU亦入选了五角大楼的“多重授奖不定交付/不定数量”(IDIQ)合同,承担固态高能激光武器系统原型与设备的制造交付任务。

美陆军已在多处本土基地铺开了“定向能机动短程防空”(DE M-SHORAD)系统。


反无人机前沿更多动态:

2月26日,美国防创新单元(DIU)发布征询书,旨在快速演示可用于保卫美国本土军事设施及海外机动部队的“小型无人机先进探测传感器”。该项目名为“面向国土与机动防御的反无人机传感”,春季起已在亚利桑那州尤马试验场展开演示。

该倡议分为两条主线:第一条聚焦本土军民防御,要求基于雷达的传感器至少能在两公里最小距离上识别第1类小型无人机,同时滤除虚假目标和杂波;第二条评估面向行进中小规模部队的“机动低特征传感方案”,侧重优先采用能将物理与频谱足迹降至最低的被动传感模式。


澳大利亚DroneShield的大动作

2月26日,DroneShield宣布与澳大利亚国防部下属“国防科学技术集团”(DSTG)签署双边协作研究协议(CRA),以提升澳大利亚在反无人机技术领域的自主能力。

扩张步伐不止于此。3月11日,该公司宣布在欧盟建立反无人机设备制造产能,合作方为一家经验深厚、根基稳固的制造商。

该合资项目将实现全套交钥匙式总装与零部件制造,涵盖印刷电路板组装、精密机械加工、线缆与线束组装,以及配套装配与测试人力。

DroneGun Mk4手持式无人机压制系统。图片来源:DroneShield

5月4日,DroneShield与Terma联合宣布签署谅解备忘录,建立战略协作关系,主攻“分层反无人机能力”进阶。两家公司在人工智能驱动的无人机探测、电子战系统及指挥控制软件领域均积淀深厚。

该协作将瞄准防空升级的新兴市场,包括丹麦、中东及亚太地区。

与此同时,回到美国国内:3月,BlueHalo Labs LLC获得一份对既有合同的2280万美元修改令(固定价格+成本补偿混合),用于采购“Titan SV MPv3系统”,以支持陆基防空项目管理机构旗下的“建制反小型无人机系统”(O-CsUAS)项目。供应品交付海军陆战队系统司令部的时间为2026年7月1日或此前。


乌克兰的经验教训正重塑中东决策

连续四年有余,乌克兰始终是各类反无人机系统“最权威的实战试验场”。这个饱经战火的国家在技术与战术上的成败,正深刻牵引着若干标志性项目的研发、生产与部署走向。

2月28日美国与以色列对伊朗发动空袭、继而该国发动区域性反击之后,3月3日,意大利国防部长圭多·克罗塞托宣布,海湾国家已提出请求,希望获得防空与反无人机系统供应。

在上述未具名国家感兴趣的系统当中,由意法合作开发的“SAMP/T NG”反导系统尤为突出。乌克兰正大量使用SAMP/T NG导弹连,以抵御俄罗斯连绵不绝的导弹攻击。

作为对海湾战争扩大的另一回应,3月10日,美国决定将“Merops”反无人机系统部署至中东,以加强对伊朗无人机的防御。据其制造商——西海岸初创企业Perennial Autonomy介绍,Merops利用人工智能实现导航与目标拦截,即使在电子通信受到干扰的情况下也能正常工作。

与SAMP/T NG一样,该系统已在乌克兰部署,北约成员国波兰和罗马尼亚也在使用。

最能体现乌克兰可能在反无人机应用上引领全球的标志性事件是:3月30日,乌克兰总统泽连斯基访问了多个海湾国家,并在访问期间监督与卡塔尔、沙特阿拉伯及阿拉伯联合酋长国签署了为期十年的新防务合作协议。


人工智能的影响力日益增强

3月13日,Anduril工业公司赢得了一份累计总额200亿美元的固定价格合同,旨在整合包括该公司人工智能赋能的“Lattice”套件在内的商业解决方案,形成统一的任务就绪能力,以支撑美陆军不断演进的作战与业务需求。工作地点与资金将根据每份订单确定,预计完工日期为2036年3月12日。

在反无人机应用中,Lattice软件平台利用人工智能自主探测、跟踪、识别和消除空中威胁。该系统还集成了多种传感器与效应器,配合共享的指挥控制界面,解决了不同防御系统各自为战的问题。

3月16日,美国联合跨机构特遣队401(JIATF-401)向Anduril授予了一份价值8700万美元的合同,使Lattice软件成为反无人机领域的首要战术指挥控制(C2)平台。

集成战斗指挥系统(IBCS)的推出。图片来源:诺斯罗普·格鲁曼公司

Lattice近期还被选为美陆军下一代火力控制能力,应用于“集成战斗指挥系统机动”(IBCS-M)项目,这是“联合全域指挥控制”(JADC2)努力的重要组成部分。

与此同时,在欧洲,3月16日,Indra公司宣布其反无人机系统——目前正由驻立陶宛的西班牙部队在北约框架下使用——引起了该地区多国的浓厚兴趣。据该公司称,来自北欧和东欧国家的多个代表团已前往部署地点,深入了解该系统。

该系统为“维尔卡斯”战术空中分遣队的军事人员、F-18战斗机及一架A400M加油机提供保护,使其免受源自俄罗斯和白俄罗斯的频繁无人机及不明气球入侵的威胁。

3月17日,美国空军发布了两份信息征询书(RFI),旨在增强其探测和压制小型无人机的能力,重点在于识别来袭威胁并运用“动能硬杀伤”能力进行拦截。该军种援引本土设施发生的一系列空域入侵事件,表示优先考虑可由四人团队在两小时内完成组装的系统。

感兴趣的效应器技术包括高能激光器以及能够应对蜂群的高功率微波系统。

3月31日,霍尼韦尔宣布与Odys航空合作,推出一款持久空中防御解决方案,旨在保护分布式能源基础设施(如炼油厂、管道和海上生产平台)免受无人机威胁。

该反无人机合作将霍尼韦尔的“固定与机动无人机显示与拦截”(SAMURAI)自主空中平台适配到Odys的长航程“Laila”无人机上进行部署。

据两家公司称,“Laila-SAMURAI”系统在地面传感器与高端导弹防御系统之间引入了一个防御层,减少了对昂贵动能防御的依赖,同时将防护覆盖范围扩展至广阔偏远的区域。


国土防御助推额外需求

4月6日,美国联合跨机构特遣队401(JIATF-401)承诺投入超过6亿美元,以加强反无人机能力,支援中东部署部队、2026年国际足联世界杯以及国土防御。

据报道,其中3.5亿美元用于满足美国中央司令部、空战司令部、空军全球打击司令部和美国陆军运输司令部的紧急需求。

该特遣队还承诺投入1亿美元用于加强世界杯防御,重点关注针对体育场馆和球迷区的机动、非动能反无人机技术。

最后,JIATF-401在“国土盾牌”倡议下承诺投入1.58亿美元,用于保卫国家最高优先级的防务关键基础设施。


更多乌克兰反无人机影响

5月18日,JIATF-401宣布向Perennial Autonomy授予一份为期三年、总金额5亿美元的广泛基础性不定交付/不定数量(ID/IQ)合同,以支持未具体说明的反无人机行动。

该合同涵盖一系列人工智能赋能的反无人机平台,包括Merops拦截器、Bumblebee四旋翼无人机以及Hornet中程攻击无人机,这些能力利用计算机视觉、射频感知、抗干扰通信和自主瞄准技术。

如前所述,Merops拦截无人机自2024年起已在乌克兰投入使用,据报道已将数百架俄罗斯攻击无人机撞出天空。

未来数周乃至数月内,很可能会听到更多来自JIATF-401这一跨机构组织的消息——它是市场上主要的反无人机决策者之一。

参考来源:Andrew Dardine. Rising Demand for Directed Energy C-UAS as Drone Threat Spreads Beyond Battlefield. Defense & Security Monitor. June 16, 2026.

成为VIP会员查看完整内容
7

相关内容

军事防务数据板块介绍:系统化采集、存储、管理、分析与军事国防安全相关信息的专用数据板块,其核心在于整合全球新兴国防技术(军事人工智能、无人系统等)、热点案例(俄乌战争、美以伊战争)等方面的最新时讯、研究报告/论文、条令法规、案例分析,为战略研判、情报分析、决策支持等提供知识支撑。
国外反无人机系统与技术动态
专知会员服务
19+阅读 · 4月14日
中东战事下的反无人机行动:近期发展事件
专知会员服务
26+阅读 · 3月29日
《反无人机蜂群技术发展现状及新型防御系统分析》
专知会员服务
50+阅读 · 2025年11月28日
反无人机技术走向机动化:近期欧美反无人机系统进展
专知会员服务
30+阅读 · 2025年11月16日
定向能武器如何革新2025年反无人机与反导体系
专知会员服务
33+阅读 · 2025年8月30日
反无人机技术加速演进:最新动态
专知会员服务
33+阅读 · 2025年3月29日
“美国陆军机动短程防空(M-SHORAD)系统”最新情况
专知会员服务
30+阅读 · 2024年9月6日
国内外反无人机系统发展现状综述
专知会员服务
103+阅读 · 2024年5月30日
军用无人机行业深度报告
专知
17+阅读 · 2022年8月21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
反无人机技术的方法与难点
无人机
32+阅读 · 2019年4月30日
无人机蜂群作战技术与多智能体系统理论
无人机
42+阅读 · 2019年1月27日
反无人机电子战蓬勃发展
无人机
24+阅读 · 2018年7月11日
智能无人作战系统的发展
科技导报
36+阅读 · 2018年6月29日
国家自然科学基金
33+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
8+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
21+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
19+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
28+阅读 · 2011年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 6月2日
VIP会员
最新内容
学习数据的几何:形状空间分析数学综述
专知会员服务
6+阅读 · 6月17日
定向能反无人机系统最新发展动态
专知会员服务
7+阅读 · 6月17日
从燃煤战舰到算法战争:水面指挥的永恒要求
专知会员服务
4+阅读 · 6月17日
相关VIP内容
国外反无人机系统与技术动态
专知会员服务
19+阅读 · 4月14日
中东战事下的反无人机行动:近期发展事件
专知会员服务
26+阅读 · 3月29日
《反无人机蜂群技术发展现状及新型防御系统分析》
专知会员服务
50+阅读 · 2025年11月28日
反无人机技术走向机动化:近期欧美反无人机系统进展
专知会员服务
30+阅读 · 2025年11月16日
定向能武器如何革新2025年反无人机与反导体系
专知会员服务
33+阅读 · 2025年8月30日
反无人机技术加速演进:最新动态
专知会员服务
33+阅读 · 2025年3月29日
“美国陆军机动短程防空(M-SHORAD)系统”最新情况
专知会员服务
30+阅读 · 2024年9月6日
国内外反无人机系统发展现状综述
专知会员服务
103+阅读 · 2024年5月30日
相关资讯
军用无人机行业深度报告
专知
17+阅读 · 2022年8月21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
反无人机技术的方法与难点
无人机
32+阅读 · 2019年4月30日
无人机蜂群作战技术与多智能体系统理论
无人机
42+阅读 · 2019年1月27日
反无人机电子战蓬勃发展
无人机
24+阅读 · 2018年7月11日
智能无人作战系统的发展
科技导报
36+阅读 · 2018年6月29日
相关基金
国家自然科学基金
33+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
8+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
21+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
19+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
28+阅读 · 2011年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员