近期头条新闻与分析报告强调,无论大小、航程长短、用于侦察还是打击的无人机系统,正在改变当今战场乃至更广范围的战术规范。2026年1月,乌克兰国防部称,目前被摧毁的敌方目标中有80%由无人机造成。同月,拉脱维亚情报来源独立报告称,乌克兰战争中双方70-80%的伤亡由无人系统导致。2026年2月,《华尔街日报》报道,一支由10人组成的乌克兰无人机操作员小组,在2025年3月爱沙尼亚“刺猬”演习中扮演假想敌部队,在一天内取得了对17辆北约坦克以及30个其他目标的模拟杀伤,实际上使两个营丧失了战斗力。尽管这些报告仅凸显了现代战争的一个侧面,且不应导致对无人机威胁的“目标固着”,但它们确实强调了在静态与机动战层面增强反无人机能力的必要性。

乌克兰战争也凸显了保护国内军事、工业及关键公共基础设施免受侦察与打击无人机威胁的必要性,无论这些无人机是执行远程跨境任务,还是由渗透小组在目标附近近距离部署。尽管尚无在交战双方之外发生有记录袭击的案例,但记录了大量不明身份无人机系统的入侵,这些入侵被广泛认为是测试防御系统和侦察目标的尝试。

针对徒步步兵的反无人机系统,本文将重点探讨用于固定站点防护及部署于机动战术平台上的选项。

探测、跟踪与拦截网络

无人机防御的第一步是探测来袭威胁,以及为可用的反制手段提供跟踪与瞄准解决方案。多层防御对于保护国土环境下的区域目标和高价值基础设施目标尤为可行。网络包括电磁频谱传感器和雷达,拦截选项则涵盖从电磁干扰器到短/远程导弹再到枪炮的整个范围。分层组件(包括传感器和拦截器)的数量越多,系统就越强大。

一项主要挑战是需要区分共享同一空域的敌对、潜在敌对与合法或友方无人机系统。商用、娱乐用途及本国政府无人机在国内空域的激增,极大地限制了射频对抗措施的部署;装载炸药或远程动能拦截器则可能危及平民人员与基础设施,通常也属禁忌,从而限制了拦截选项。

“金穹”

正在为美国开发的“美国金穹”一体化防空反导系统,目前主要专注于应对各类导弹威胁及其他先进空中攻击。有建议将其扩展至包含用于关键基础设施和公共场所的网络化反无人机能力。AeroVironment 是公开推崇此方法的公司之一。2025年10月,该公司宣布扩大与 GrandSKY 的合作,后者是位于大福克斯空军基地(北达科他州)内的商业无人机业务和航空园区,“旨在为该基地建立其‘美国金穹’有限区域防御架构的基础”。AeroVironment 将部署其内层分布式反无人机能力,该公司称此为分层防御架构的支柱。此次部署将整合 AeroVironment 的 Titan 和 Titan-SV 基于射频的平台,用于无人机的远程探测与识别。

该公司在10月的新闻稿中表示,AV_Halo COMMAND 软件平台将融合传感器和监视数据,形成用于反无人机及超视距空域态势感知的统一作战图景。

AeroVironment 总裁兼首席执行官 Wahid Nawabi 表示:“我们正在部署的技术为大福克斯空军基地提供无与伦比的态势感知能力,同时为在全国关键站点扩展这些有限区域防御能力提供路线图,以支持‘美国金穹’。”值得注意的是,目前 AeroVironment 在大福克斯的演示仅限于探测与识别技术,展示了在国内区域区分敌我飞机的基本能力。

联合跨部门特遣部队401

正如预期,五角大楼自身专注于消除军事设施和部队上空的无人机威胁。目标是每个设施都具备自给自足的反无人机能力。2025年8月,美国战争部长指示成立联合跨部门特遣部队401,“以更好地协调权限与资源,迅速向美国作战人员交付联合反小型无人机系统能力,击败对手威胁,并维护国家空域主权。” JIATF 401 评估各地点和区域的威胁水平与差距,制定缓解计划,为设施人员及各级政府文职机构人员提供培训,并促进反无人机技术的采购。

后一项任务包括反无人机能力的快速集成、测试与交付。2026年2月24日,五角大楼宣布 JIATF 401 已宣布其反无人机市场达到“初始作战能力”。该在线目录被特遣部队发言人描述为“一个类似亚马逊的采购反无人机技术与设备的市场,人们可以上网查找能力与用户反馈”,目前包含超过1600个预先批准的组件,包括传感器、指挥控制单元、软件、电源系统、配件和训练系统,以及效应器。JIATF 401 主任 Matt Ross 准将表示,提供了每个系统的权威性能数据;这使得从军事设施、联邦机构到地方执法部门的最终用户,能够选择适合其各自威胁和作战环境的解决方案,并将其组装成定制系统。

该特遣部队目前还在协调军方及其文职机构合作伙伴正在使用的不同系统的指挥与控制。Ross 说:“[我们将] 标准化发送和接收信息的通信协议,使反无人机系统的每个组件都能即插即用。”

经验证的拦截系统

市场目录库存中只有一小部分是实际拦截器。迄今为止,JIATF 401 已验证了三套拦截系统。验证内容包括在具有作战代表性的环境中对抗第1-3类无人机系统的性能、与联合反无人机架构的互操作性,以及符合安全、空域和射频法规。这三套经验证的效应器涵盖了定向能武器、网捕系统和动能拦截的整个范围,包括:

“蝗虫”

由 AeroVironment 开发的激光光学反无人机系统 20 千瓦武器系统,可安装在轻型战术车辆上,用于设施或机动部队的移动防御,或安装在托盘上用于固定站点防御(国内或远征)。该系统包括光电和红外摄像机、万向节光束指向器、测距仪和多波段射频传感器,用于精确跟踪;有效交战距离保密,但此能量级别的激光器被视为近程武器。“蝗虫”已部署在美墨边境,美军在那里每月记录超过1000次与贩毒集团相关的无人机入侵事件。2月初,因担忧激光可能危及民用飞机,导致埃尔帕索机场的运营暂时关闭。两周后,激光在一次“友军误击”事件中击落了一架海关与边境保护局的无人机,强调了为安全进行反无人机操作而进行冲突消除的必要性。

首批适用于反无人机任务的车辆搭载式“蝗虫”激光武器于2025年8月交付美国陆军。(图片来源:AeroVironment/Blue Halo)

“无人机猎人”F700

2026年1月,JIATF 401 选择了 Fortem 公司的“无人机猎人”F700 拦截器,纳入五角大楼的反无人机组合。这种可重复使用、人工智能驱动且雷达支持的 F700 在复杂、杂乱的环境中跟踪目标;即使是通过雷达和视觉特征识别射频静默的无人机;并用系留网捕获已验证的目标,最大限度地降低对基础设施、飞机或人员的风险。2月4日,该公司宣布了一项内部测试的结果,同时让五架 F700 对抗五架执行自主、预编程攻击任务的“敌对”无人机。据该公司发布,拦截器由单一的 SkyDome 系统控制,这是 Fortem 公司用于空域态势感知和无人机交战的人工智能软件平台。该公司表示:“SkyDome 自主规划、排序并协调了所有五次拦截,无需人工干预。” F700 系统也可用于设施防御或作为移动套件的一部分。

“大黄蜂”V2

2026年1月下旬,JIATF 401 授予 Perennial Autonomy 公司一份关于“大黄蜂”V2 反无人机系统的合同。该四旋翼无人机被视为“下一代”第一人称视角动能拦截器,通过直接碰撞摧毁目标。双方无人机均被摧毁,但由于没有爆炸或破片战斗部设计,“大黄蜂”被归类为附带损伤低的拦截器。这种高度敏捷的无人机系统能够击败机动、高速或低空威胁。其他优势包括低成本和快速部署。适用于国土或远征任务。

“大黄蜂”V2 动能拦截器被认为是一种经济高效的反无人机解决方案。[图片来源:美国陆军]

反无人机系统快速部署套件

这些本地化的反无人机系统防御能力可以通过移动系统得到增强,例如由美国北方司令部操作的“反无人机系统快速部署套件”。这些“套件”结合了多种传感器和效应器,构成一个用于探测、跟踪、识别和压制敌对或可疑无人机的综合系统。它们由小型专业团队操作,并可在24小时内通过C-130运输机部署到遭受严重无人机入侵的设施。在其当前配置中,该套件包含以下部分:带有连续360度云台装置、热成像光学器件和雷达的“海姆达尔”移动传感器拖车;具备射频探测、跟踪、分类和拒止选项的“脉冲星”电磁战效应器;装有“铁砧”无人机拦截器的发射箱,该拦截器通过碰撞压制目标;以及提供360度全动态作战图景的人工智能赋能“微光”广域红外系统。

准备部署用于空军基地防御的北方司令部反无人机系统快速部署套件组件。右侧放置着两个“铁砧”拦截器发射箱。[图片来源:美国国防部]

无人机墙

在欧洲,北约和欧盟国家已同意需要沿着约3000公里的共同东部边界建立所谓的“无人机墙”。这并非一道物理屏障,该“墙”将结合地面传感器、人工智能支持的侦察无人机和移动反无人机平台,所有这些均由卫星监视数据增强。波兰已开始实施其无人机防护盾的自身部分,于2026年1月向康斯伯格防务与航空航天公司和波兰国有防务集团PGZ授予了一份价值42亿美元的合同,用于一套综合边境反无人机系统。该反无人机系统的首批组件预计将在年底前交付,整个系统预计在合同签署后24个月内交付。波兰副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡米什表示,该合同将为18个反无人机连提供装备,包括52个发射排、18个指挥排和703辆基于“耶尔奇”卡车及“利格万”轻型侦察车的车辆。PGZ表示,该系统60%的部件将由波兰财团提供。

康斯伯格公司的贡献将基于该公司的“保护者”武器家族,包括中口径炮塔和遥控武器站,可搭载35毫米、30毫米和12.7毫米机炮以及导弹和拦截无人机。整个系统的交付预计在合同签署后24个月内完成。该反无人机系统将只是多层面“东部盾牌”防御系统的一个组成部分,旨在加强该国东部边境。

战术机动部队反无人机系统

反无人机系统的第二部分旨在保护远征和机动部队,无论是在营地、行军途中还是战斗中。潜在的解决方案包括射频对抗措施,以及集装箱化和车载动能拦截系统。模块化和灵活性是决定系统最终效能的关键因素。

“吸血鬼”

L3Harris公司的“吸血鬼”(车辆通用模块化托盘化情报监视侦察火箭装备)是一种多用途、低成本的移动反无人机系统解决方案,自2023年以来已在乌克兰得到实战验证。它可以安装在任何带有平板货厢的军用或民用车辆上。模块化设计允许在短短两小时内安装到新的载具上。更新的型号已配置用于部署在无人水面舰艇、直升机或轻型攻击机上。安装在伸缩桅杆上的WESCAM MX系列光电/红外摄像机提供了先进的情报监视侦察和目标捕获能力,包括激光目标指示。主要拦截器是激光制导的70毫米AGR-20先进精确杀伤武器系统,配备了由L3Harris公司开发的先进近炸引信。此外,该公司现已整合了额外的传感器能力、精确武器(包括泰雷兹70毫米FZ275激光制导火箭)、电子干扰器和非动能效应器,以增强多功能性。该系统使用Shield AI公司的人工智能和机器学习,以更快速地探测、交战并击败小型和难以捉摸的无人威胁。新选项包括用于偏远地点要地防御的集装箱化先进精确杀伤武器系统、一个配备自动火炮和非动能效应器的升降炮塔(专为军事基地和关键基础设施的无人机防御设计),以及一种摒弃动能拦截器、采用干扰器的车载系统,以最大限度地降低附带损伤风险。

低慢小无人机综合击败系统

美国陆军的“低、慢、小无人机综合击败系统”系列可以部署为托盘化固定站点型或车载移动型。多家主要承包商为该系统做出贡献,包括SRC公司、莱昂纳多公司、穆格公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和雷神公司/RTX。

低慢小无人机综合击败系统集成了一套复杂的桅杆式传感器与动能和电子战效应器,以击败第1-3类无人机(包括“沙希德”无人机)。主要组件包括AN/TPQ-50多任务雷达(可在最远35公里范围内探测和跟踪无人机)、高清光电/红外摄像机,以及SRC公司的反小型无人机电子战系统,用于分类和压制单个及集群目标。其他主要效应器包括喷气动力的“郊狼”Block 2+动能拦截器(据美国国防部报告,有效射程15公里,高度9000米,空速最高达595公里/小时),它通过近炸引信战斗部摧毁目标;以及可回收的“郊狼”Block 3非动能拦截器,它使用电子战压制单个和集群无人机。除了电子战系统和“郊狼”外,移动型配置还包括车辆炮塔,可搭载30毫米链式炮和7.62毫米机枪,或12.7毫米机枪。低慢小无人机综合击败系统已在美国中央司令部责任区持续作战部署。2022年,卡塔尔成为首个被确认购买该系统的外国客户。

“加姆尔”

迪尔防务公司已对其高机动性反无人机系统进行了重大升级,并在2026年2月于纽伦堡举行的“强化战术”安全与防务贸易展上展示了新的“加姆尔”配置(以北欧神话中的天堂守卫犬命名)。该系统安装在“狞猫”战术车辆上。“加姆尔”的特点是配备了额外的高性能拦截器,以及一个经人工智能增强的威胁探测、优先级排序和交战决策框架。据迪尔公司称,“加姆尔”的传感器可以探测从小型四旋翼无人机到包括“沙希德”系列在内的第3类无人机。该系统同样适用于基础设施或固定站点防御,以及为机动部队提供直接战斗支援。根据任务环境,“加姆尔”可以部署近程系统或中程系统。近程系统使用迪尔公司开发的“蝉(Cicada)”管式发射拦截器;15个垂直发射管可固定在“狞猫”车的货厢中。

“蝉”拦截器配置用于近程拦截第1-2类无人机;目标压制可选择通过网捕或近炸引信战斗部完成。迪尔公司没有指明中程系统计划使用的效应器,仅表示中程系统“通过创新的拦截无人机压制目标”。该公司补充道,除了两种主要拦截器外,还可以为两种射程集成更多的效应器,以确保针对作战情况的最佳配置。虽然迪尔公司尚未正式确认近程系统和中程系统的精确拦截距离,但一些行业分析人士推测其可能的射程带分别为20公里和40公里。传感器和效应器的选择(辅以用于近程防御的加特林机枪)为“加姆尔”提供了比大多数移动反无人机系统大得多的作战纵深。

迪尔防务公司的“加姆尔”移动反无人机系统,一套完整的反无人机系统解决方案。[图片来源:迪尔防务公司]

参考来源:欧洲安全与防务杂志网2026年4月14日报道信息。

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