“幽灵牛头怪”机器人

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  美国宾夕法尼亚大学两位博士生于2015年10月创建了幽灵机器人(Ghost Robotics)有限公司,最近该公司推出的“幽灵牛头怪”(Ghost Minitaur)机器人在网络上引爆众人眼球。这是一款四足机器人,能以多种方式行动,包括两条后腿同时发力进行跳跃,模仿动物奔跑。它还能攀爬楼梯、门以及护栏等障碍物。该机器人自重约为5千克,奔跑最高时速为7.2千米。

  南非推出DMG-5机枪
  南非丹尼尔公司基于先前的SS77机枪推出了7.62毫米DMG-5通用机枪。通过对每一部件进行质量优化设计,用更轻的伸缩式枪托替换折叠式枪托,将枪重从10.32千克减轻至8.4千克。为赋予其更高的使用灵活性,公司为DMG-5配备了标准化的皮卡汀尼导轨。此外,DMG-5通用機枪还可配5.56毫米枪弹转换套件,用户无需专门采购5.56毫米机枪即可实现一种新的选择。为满足武器站的安装使用需求,丹尼尔公司还推出了配有铲形握把的DMG-5 CX机枪。

  美国陆军“多用途装甲车”
  2016年12月15日,BAE系统公司在宾夕法尼亚州约克工厂的一次活动中首次展出了“多用途装甲车”样车。“多用途装甲车”基于改进型M2“布雷德利”步兵戰车研制,移除炮塔并做了相应修改。目前,美国陆军计划采购2 907辆“多用途装甲车”,配备给其旅级装甲战斗部队,替换老旧的M113A3装甲车家族。这些车型里将包括包括120毫米自行迫击炮、指挥车、医疗后送车、医疗车和通用车。这次展出的是“多用途装甲车”通用车。BAE系统公司表示,他们当前的生产线具备每年160辆的生产能力。

  加拿大采购弹道修正弹
  2016年11月,加拿大国防部组织相关部队对弹道修正弹进行了测试,该弹配装美国轨道-阿联特技术系统公司研制的“精确制导组件”(PGK)。2014年,加拿大陆军测试了雷锡恩公司研制的“神剑”制导炮弹,但该弹的采购单价高达10万美元。为此,加拿大陆军计划为37门M777C1轻型牵引榴弹炮采购“精确制导组件”。配用PGK的炮弹虽然精度比不上“神剑”制导炮弹,但价格便宜,只有后者的十分之一左右。而且它使用方便,尺寸和安装都类似普通炮弹上的引信,因此适用于改造多种常规炮弹。

  法国研制VSR700舰载无人直升机
  空客直升机公司正与法国海军造船厂合作,为海军研制VSR700舰载无人直升机。它以现在的Cabri G2轻型直升机为基础,动力装置为一台180马力的活塞式发动机,总重700千克,最大飞行速度185千米/小时,最大航程700千米,使用升限接近4 000米。尽管法国海军目前并未明确对舰载无人直升机的需求,但就尺寸和重量而言,VSR700类似于美国海军的MQ-8B“火力侦察兵”。目前,美国海军已经用MQ-8B执行情报监视与侦察、通信中继等任务,并且已经研究过为其装备武器以执行火力打击任务。

  英国举行首届“无人勇士”演习
  2016年10月上旬,英国皇家海军在苏格兰本贝丘拉岛举行了首届“无人勇士”演习。“无人勇士”是英国国防部牵头的一年两度的“联合勇士”训练演习的部分内容,旨在从以下五个领域检验无人系统的作战能力:地理空间情报搜集,情报监视目标捕获和侦察,反潜战,扫雷,指挥与控制。这次演习对总计50项技术进行了检验,其中10项来自美国。参演装备既包括“扫描鹰”、“守望者”等已经在部队使用的无人装备,也包括一些企业提供的创新产品和技术。
  美国为“火力风暴”目标定位系统减重
  洛克威尔·柯林斯公司研发的“火力风暴”(FireStorm)目标定位系统,主要供末端攻击引导员使用,用于在战场前沿确定目标并召唤空中火力打击。整套系统包括激光测距仪、战术电脑、视频下行链路接收机、移动网络化的目标定位软件、电源管理系统和手持式高精度轻型目标定位器等。随着作战环境日趋复杂,士兵的负重越来越重。为此,公司开展了相关研究工作,在确保目标定位精度不降低的情况下,缩小该系统的体积并减轻重量。最初相关部件需要用一个运动背包背负,目前已缩减到小尺寸笔记本的大小。
  以色列危险品探测无人机
  以色列激光探测系统公司推出的SpectroDrone,是世界上首款可检测爆炸物、毒品及其它化学合成物的无人机。该机配有可发射不同波长激光的激光照射器、激光测距仪和高分辨率摄像机,采用专用算法软件进行探测,能检测出探测区域内气体、液体、粉状或块状大宗物中可能存在的爆炸危险品并做实时分析,探测到威胁后发出警告并自动回传该区域图像。该无人机的工作半径为3千米,在国防、安全及民用领域都具有广阔的应用前景。

  俄罗斯T-80BV主战坦克重出江湖
  据俄罗斯国防工业界消息人士称,俄国防部正计划把封存的一些T-80BV主战坦克进行升级改造并重新服役。尽管对T-80BV升级改造的具体标准尚未透露,但可能是T-80U-1E坦克的变型,主要改进包括加挂爆炸式反应装甲,配备T-72B3和T-90坦克的火控系统,改进发电机和发动机启动器,以适应北极、远东和西伯利亚地区的气候。目前T-80BV已少量装备俄军,它战斗全重47吨,乘员3人。

  美國“子母协同攻击弹药”
  为增强打击毁伤复杂目标的能力,美国陆军研究实验室提出了“子母协同攻击弹药”的概念。按照设想,“子母系统攻击弹药”包括1个母弹(称为Parent)和多枚子弹(称Child)。母弹与子弹集群飞行,子弹围绕在母弹周围,母弹指挥子弹以预定散布方式打击目标。母弹配有高性能的传感器、高精度舵机和更快的弹载计算机处理器,能在复杂目标上空收集信息。子弹则配备较简单的组件,传感器更少、舵机更小。母弹与子弹之间可以协同采集目标信息,并向子弹下达预定攻击任务。
  针对上述概念,美国陆军实验室已开展了仿真实验,设定母弹和子弹由小型无人机投放,随后集群飞行。实验场景包括三种情况:1枚母弹和1枚子弹、1枚母弹和2枚子弹、1枚母弹和9枚子弹。仿真结果表明,“子母协同攻击弹药”概念是可行的,通过简单的推力矢量控制,子弹与母弹就能实现以不同的散布样式攻击目标。
  在当前“集群攻击”概念迅猛发展的大环境下,随着智能传感器技术及相关器件小型化的快速发展,“集群攻击”的实现方式已越来越多样。与以往传统意义上的子母弹、集束弹药相比,“子母协同攻击弹药”的母弹、子彈均为智能弹药,长有“眼睛”,能够精确攻击目标,以更精确高效的方式高效毁伤目标。但与无人机、无人车等装备实现“集群”作战不同,“子母协同攻击弹药”的概念实现起来更困难,因为它的速度相对较快,而且弹药为一次性使用武器,对经济可承受性要求更高。
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