導(dǎo)讀:美國(guó)正在加快推動(dòng)導(dǎo)彈的網(wǎng)絡(luò)化、協(xié)同、自主能力的構(gòu)建與提升進(jìn)程,以使不同類(lèi)型的導(dǎo)彈能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)交互與自主協(xié)同作戰(zhàn),提升導(dǎo)彈的決策效率與作戰(zhàn)效能。本文主要從美軍主力導(dǎo)彈的信息化/智能化能力升級(jí)、網(wǎng)絡(luò)化武器協(xié)同打擊系統(tǒng)的最新測(cè)試以及未來(lái)導(dǎo)彈協(xié)同作戰(zhàn)模式探索三個(gè)方面進(jìn)行梳理,以期對(duì)美軍導(dǎo)彈協(xié)同作戰(zhàn)能力及未來(lái)作戰(zhàn)模式進(jìn)行探索。
美軍主力導(dǎo)彈的信息化/智能化能力升級(jí)美軍多年來(lái)注重導(dǎo)彈的態(tài)勢(shì)感知、信息融合、任務(wù)規(guī)劃以及協(xié)同作戰(zhàn)效能評(píng)估等能力的研究與提升,而這些能力則是滿(mǎn)足導(dǎo)彈協(xié)同作戰(zhàn)需求的關(guān)鍵所在。
現(xiàn)階段,美軍一方面致力于構(gòu)建、提升單一類(lèi)型導(dǎo)彈的態(tài)勢(shì)感知、信息融合等關(guān)鍵作戰(zhàn)能力,另一方面則從GOLDEN HORDE等項(xiàng)目入手,通過(guò)融入網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同自主技術(shù),實(shí)現(xiàn)導(dǎo)彈與導(dǎo)彈協(xié)同,或者導(dǎo)彈與其他武器類(lèi)型的協(xié)同作戰(zhàn)能力。在此,將美軍較為典型的“戰(zhàn)斧”BlockⅣ對(duì)地打擊巡航導(dǎo)彈、先進(jìn)的LRASM遠(yuǎn)程反艦導(dǎo)彈以及“標(biāo)準(zhǔn)-6”(SM-6)的信息化/智能化作戰(zhàn)能力進(jìn)行梳理如下表所示,以期對(duì)美軍導(dǎo)彈的態(tài)勢(shì)感知、任務(wù)規(guī)劃等能力的構(gòu)建特點(diǎn)有所了解。圖表:美軍主力導(dǎo)彈信息化/智能化作戰(zhàn)能力梳理型號(hào) | 信息化/智能化能力 | 描述 |
“戰(zhàn)斧”BlockⅣ巡航導(dǎo)彈 | 態(tài)勢(shì)感知能力 | 基于所裝備的雙向衛(wèi)星與視頻數(shù)據(jù)兩條數(shù)據(jù)傳輸線,可通過(guò)衛(wèi)星、預(yù)警機(jī)、無(wú)人機(jī)及岸基通信設(shè)備等傳感器與后方控制平臺(tái)實(shí)現(xiàn)雙向傳輸,可根據(jù)戰(zhàn)場(chǎng)的實(shí)際情況盤(pán)旋待機(jī) |
目標(biāo)毀傷評(píng)估能力 | 能夠獲取目標(biāo)狀況及戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境信息,對(duì)目標(biāo)以及戰(zhàn)場(chǎng)的毀傷情況作出評(píng)估 |
任務(wù)規(guī)劃能力 | 實(shí)時(shí)接收控制平臺(tái)的新目標(biāo)指令與數(shù)據(jù),對(duì)新目標(biāo)實(shí)施打擊,并能夠快速進(jìn)行二次目標(biāo)打擊任務(wù)的規(guī)劃 |
LRASM反艦導(dǎo)彈 | 態(tài)勢(shì)感知與信息融合能力 | 采用了先進(jìn)的多傳感器彈載集成、多傳感器信息融合彈載高性能數(shù)據(jù)處理技術(shù) |
自主規(guī)劃路徑能力 | 融入復(fù)雜戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境下目標(biāo)識(shí)別與人工智能技術(shù),能夠完成目標(biāo)探測(cè)與識(shí)別、自主規(guī)劃路徑以及自主選擇打擊預(yù)定目標(biāo) |
“標(biāo)準(zhǔn)-6”導(dǎo)彈 | 態(tài)勢(shì)感知能力 信息融合能力 毀傷效果評(píng)估能力 | 采用了先進(jìn)復(fù)合制導(dǎo)與雙向武器數(shù)據(jù)鏈技術(shù)以及先進(jìn)的處理器,基于美海軍“一體化火控-防空系統(tǒng)”(NIFC-CA系統(tǒng))的支持,可靈活控制制導(dǎo),融合多平臺(tái)傳感器信息,實(shí)時(shí)完成毀傷效果評(píng)估 |
作為美軍主力巡航導(dǎo)彈的“戰(zhàn)斧”巡航導(dǎo)彈基于雙向數(shù)據(jù)鏈,具備較優(yōu)的態(tài)勢(shì)感知、戰(zhàn)場(chǎng)毀傷評(píng)估能力;
LRASM采用了集成了被動(dòng)雷達(dá)接收機(jī)、主動(dòng)雷達(dá)、紅外成像傳感器、數(shù)據(jù)鏈、抗干擾數(shù)字GPS和新型人工智能軟件的先進(jìn)導(dǎo)引頭/制導(dǎo)組件,可利用數(shù)據(jù)鏈終端與艦艇、通信衛(wèi)星、電子戰(zhàn)飛機(jī)、無(wú)人機(jī)建立雙向通信鏈路,與指控中心、艦艇、飛機(jī)、導(dǎo)彈形成網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同作戰(zhàn)體系;
SM-6導(dǎo)彈則采用了彈載數(shù)據(jù)鏈技術(shù)、CEC協(xié)同作戰(zhàn)技術(shù)、中段指令修正技術(shù)以及主動(dòng)/半主動(dòng)制導(dǎo)技術(shù),具備網(wǎng)絡(luò)作戰(zhàn)能力。
綜上可知,美軍主要通過(guò)為導(dǎo)彈加裝先進(jìn)數(shù)據(jù)鏈、傳感器以及抗干擾導(dǎo)引頭,甚至融入人工智能技術(shù)以提升導(dǎo)彈的態(tài)勢(shì)感知能力、目標(biāo)規(guī)劃以及作戰(zhàn)評(píng)估能力, 尤其LRASM已經(jīng)具備一定的組網(wǎng)協(xié)同能力,具備實(shí)現(xiàn)多彈協(xié)同攻擊的潛力。盡管現(xiàn)階段美軍單一類(lèi)型導(dǎo)彈已然具備較優(yōu)的相關(guān)能力,但有關(guān)多彈協(xié)同的態(tài)勢(shì)感知、毀傷效果評(píng)估等方面的研究仍有待深入。美軍網(wǎng)絡(luò)化武器協(xié)同打擊系統(tǒng)的最新測(cè)試
美國(guó)空軍研究實(shí)驗(yàn)室 (AFRL)于2019年3月提出了“GOLDEN HORDE”自主協(xié)同攻擊彈藥項(xiàng)目,旨在使多型武器之間能夠共享數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)交互與自主協(xié)同作戰(zhàn),以提升美軍空射導(dǎo)彈等武器的作戰(zhàn)效能。該項(xiàng)目融入了“灰狼”項(xiàng)目的網(wǎng)絡(luò)自主協(xié)同技術(shù)成果,在初始階段以對(duì)現(xiàn)有庫(kù)存武器進(jìn)行改進(jìn),并進(jìn)行演示試驗(yàn)為主要研究?jī)?nèi)容。
“GOLDEN HORDE”現(xiàn)階段的研究尚未融入人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí),所采用的武器僅通過(guò)預(yù)先設(shè)定的作戰(zhàn)規(guī)程,根據(jù)戰(zhàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)態(tài)勢(shì)選擇相應(yīng)作戰(zhàn)措施,即僅響應(yīng)符合預(yù)裝算法中的規(guī)定。美國(guó)空軍自2020年12月起已經(jīng)完成了三次飛行演示測(cè)試,現(xiàn)階段主要將小直徑炸彈作為項(xiàng)目初始演示武器。試驗(yàn)中的CSDB為 GBU-39B 炸彈的改進(jìn)型,其本身具有可伸展的機(jī)翼,可滑翔超過(guò) 75 公里到達(dá)目標(biāo),在首次測(cè)試中就已經(jīng)升級(jí)了一個(gè)傳感器用于探測(cè)、搜索 GPS干擾器,以及一個(gè)與算法驅(qū)動(dòng)的協(xié)作系統(tǒng)相結(jié)合的通信系統(tǒng)。圖表:網(wǎng)絡(luò)化武器協(xié)同打擊系統(tǒng)測(cè)試情況時(shí)間 | 測(cè)試內(nèi)容 | 測(cè)試結(jié)果 |
2020年12月 | 由F-16戰(zhàn)斗機(jī)掛載4枚經(jīng)過(guò)特殊設(shè)置的小直徑炸彈 (CSDB),進(jìn)行首次協(xié)同飛行演示測(cè)試 | 投放的兩枚CSDB迅速建立了通信鏈接,探測(cè)到所設(shè)定的GPS干擾器目標(biāo),并準(zhǔn)確判斷了兩個(gè)最高優(yōu)先級(jí)目標(biāo),發(fā)起攻擊,但武器系統(tǒng)軟件加載異常使得協(xié)同制導(dǎo)指令未能及時(shí)發(fā)送到武器系統(tǒng)的導(dǎo)航系統(tǒng)中,導(dǎo)致未擊中目標(biāo) |
2021年2月 | 由F-16戰(zhàn)斗機(jī)掛載4枚 (CSDB)進(jìn)行第二次飛行演示測(cè)試 | 投放的4枚CSDB彈藥成功建立了通信鏈接,并按照預(yù)設(shè)的作戰(zhàn)規(guī)則,成功識(shí)別了一個(gè)最高優(yōu)先級(jí)的目標(biāo),共同評(píng)估且分配了對(duì)多個(gè)目標(biāo)的打擊任務(wù),最終完成了對(duì)4個(gè)目標(biāo)的同步打擊 |
2021年5月 | 兩架F-16戰(zhàn)斗機(jī)分別掛載4枚與2枚CSDB彈藥,進(jìn)行了第三次飛行演示實(shí)驗(yàn) | 6枚CSDB同時(shí)被發(fā)射,并使用 L3 Harris Banshee 2 無(wú)線電網(wǎng)絡(luò)迅速建立起了彼此間的通信鏈接,利用該次測(cè)試中所增加的地面站 (與CSDB進(jìn)行通信)提供CSDB飛行中的目標(biāo)更新 (IFTU),實(shí)現(xiàn)了對(duì)更新后的高優(yōu)先級(jí)目標(biāo)的打擊 |
通過(guò)梳理相關(guān)測(cè)試情況可知:首次飛行測(cè)試之后,美軍對(duì)相關(guān)武器軟件進(jìn)行了更改以進(jìn)一步提高集成系統(tǒng)性能,并在硬件在環(huán)仿真中驗(yàn)證了新軟件,解決了首次飛行測(cè)試中的軟件問(wèn)題;
在第二次與第三次飛行演示試驗(yàn)中,美軍均是利用同步打擊目標(biāo) (STOT)算法使得F-16所發(fā)射的CSDB同時(shí)擊中了目標(biāo),第三次實(shí)驗(yàn)更是實(shí)現(xiàn)了不同CSDB對(duì)同一目標(biāo)的打擊;
“GOLDEN HORDE”第二次飛行演示測(cè)試美空軍現(xiàn)階段進(jìn)行測(cè)試的CSDB所裝備的處理器仍在研究階段,未來(lái)技術(shù)成熟之后,預(yù)裝協(xié)同作戰(zhàn)算法的處理器所生成的數(shù)據(jù)將會(huì)被傳至用于控制導(dǎo)彈等武器飛行的導(dǎo)航系統(tǒng)上,以最終實(shí)現(xiàn)各型武器間的網(wǎng)絡(luò)化自主協(xié)同作戰(zhàn)。梳理可知,美空軍已經(jīng)在三次演示試驗(yàn)中對(duì)網(wǎng)絡(luò)化自主協(xié)同武器系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)進(jìn)行了驗(yàn)證,并展示了擴(kuò)大完成任務(wù)所需節(jié)點(diǎn)數(shù)量的能力,但相關(guān)技術(shù)的成熟度有限,尤其“彈聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)的穩(wěn)定性等關(guān)鍵問(wèn)題仍有待深入探究。后續(xù)美軍還將分階段驗(yàn)證單一型號(hào)與不同型號(hào)機(jī)載武器的自主協(xié)同能力,以為進(jìn)一步將網(wǎng)絡(luò)化自主協(xié)同技術(shù)集成到美軍多種武器系統(tǒng)奠定基礎(chǔ),并將實(shí)現(xiàn)利用兩個(gè)武器對(duì)單個(gè)目標(biāo)位置執(zhí)行同步準(zhǔn)時(shí) (STOT) 攻擊作為最終測(cè)試目標(biāo)。美軍未來(lái)導(dǎo)彈協(xié)同作戰(zhàn)模式探索第二次飛行試驗(yàn)之后,AFRL已經(jīng)宣布,將下一階段CMALD彈藥飛行演示試驗(yàn)和CSDB彈藥與CMALD彈藥集成飛行演示試驗(yàn)取消,轉(zhuǎn)而在下一階段的“羅馬競(jìng)技場(chǎng)” (Colosseum)項(xiàng)目中,將融入數(shù)字孿生技術(shù),基于實(shí)況-虛擬-構(gòu)造仿真 (LVC)技術(shù)建設(shè)測(cè)試和演示環(huán)境,以在其中快速整合、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、演示驗(yàn)證和改進(jìn),同時(shí)應(yīng)用數(shù)字工程、硬件在環(huán)仿真和模擬器技術(shù)等,加速美空軍武器向合作式自主組網(wǎng)技術(shù)轉(zhuǎn)型,以更好地應(yīng)對(duì)未來(lái)作戰(zhàn)。美空軍導(dǎo)彈等自主協(xié)同作戰(zhàn)構(gòu)想圖Shield AI 公司還于2021年9月被選中參加“GOLDEN HORDE”的現(xiàn)場(chǎng)與虛擬競(jìng)爭(zhēng)階段。該公司具備在戰(zhàn)斗環(huán)境中部署 AI 與自主性的經(jīng)驗(yàn),并且已經(jīng)將強(qiáng)化學(xué)習(xí) (RL) 應(yīng)用于陸軍計(jì)劃下的空中效應(yīng)新行為。由此可知, Shield AI 公司等的加入,將有助于加速AI、強(qiáng)化學(xué)習(xí)在“羅馬競(jìng)技場(chǎng)” (Colosseum)項(xiàng)目中應(yīng)用于可擴(kuò)展模擬所產(chǎn)生的戰(zhàn)術(shù)和行為的進(jìn)程,也預(yù)示著美軍未來(lái)有可能通過(guò)引入AI進(jìn)一步提升導(dǎo)彈等武器的自主協(xié)同能力。美國(guó)空軍現(xiàn)階段并未透露任何將 CSDB 本身作為作戰(zhàn)武器部署的計(jì)劃,但CSDB正在試驗(yàn)的相關(guān)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展將有望應(yīng)用于AGM-158 聯(lián)合空對(duì)地防區(qū)外導(dǎo)彈 (JASSM)與ADM-160 微型空射誘餌。因此,未來(lái)利用導(dǎo)彈之間,或?qū)椗c其他武器之間等的網(wǎng)絡(luò)化自主協(xié)同將有望成為美軍未來(lái)導(dǎo)彈協(xié)同作戰(zhàn)的新模式。未來(lái)美軍將可能為導(dǎo)彈加裝GPS干擾源主動(dòng)尋的導(dǎo)引頭、軟件定義無(wú)線電系統(tǒng)以及協(xié)同算法處理器,以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)信息采集,武器系統(tǒng)間通信,提升導(dǎo)彈的網(wǎng)絡(luò)、協(xié)作與自治能力,由此有望使導(dǎo)彈實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同或集群作戰(zhàn)。參與作戰(zhàn)的導(dǎo)彈分別執(zhí)行信息傳輸、制導(dǎo)和偵察行動(dòng),以及打擊目標(biāo)的任務(wù);
多枚導(dǎo)彈可在發(fā)射后建立安全的彈彈間通信鏈路互聯(lián),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)交互;
多枚導(dǎo)彈能夠基于預(yù)設(shè)的交戰(zhàn)規(guī)則,確定目標(biāo)的優(yōu)先級(jí),共同評(píng)估、分配多個(gè)目標(biāo)的打擊任務(wù),并實(shí)現(xiàn)同步打擊。
此外,美軍還可在未確定任何特定目標(biāo)之前發(fā)射大量導(dǎo)彈,而導(dǎo)彈協(xié)同作戰(zhàn)編隊(duì)能夠按照指令或預(yù)設(shè)算法自行搜索目標(biāo)與發(fā)起攻擊,從而能夠極大提升發(fā)射平臺(tái)的生存率與作戰(zhàn)效能。導(dǎo)彈與不同類(lèi)型武器間多層次協(xié)同作戰(zhàn)能力提升空射誘餌,包括電子戰(zhàn)干擾器等,均可以與導(dǎo)彈進(jìn)行組合,使得美軍能夠基于不同類(lèi)型的精確制導(dǎo)武器,實(shí)現(xiàn)更具靈活性的多手段突擊能力,在進(jìn)一步對(duì)對(duì)手造成威脅、破壞的同時(shí),能夠更好地保護(hù)載機(jī)平臺(tái)。導(dǎo)彈、空射誘餌等協(xié)同作戰(zhàn)構(gòu)想圖
如,可利用具備反輻射能力的 ADM-160“微型空射誘餌”作為假目標(biāo)使對(duì)手的監(jiān)控雷達(dá)達(dá)到飽和,有效破壞其防空火力,再由AGM-158導(dǎo)彈實(shí)施對(duì)于防區(qū)外高價(jià)值目標(biāo)的精確打擊,從而可使美軍通過(guò)不同類(lèi)型精確制導(dǎo)武器的多種組合,進(jìn)行多層次協(xié)同作戰(zhàn),對(duì)于對(duì)手的防御系統(tǒng)造成極大威脅。未來(lái),美軍正在研究的網(wǎng)絡(luò)化自主協(xié)同技術(shù)一旦成熟,將有望能夠使包括導(dǎo)彈在內(nèi)的多型精確制導(dǎo)武器具有實(shí)時(shí)感知能力,還將可能使得導(dǎo)彈等武器能夠基于武器間的通信網(wǎng)絡(luò),根據(jù)打擊目標(biāo)的具體情況,調(diào)整不同導(dǎo)彈等參與最終打擊行動(dòng)的數(shù)量,并在目標(biāo)被摧毀后及時(shí)終止后續(xù)的打擊行動(dòng),以使余下的武器重新尋的,從而提升空射武器的決策與任務(wù)執(zhí)行效率。加上該項(xiàng)目所研發(fā)的武器還能夠由美國(guó)空軍的戰(zhàn)斗機(jī)、轟炸機(jī)等攜帶,將成為未來(lái)美國(guó)空軍殺傷網(wǎng)的重要組成部分,對(duì)于高效分配導(dǎo)彈等武器進(jìn)行定點(diǎn)清除,優(yōu)化對(duì)地精確打擊模式等也將大有裨益。導(dǎo)彈與導(dǎo)彈、多平臺(tái)、指控中心等的協(xié)同作戰(zhàn)能力提升未來(lái),導(dǎo)彈還可能通過(guò)先進(jìn)的數(shù)據(jù)鏈與其他導(dǎo)彈、指控中心、多作戰(zhàn)平臺(tái)等構(gòu)建協(xié)同作戰(zhàn)體系。如:裝備了先進(jìn)的數(shù)據(jù)鏈、被動(dòng)射頻與威脅告警接收機(jī)、主動(dòng)雷達(dá)、紅外成像傳感器、抗干擾GPS 以及人工智能軟件的LRASM反艦導(dǎo)彈,本身就具備較為強(qiáng)大的態(tài)勢(shì)感知、目標(biāo)識(shí)別與自主決策能力,具備與導(dǎo)彈、多作戰(zhàn)平臺(tái)等共同構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同作戰(zhàn)體系的潛力。未來(lái),LRASM將有可能實(shí)現(xiàn)與導(dǎo)彈、指控中心、各種作戰(zhàn)平臺(tái)等協(xié)同作戰(zhàn)。LRASM基于先進(jìn)的復(fù)合制導(dǎo)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)鏈以及彈載目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù),不僅能夠?qū)δ繕?biāo)分類(lèi)、識(shí)別,還能夠確定目標(biāo)的優(yōu)先級(jí),能夠?yàn)橹缚刂行奶峁┹^為精確的目標(biāo)分類(lèi)、識(shí)別與相關(guān)參數(shù)信息以及戰(zhàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),通過(guò)信息融合,提升指控中心的戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)感知能力,從而能夠?yàn)閷?shí)時(shí)遠(yuǎn)程控制導(dǎo)彈群的協(xié)同攻擊提供支持;
美軍的反艦戰(zhàn)“戰(zhàn)術(shù)云”能夠?qū)崟r(shí)感知戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì),對(duì)于導(dǎo)彈攻擊目標(biāo)的毀傷情況進(jìn)行多維度驗(yàn)證,作出準(zhǔn)確評(píng)估與決策,高效進(jìn)行目標(biāo)分配與目標(biāo)消息修正,指控中心、衛(wèi)星、艦艇等發(fā)送的目標(biāo)更新信息則將通過(guò)先進(jìn)的數(shù)據(jù)鏈等發(fā)送給LARSM,使其能夠靈活機(jī)動(dòng)地對(duì)于新目標(biāo)進(jìn)行攻擊,以適應(yīng)戰(zhàn)場(chǎng)打擊需求;
LRASM基于其自身的智能化目標(biāo)識(shí)別能力,還能夠自主制定智能化突防策略,自主規(guī)劃能夠規(guī)避防空反導(dǎo)系統(tǒng)威脅的路徑,提升突防概率。
總之,導(dǎo)彈協(xié)同作戰(zhàn)將是精確制導(dǎo)作戰(zhàn)領(lǐng)域的重要發(fā)展方向之一,只是無(wú)論是彈彈協(xié)同、導(dǎo)彈與其他武器的協(xié)同,或是導(dǎo)彈與導(dǎo)彈、指控中心、多作戰(zhàn)平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同作戰(zhàn),均仍處于技術(shù)探索階段,未來(lái)“彈聯(lián)網(wǎng)”、智能任務(wù)分配、實(shí)時(shí)通信互聯(lián)等技術(shù)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。小結(jié):美軍一方面通過(guò)為導(dǎo)彈加裝先進(jìn)的數(shù)據(jù)鏈、傳感器、抗干擾導(dǎo)引頭等,并融入人工智能技術(shù)對(duì)“戰(zhàn)斧”BlockⅣ、SM-6等主力導(dǎo)彈的信息化/智能化作戰(zhàn)能力進(jìn)行升級(jí),以提升導(dǎo)彈的態(tài)勢(shì)感知、目標(biāo)規(guī)劃以及毀傷能力評(píng)估等能力;另一方面對(duì)于網(wǎng)絡(luò)化武器協(xié)同打擊系統(tǒng)進(jìn)行了深入研究與測(cè)試,武器系統(tǒng)軟件已經(jīng)得以成功驗(yàn)證,但“彈聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)的穩(wěn)定性等關(guān)鍵問(wèn)題仍面臨諸多挑戰(zhàn)。未來(lái),美軍將融入數(shù)字孿生技術(shù),還可能引入AI技術(shù)以加快導(dǎo)彈等武器的網(wǎng)絡(luò)化自主協(xié)同作戰(zhàn)能力實(shí)現(xiàn)的進(jìn)程,并將對(duì)彈彈協(xié)同、導(dǎo)彈與其他類(lèi)型武器協(xié)同以及導(dǎo)彈與導(dǎo)彈、指控中心、多作戰(zhàn)平臺(tái)等導(dǎo)彈協(xié)同作戰(zhàn)模式進(jìn)行探索。(北京藍(lán)德信息科技有限公司 研究員 姜林林)