|
轰轰烈烈的20世纪即将过去,新世纪就要到来。回首即将过去的世纪,军事技术得到了前所未有的发展。信息技术快速发展,成为各项技术的核心;生物技术和纳米技术领域也有望取得重大突破。随着军事需求的变化和各项技术的交叉融合,未来军事高技术群日益凸现,一大批基础技术领域的重大突破正在酝酿一场新的军事技术革命。
新军事革命的龙头
即将到来的21世纪被人们称为信息世纪,其突出的特征就是信息技术日益融入人类活动的每一个角落。在军事领域,信息技术的发展正在带来一场全新意义上的革命。如果说人类以往的战争以其基本技术特征被区分为冷兵器战争、热兵器战争、机械化战争和核战争的话,未来的战争将称为信息战争。
军用信息系统技术是在作战体系中综合运用现代电子与信息科学技术和军事科学理论,融指挥控制、侦察情报、预警探测、通信和电子对抗为一体,实现作战信息收集、传递、处理自动化和决策方法科学化,保障实施高效指挥的人—机结合系统技术。在复杂多变的的未来战场上,可靠的军用信息系统是确保诸军、兵种合同作战和协同指挥、充分发挥各种现代武器系统整体综合作战能力的关键,是整个军事力量的“中枢神经”。军用信息系统一般分为战略和战术两级。战略系统是国家和战区级和战区级指挥系统,战术级主要是军、师级系统.下个世纪军用信息系统的发展趋势将是实现多级多维多系统综合一体化,数据传输处理实时化,以及提高生存防护能力等。
计算机是信息能力的核心,目前的军事装备系统中几乎都应用了计算机,它能加强态势感知,提供逼真的模拟与仿真和更快的作战决策,提高武器效能,降低平台费用,以及提高人员效率。有人说,21世纪将是后计算机时代,计算机将渗入到各个领域之中。计算机的运算速度也在不断提高,21世纪初将达到每秒100万亿次。同时新型计算机正在出现。如分子计算机、量子计算机、生物计算机等。它们既有强大的数值处理能力,又有听觉视觉能力,能理解自然语言,能进行联想、推理和学习,并部分地模拟人的思考能力,而以电子计算机技术为基础的人工智能技术,由于更接近人脑的功能,在未来战争中也将大显身手。目前看来,21世纪人工智能技术的发展方向将主要集中在现场人工智能技术,直觉、顿悟和灵感,数据开采和知识发现,以及人工智能同主流计算机技术有机结合等方面。
神奇的微电子技术
微电子技术是指微小型电子元件和电路的研制、生产及运用它们实现电子系统功能的技术领域,其核心是军用集成电路技术,其先进程度用“线宽”或集成度来表示。军用微电子技术的应用遍及各个领域,被称为现代武器装备的“神经系统”。在当今世界,无论是发达国家,还是发展中国家,都不惜斥巨资来发展军用微电子技术,并把它放在军事高技术发展的首要位置。微电子技术在军事领域的运用,使武器系统的体积、重量和功耗大大减小,可靠性大大提高。特别是从信息能力方面使武器装备性能发生了革命性的变化。像美国F-15战斗机的AN/APG-63雷达,在信号处理器采用了超大规模集成电路以后,信号处理速度提高了几倍。人们所熟悉的“战斧”巡航导弹、“爱国者”防空导弹、“铺路石”激光制导炸弹,也都是在制导系统使用超大规模集成电路后,实现了制导系统小型化。目前,美日在军用微电子技术方面处于领先地位,已研制成功含有1.4亿多个晶体管的静态随机存取存储器,线宽达到了0.18至0.3微米。在21世纪,军用微电子技术将在进一步缩小线宽、增大集成度的基础上,寻求在改进集成技术、采用新型材料、研制新概念器件上的突破。
未来战场上的光电新军
光电子技术是以激光器和先进光电探测器为基础,由光学技术、电子技术、精密机械技术和计算机技术等密切结合而形成的一项军事高技术。目前已广泛应用于侦察预警、跟踪识别、火控制导、通信导航、模拟显示、信息处理和光电对抗等领域。军用激光器是重要的军用光电装备之一,激光测距机、激光指示器已大量装备部队;激光雷达正在迅速发展;激光制导武器在近期的局部战争中发挥了巨大作用。红外技术也是军用光电子技术的重要内容,美国的“小牛”导弹、“斯拉姆”空地导弹和欧洲的“崔格特”反坦克导弹,都是利用目标红外图象引导的导弹,实现了“发射后不管”的使用方式。高性能的红外焦平面阵列仪器,使夜视装备实现了全天候、高透视的效果,使夜间战场实现了白昼化,目前已经广泛应用于坦克、飞机、舰艇的火控系统,并向小型化的单兵装备迅速发展。美国现役的导弹预警卫星,采用红外焦平面技术,能够从地球同步轨道探测到导弹发射的尾焰,是其反导弹系统的核心部分。目前,发达国家在军用光电子技术研究上已取得了重大进展。如美军的机载激光器和标准光纤网络计划已取得了初步成功。未来军用光电子技术发展的重点将主要是促进激光应用的小型化和低成本化,积极发展光纤领域的长波长、单模式传输技术,以及在红外领域发展凝视红外焦平面阵列技术等。
无所不在的材料技术
信息、材料和能源是客观世界的3大要素。而新材料技术又是其它高技术发展的物质基础和重要依托。它们性能优异,在军事领域有着广泛的应用,在提高武器装备性能,实现新功能,突破现有局限性方面有着极为重要的意义。如复合材料与传统的金属材料相比,比强度和比刚度高,军用飞机和航天器使用后,可减轻重量20%-40%。这类材料已经成功运用于F-16、F-18、幻影2000等军用战斗机和“民兵”、“三叉戟”等战略导弹,以及M-1、豹Ⅱ等坦克上,取得了良好的效果。隐身材料则使导弹和飞机的隐身技术走入实用,美国的F-117、B-2、F-22等隐身战机均大量使用了这类材料,因而具有良好的隐身效果。军用新材料技术在20世纪后期已有了重大发展,到21世纪,军用新型材料研究的重点将集中在信息材料、结构功能材料、新能源材料、超导材料及低成本材料四个方面。。其中信息材料将主要是提高容量和处理速度,提高全频域灵敏度,以及实现机、电、光与生物电子高度融合等;结构功能材料将向复合化、一体化和智能化方向发展;超导材料则有可能走出实验室。
未来战场制高点
军用航天技术是指为军事目的而研究、发展和应用的航天技术,它可以借助各种遥感器、无线电接收机、通信设备和其它观测设备,执行监视与侦察、弹道导弹预警、通信与导航、气象观测和大地测量等任务,为军事目的服务。军事航天技术的物质载体是各类军用航天器,包括军用卫星、飞船、航天飞机、天基武器等。到目前为止,世界各国共发射了数千个航天器,约70%属于军用卫星。海湾战争中,多国部队将十余类约100余颗军用卫星投入作战使用,成为人类战争史上规模最大的空间力量大检阅。20世纪,军用航天技术主要是发展与战略武器配套的军用卫星。未来,为战区、战场作战服务的军用卫星系统将更受重视。同时,随着卫星小型化技术的运用,重量只有几十到几百公斤,成本低廉、使用灵活的小卫星日益受到重视,有着良好的发展前景,未来军用航天技术不仅可以提高军队的组织指挥和保障能力,提供外层空间火力支援,而且将使太空成为陆、海、空以外的新战场。目前能够独立研制人造卫星并用本国运载火箭把卫星送上天的国家不到10个,到下个世纪,随着空间技术的扩散,有能力参与空间角逐的国家将逐渐增多,外层空间军事化的趋势也将难以避免。预计到21世纪初,空间优势的争夺必将刺激反导技术、卫星与反卫星技术、天基动能与定向能武器技术、以及空天飞机技术的进一步发展。
21世纪的兵工厂
先进制造与工艺技术是人们不断吸收机械、电子、信息、材料、能源以及现代管理等高新技术成果,将其优化集成应用于制造全过程,实现优质、高效、低耗、清洁、精益、敏捷地生产产品,取得理想经济效益和作战效益的制造技术总称。它强调整体化和系统集成,突出信息管理和人的控制作用,已成为一个综合性技术领域,是衡量一个国家综合实力和科技水平的重要标志之一,也经常是制约武器装备水平的瓶颈,因此越来越受到各国所重视。如美国1991年就已经提出了“敏捷制造”概念,日本也从80年代末就开始了这方面的 研究,如今已在这一领域达到了较为先进的水平。21世纪,先进制造与工艺技术将重点解决小批量低成本生产技术、复合材料修理技术、产品尺寸控制技术、先进加工技术和工厂工艺过程的全面优化等问题。
除了上述几种关键性技术领域外,生物技术、核能技术、动力技术、海洋开发技术、试验和测试技术、遥感技术、定向能技术、以及隐形与反隐形技术、精确制导技术等,都将在21世纪互相促进,充分发展,从而对未来武器装备和作战行动产生革命性影响。
摘自《世界军事》 胡泽刚 |