現代の軍隊で使用されているハイテクドローン対策

Jul 08, 2024

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無人航空機 (UAS) システムは、現代の戦場を急速に変えました。現在、小型ドローンは偵察、監視、目標位置特定、電子ミッションだけでなく、輸送任務や破壊的な積載物を運ぶこともできます。ドローンの比較的低コストと自律性の向上は、軍隊にとってますます大きな課題となっています。攻撃者のコストをはるかに超えるコストをかけずにドローンを探知し、迎撃する方法は何でしょうか?

 

ハイテク-ドローン対策現代の軍事用途で使用されるものは、現代の防空システムの不可欠なコンポーネントになりつつあります。最新の対-ドローンまたは対-ドローン システム(C-UAS)は、もはや従来の無線妨害装置に限定されません。成熟した C-UAS アーキテクチャでは、レーダー、無線周波数 (RF) 検出、電気光学/赤外線カメラ、音響検出、人工知能、電子戦、指向性エネルギー兵器、運動迎撃装置を統合できます。{6}}その中心的な目的は、ドローンを検出、追跡、識別、無力化できる多層防御システムを確立することです。

 

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1. 無人航空機 (UAV) 探知レーダー

 

レーダーは現代の軍事において最も重要なテクノロジーの 1 つですカウンター-UAV システム。従来の手動観測とは異なり、レーダーは空域を継続的に監視し、目標の位置、速度、軌道などの情報を提供します。対向専用-UAV レーダーは小型低速目標に最適化されており、従来の防空レーダーでは容易に識別できない小型 UAV を検出できます。-最新のシステムでは、アクティブ レーダー、またはアクティブ レーダーとパッシブ レーダーの組み合わせを使用できます。レーダーの利点には、より長い探知範囲、全天候での動作、複数の目標を同時に追跡できることなどがあります。{6}}また、積極的に無線周波数信号を発しない UAV を検出することもできるため、純粋な RF 検出システムの欠点を補うことができます。

マイクロドップラー技術-は、UAV のローターなどの可動部品によって生成される特性を分析できるため、ターゲットの分類機能が向上します。専用のマイクロ-ドップラーレーダーは、システムがUAVを鳥などの他の小さな移動目標から区別するのに役立ちます。

2. 無線周波数 (RF) 検出と電子知能

多くの無人航空機 (UAV) は、コントローラーと通信するために無線周波数 (RF) 信号に依存しています。 RF 検出システムは、電磁スペクトルを受動的に監視して潜在的な UAV 活動を検出し、一部のシステムでは、UAV とそのコントローラーの位置または信号特性をさらに分析できます。

RF 検出の主な利点は、その受動的動作です。信号を積極的に送信せずに信号をリッスンすることができます。ただし、重大な制限もあります。たとえば、自律型または RF- サイレント UAV は、従来の制御信号を提供できない場合があります。さらに、複雑な電磁環境と絶えず進化する通信プロトコルにより、RF システムの識別機能が低下する可能性があります。現代の軍事環境では、RF 検出はマルチセンサー システムの不可欠な部分として適しています。-

3. AI-電気-光学センサーと赤外線センサー

電気光学(EO)および赤外線(IR)システムにより、ドローン検出をより直感的に視覚的に確認できます。{0}高解像度カメラはオペレーターが検出されたターゲットを識別するのに役立ち、赤外線センサーは低照度環境での補助検出機能を提供します。- AI 画像認識テクノロジーにより、自動分類およびターゲット識別機能がさらに強化されます。 EO センサーは、ドローンとその潜在的なペイロードに関する視覚的な情報を提供し、EO/IR カメラと対ドローンの指揮制御システムに統合できます。{6}}ただし、カメラは暗闇、霧、天候、障害物の影響を受けやすいため、多くの場合、レーダー、RF、または音響システムと組み合わせて使用​​する必要があります。

 

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4.音響ドローンの検出

音響センサーは、ドローンのモーターとローターから発生する音を識別することでターゲットを検出します。音響システムは通常、レーダーに比べて検出範囲が短いですが、見通しの悪い環境では貴重な補助センサーとして機能します。

最大の課題はバックグラウンドノイズです。車両、エンジン、機械、風、戦場の周囲の騒音はすべて識別結果に影響を与える可能性があります。音響検出は、他のセンサーと組み合わせたマルチセンサー フュージョン システムに最適です。-

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5. 電子戦: 無線周波数妨害と欺瞞

電子戦は、現代の対ドローン技術において広く議論されている分野です。{0}}

RF 妨害は主にドローンとそのコントローラーの間の通信リンクを混乱させたり、関連するナビゲーション信号に影響を与えたりして、ドローンが本来の制御方法に従ってミッションを継続することを妨げます。ドローンの設計と安全手順によっては、通信の中断により着陸、ホームへの帰還、またはその他のプリセット モードがトリガーされる場合があります。--

対照的に、欺瞞技術は単に信号を抑制するだけでなく、ターゲットに偽の情報を提供しようとするため、ドローンのナビゲーションや通信動作に影響を与えます。これらの技術は非運動学的対策を提供しますが、リスクも伴います。-ジャミングは友好的な通信システムに影響を与える可能性がありますが、欺瞞技術の有効性はドローンの特定のナビゲーションと通信アーキテクチャに依存します。

 

6. 高出力マイクロ波兵器-

高出力マイクロ波(HPM)は、もう 1 つの新しいタイプの指向性エネルギー対ドローン技術です。{{1}{2} HPM システムは従来の兵器でドローンを直接攻撃するのではなく、高強度の電磁エネルギーを利用して電子システムや通信システムに影響を与えます。{4}}

このテクノロジーの潜在的な利点は、特定の範囲内の複数のドローンに影響を与える能力であり、ドローンの群れ防御にとって非常に価値があります。これは伝統的に軍事分野で多く適用されてきました。 HPM は依然として、コスト、電力要件、電磁適合性、周囲の電子機器の影響に関する課題に直面しています。

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7. 高エネルギーレーザー兵器-

高エネルギーレーザーは、現代の軍事用対ドローン技術における重要な開発方向でもあります。-

レーザー兵器は、従来の兵器に依存するのではなく、非常に集中したエネルギーを使用して標的を攻撃します。つまり、多数の低コストのドローンに直面した場合、レーザーは魅力的な迎撃単価を提供できる可能性があります。-

レーザーは、特定の自律飛行プラットフォームなど、従来の電子戦の影響を受けにくい一部のドローンに対しても使用できます。天候、大気の状態、目標の追跡、視線、ドローン自体の構造はすべて、レーザー兵器の実際の有効性に影響します。高エネルギーレーザーは、従来の防空兵器を完全に置き換えるのではなく、多層防御システムの一部として適しています。-

 

8. 動的傍受とドローン-対-の傍受

電子的対抗策が脅威に効果的に対処できない場合、軍隊は動的迎撃を採用する可能性があります。

関連技術には、従来の迎撃兵器、専用の対ドローン兵器、ドローン迎撃装置、網-システムなどがあります。動的手法は真の「ハードキル」能力を提供できますが、弾薬の消費、断片化、巻き添え被害、費用対効果比などの問題も引き起こします。-これは、ドローンが広範囲に使用される戦場環境では特に重要です。

 

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9. AI、センサー フュージョン、C-UAS コマンド アンド コントロール

最新の対ドローン技術における最も重要な開発トレンドの 1 つは、単一の兵器の統合ではなく、複数の技術のシステム統合です。{0}

最新の C-UAS プラットフォームは、レーダー、RF、電気光学、赤外線、音響センサーからのデータを統合された指揮制御システムに集約できます。{1}センサーフュージョンを通じて、システムはより完全な空域状況マップを作成し、現在の脅威に対する適切な対策を選択することができます。

高度な C-UAS アーキテクチャは、複数のセンサーから入力を受け取り、データを統合された空域状況に統合し、さらに適切な対策を選択できます。スケーラブルでセンサーに依存しない C2 システムの重要性も強調されています。- AI と機械学習は、ターゲットの分類、異常検出、脅威のランク付け、アラームのフィルタリングにおいてシステムをさらに支援します。この機能は、軍隊が複数または多数のドローンに直面する場合に特に重要です。

 

10. 多層防御が将来のトレンドになるのはなぜですか?

ドローンの脅威は急速に進化しているためです。ドローンは改造したり、自律飛行ミッションを実行したり、さまざまな通信方法を使用したり、群れで配備したりすることができます。

現在、すべてのドローン プラットフォームと運用環境に確実に対応できる、広く実証された単一の対抗ドローン テクノロジーは存在しません。{0}

未来のハイテク-ドローン対策現代の軍事で使用されるシステムは、検出→追跡→識別→脅威評価→対策→有効性の確認という完全な多層防御チェーンを形成する可能性があります。レーダーは早期の目標検出に対応できます。 RF システムは通信信号を分析できます。 EO/IR システムは視覚的な確認を提供します。 AI は複数のソース データを融合し、脅威に優先順位を付けます。-最後に、電子戦、指向性エネルギー、ネットワーク乗っ取り、または動的傍受の方法が状況に基づいて選択されます。このアーキテクチャにより、単一テクノロジーへの依存が軽減され、システム全体の妨害に対する耐性とその適応性が向上します。

 

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結論:

ドローン戦の発展により、C-UAS (戦闘-エージェント-ベースの対ドローン システム)は現代の軍用防空システムの重要なコンポーネントとなっています。レーダー、RF 検出、EO/IR カメラ、音響センサー、電子戦、ナビゲーション欺瞞、高出力マイクロ波、高エネルギー レーザー、運動迎撃装置はすべて、さまざまなシナリオで役割を果たします。-

しかし、本当に先進的な-ドローン対策システム必ずしも最も強力な単一の武器を所有するものではなく、センサー、AI、指揮統制システム、およびさまざまな対抗策を調整された防御ネットワークに接続できるものです。

ドローンがより安価になり、より自律的で、よりインテリジェントになるにつれて、軍事組織は柔軟でスケーラブルな対ドローン システムをますます必要とするようになります。{0}}将来の中心的な課題は、迅速な検出、正確な識別、効果的な傍受、妥当なコスト、電磁適合性、運用上のセキュリティをどのように同時に達成するかということになります。現代の軍事対ドローン戦の将来は、いわゆる「万能兵器」を見つけることではなく、インテリジェントで多層化された複数のセンサーと複数の対策が調整された C-UAS 防衛ネットワークを確立することです。{{4}

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