诺斯罗普·格鲁曼公司于6月1日成功完成了其杰卡尔精确打击导弹的飞行测试,展示了将定义美国地面部队在最具争议环境中进行远程打击的核心系统。
此次测试验证了导弹的自动涡轮喷气发动机启动、自动驾驶仪控制飞行和高速机动能力,确认了机身、推进、导航和自动驾驶系统已达到足够的技术成熟度,以支持持续开发并向作战部署迈进。
杰卡尔解决了一个日益紧迫的能力缺口,因为潜在对手在空中防御系统上的投资日益加重,这些系统专门设计用于防止美国部队依赖数十年的直接空中支援。执行精确打击的飞机必须接近目标区域以释放武器,而在高度争夺的环境中,这意味着要穿透雷达覆盖、地对空导弹交战区以及对手专门维持的战斗机拦截轨道,以将打击飞机远离高价值目标。一种可以从距离目标100公里(62英里)处的轻型战术车辆发射的地面发射巡航导弹,沿着优化的低空航线飞行以最小化雷达探测,改变了防御者的计算,而无需有人驾驶飞机飞入威胁区域。
诺斯罗普·格鲁曼披露的性能规格清晰地描绘了杰卡尔在精确打击生态系统中的位置。该导弹的速度超过300英里每小时(480公里每小时),将其定位于亚音速巡航导弹类别,与联合空对地远程导弹和战斧巡航导弹等武器并列。这个速度范围使得该武器能够在大约12到15分钟内从地面发射覆盖100公里(62英里),足够快以在时间敏感目标能够重新定位之前进行打击,但又足够慢以允许高效的涡轮喷气推进,从而赋予武器其射程。空中发射变体将这一射程延伸至125公里(78英里),为与固定翼或旋翼飞机的集成开辟了道路,这些飞机可以将发射点靠近目标区域或朝着地面发射器无法到达的方向移动。
杰卡尔所描述的基于人工智能的目标识别能力满足了当前一代精确打击武器与其前身之间的区别要求。早期的巡航导弹飞往GPS坐标并在固定点引爆,这对静止目标有效,但在对手学会在打击计划与武器到达之间移动机动资产时却显得乏力。杰卡尔能够自主识别和打击威胁,而无需直接视线,利用机载人工智能算法在飞行末端阶段识别目标特征,使武器能够打击已从计划坐标移动的目标,或在复杂目标上选择最合适的瞄准点,而不是无论实际情况如何都打击固定坐标。在GPS失效条件下操作消除了对GPS干扰和欺骗的脆弱性,这已成为对手电子战战术的标准部分。
与支持最多八个发射罐的轻型战术车辆的集成提供了机动性和火力集中,显著改变了地面部队在没有空中支援的情况下所能威胁的能力……
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诺斯罗普·格鲁曼于6月1日成功进行了杰克尔精确打击导弹的飞行测试。这款导弹能够从距离目标100公里的轻型战术车辆发射,展示了包括人工智能驱动的目标锁定和自动涡轮喷气发动机启动等先进特性。这一发展填补了美国地面部队在争夺环境中的关键能力缺口,增强了他们在不需要有人驾驶飞机的情况下的远程打击能力。
- 诺斯罗普·格鲁曼于6月1日成功完成了杰克尔导弹的飞行测试。
- 该导弹可以从距离目标100公里的轻型战术车辆发射。
- 杰克尔具备人工智能驱动的目标锁定能力,以应对移动威胁。
- 该导弹的速度超过300英里每小时,能够在12到15分钟内覆盖100公里。
- 自动涡轮喷气发动机启动允许快速响应能力。