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俄胜利日阅兵首秀天王星9,叙利亚实战测试,战争无人化来临

  5月9日,俄罗斯迎来了一年一次的"胜利日阅兵仪式","胜利日"指的是1945年4月16日~5月2日的柏林战役,2日下午3时德军停止抵抗,并派出代表向苏军乞降,5月8日德军参谋长凯特尔元帅在投降书上签字,从5月9日零时开始德国正式投降,苏联就把5月9日定为了"胜利日",并且每年都在红场和其他重要城市举行胜利日阅兵仪式,以纪念伟大的卫国战争。
  今年的胜利日照例展示很多型号的先进武器装备,但由于每年都进行阅兵式,武器装备的研制速度跟不上,就不可能每年都有最新装备亮相,但本次阅兵式当中还是些许亮点的,地面装备方队中首次展示了最新服役的"天王星9"无人战车。
  它的亮相也确实让人眼前一亮,因为它是目前世界上第一种已经服役的无人战车,就连欧美国家都还在测试类似装备都没有服役,而俄罗斯却率先装备,据说是有一个营(暂时还不清楚编制数量),说明俄罗斯在无人战车技术方面有了较大突破。
  "天王星9"无人战车也称"战斗机器人",根据俄罗斯给出的数据:车长5.12米、宽2.53米、高2.5米,战斗全重12吨,标准车型安装一门2A72型30毫米自动链炮、ПКТН7.62毫米机枪、9M114"攻击"反坦克导弹(另外一个型号配备"熊峰M火箭发射器),这些车辆数据和武器装备配置量表明"天王星9"是一型重型无人战车。
  "天王星9"可不是初始阶段的试验车,据说它在2019年运往叙利亚战场进行实战测试,配属在俄军驻叙利亚的"拉塔亚基"和"塔尔胡斯"两个海空军基地担任警戒任务,由于是无人战车它理论上可以24小时巡逻,监控/操纵员坐着控制室内看着屏幕就能知晓外面的情况。
  它的光学传感器,具备白光/被动红探测外功能,同时车身上还多角度安装了摄像头,可环360°观察周围的情况,探测距离从500~4000米不等,同时也能看到多根多频率通讯天线。
  这是在控制室内通过"天王星9"的光学器材观察到的情况,操纵员可根据观察到敌情,遥控武器对目标实施打击。
  2A72型30毫米链炮使用穿甲燃烧弹有效射程2500米、9M114导弹最大射程6000米,使"天王星9"战车不但可以消灭野战工事、轻装甲车辆,还具备了打击主战坦克和重型步战车的能力,在战场上它相对于有人坦克装甲车辆目标很小,敌方的反坦克武器发现和摧毁它很难,就是近距离打击它也不容易,搞不好反而被它的轻机枪给消灭掉了,从在叙利亚执行任务的情况来看"天王星9"无人战车达到了设计和使用要求。
  进行实战化测试的"天王星9",作战分队由两辆以上的有人步兵战车和两辆"天王星9"组成,到达作战区域后,有人指挥车遥控/指挥无人战车前出驶进交战区域,通过观察装备发现敌藏身之处,再使用车载武器逐一消灭。
  等敌人被消灭大部之后,有人战车再靠近对残敌进行围剿…"天王星9"的作战方式大概其就是"酱紫"。
  "天王星9"无人战车的出现将改变未来战场的交战方式,等技术进一步提高和完善之后,将会有几百辆甚至上千辆无人战车进入到部队服役,可以执行各种以前需要人去完成的艰险任务,比如说:扫除雷场、炸毁碉堡…即便是无人车被敌方炸毁,无非就是再换一辆的事情,只要是没有人的伤亡一起都好说,而且几百辆无人战车再有几百架各种性能的无人机担任空中火力支援一起冲击而来,低技术军队是很难抵挡的。
  但大规模装备无人战车首先需要降低制造成本,一辆车含武器装备要控制在10万美元以内,营一级作战单位有数百台套,这样才能装备的起,如果价格是与一辆有人战车相等,那就并无多大的装备意义,尽量压缩装备基础费用,提高制造产能才是大规模装备的前提。
  而指挥通讯,也就是人控制这些无人装备是另一个关键性的问题,要控制几百台套的无人装备需要更大带宽和处理海量信息交换的设备,还必须是在复杂的电磁环境下保持畅通,不能出现卡顿、更不能宕机…以目前的军用通讯能力是达不到要求,控制几十辆都很勉强,比如:"天王星9"在最初的测试时,距离控制室只有几百米远只是稍稍进行了电磁干扰,在肉眼都能看到它距离内,但它就是不听招呼…所以,没有军用5G想组成无人战车部队是不可能,更不用说同时指挥和控制几百架无人机一同作战。
  总之,无人战车虽说已经装备到了部队,但距离真正实战还比较远,如果在15年内全面降低装备价格、提高产能,再有完备的指挥控制能力,无人化的新军事革命才能真的到来。

AEM量化多晶和单晶NCM正极颗粒开裂,有效表面积和锂扩散第一作者通讯作者JrgenJanekRaffaelRuess通讯单位德国吉森大学物理化学研究所研究背景锂离子电池(LIB)由于其多功能性,可扩展性和可靠性而成为电动汽车主要的储能装高面积容量的厚电极用于高能密度锂离子电池对于锂离子电池(LIBs)而言,目前的浆料浇铸电极厚度有限,难以在保持每质量或每体积活性材料性能的同时,将非活性材料的比例降至最低。此外,由于电极膜在干燥过程中会从集流体上开裂和分南极臭氧层破洞异常增大面积已超过南极洲欧盟的哥白尼大气监测服务(CopernicusAtmosphereMonitoringService)发现,南极上空的臭氧层空洞最近突然增大,目前已经超过了南极洲的面积。科学家最早开普勒第二定律面积定律是错误的及证明以前的时候也没怀疑过开普勒第二定律,学习开普勒第二定律的时候,看到行星在近日点的时候到太阳的距离短,扫过的宽度宽行星在远日点的时候到太阳的距离长,扫过的宽度窄,想虽然行星在近日点的如何通过建模快速求解任意倒水问题?(二)在上篇文章如何通过建模快速求解任意倒水问题?中,我向大家详细介绍了如何通过建模将倒水问题转化为几何问题。接下来,我将向大家演示如何用这种建模方法求解任意倒水问题。一倒水问题如果一只几何原本与圆有关的平面几何(4)命题23命题30的证明过程在前三篇文章几何原本与圆有关的平面几何(1)几何原本与圆有关的平面几何(2)命题7命题15的证明过程几何原本与圆有关的平面几何(3)命题16命题22的证明过程中,我对几何原本第3卷几何原本与圆有关的平面几何(3)命题16命题22的证明过程在前两篇文章几何原本与圆有关的平面几何(1)几何原本与圆有关的平面几何(2)命题7命题15的证明过程中,我对几何原本第3卷命题1命题15是如何证明的进行了讲解。这一讲我继续进行命题几何原本命题7命题15的证明过程在上篇文章几何原本与圆有关的平面几何(1)中,我向大家讲解了欧几里德是如何对几何原本第3卷中的命题1命题6进行证明的。命题1命题6就像生活常识一样,如可以作出已知圆的圆心圆上两点的如何手算任意角度正弦值?如何根据任意正弦值求角度?在高中,我们学过正弦函数,也知道一些特殊角度的正弦数值,如sin901,sin60,sin45,sin300。5。但是对于其他非特殊角度的正弦值,我们就不太好计算了。最近,我在图书人眼视力极限是多少?一视角是什么?1视角的定义。我们观察物体时,从物体两端(上下或左右)引出的光线在人眼光心处所成的夹角,称为视角。上图中CDEF代表被观察的物体,AB两点表示人眼观察物体的位置。角C最早提出日心说的人当古希腊人发现地球是球形以后,天文学家对宇宙模型的研究才真正开始。模型的基本原件就是地球太阳月亮五大行星和恒星天球,天文学家的任务就是怎样摆弄这几个元件,构建起他们的模型,看看能否
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