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FELIN即“装备与通信一体化步兵”的法语缩写。这一计划是法国于20世纪90年代提出的一系列研究与开发计划的延续。与英国人的方案类似,法国FELIN系统也是基于这样一个前提,即步兵应该被看作一个“系统”。一体化的“士兵系统”包括新型作战服、单兵武器和作战装备等。设计思想的核心,是把原先用于步兵战车、战斗机等武器系统开发、设计的一体化设计和开发的概念用在步兵上。 相似文献
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随着高技术武器的发展,未来战场环境更加恶劣。各国都非常重视研制单兵综合防护系统,为士兵提供有效的综合防护,提高他们对付各种威胁的能力及生存能力。未来士兵系统的组成及研制情况所谓未来士兵系统,是指为适应未来战争需要,由单兵与相应装备组成的高技术综合战斗系统。其系列装备包括野战服、防护装具、通信设备、武器弹药等,具有防护、侦视、信息处理、打击等多种功能。美军从1991年开始,着手研制集单兵防护、武器、通信为一体,能够最大限度发挥士兵作战效能的“单兵综合防护系统”(SIPE),美国政府于1992年拨出1000万美元专款用于研制此课题。当时的SIPE方案是,整个单兵防护系统从头 相似文献
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在上世纪90年代初正式推出“士兵现代化”计划时,法国陆军就是首批参与这一计划的北约国家军队之一。未来士兵系统以其系统和整体的设计理念来满足单兵和分队级下车作战步兵的需要,尤其是士兵的维持能力、机动力、生存能力、杀伤力和指挥、控制、通信、计算机与情报能力的需要。 相似文献
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2013年1月23日,法国武器装备总署向法国陆军交付首辆可为装备“通信装备一体化步兵”(FELIN)士兵系统的士兵班组提供支援的VBCI步兵战车,包括利用车载电源系统为FELIN系统的电池充电,利用VBCI的通信设备进行更远距离的作战等。VBCI是一型8轮驱动全地形装甲车辆,可满足目前所有的作战防护需求,其步兵作战型配有25毫米炮塔,能容纳11名士兵。作为该车的一部分,FELIN士兵系统将在防护、观测、通信、武器应用、机动性以及为士兵提供支援等能力方面有质的突破。最终,所有VBCI装甲车都将改进适用于FELIN系统。 相似文献
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士兵系统历经了多年的快速发展,2007年的发展似乎波澜不惊,无惊人骇世之作可述。但笔者归纳起来,还是有不少可圈可点之处。比如美国“陆地勇士”实战考核成绩喜人,法国“装备与通信一体化步兵”年底大量装备,以色列、印度等推出各自的士兵系统发展计划等。总体来讲,这一年士兵未来综合作战系统仍在平稳发展中逐步推进, 相似文献
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德军已见雏形的“未来步兵”,不同于美军所炫耀的“一个人的陆军”,也不像英、法以单兵为基础的士兵系统,而是一个以“10人班”为基本单元的作战系统。其他各国的士兵系统,本刊将在下期专题刊登。 相似文献
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美军的“陆地勇士系统”近些年来,“智能化士兵系统”以一股强劲风暴席卷了美、英等许多军事强国,并先后被各国作为一个重点项目加以研究,业内专家预言,“智能化士兵系统”将掀起单兵作战装具的一场革命。“智能化士兵系统”是采用微电子技术、纳米技术、生物技术等多种现代高新技术手段打造的单兵作战系统,它集单兵防护、单兵战斗武器和单兵信息交换于一体,在提高了信息化、智能化的同时,防护性更强、舒适性更好、战斗力更高。同时利用微电子技术,将该系统作为一个节点纳入到数字化的C4ISR网络之中,从而提高部队的合成作战能力。一、一体… 相似文献
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通过分析数字化步兵的态势感知需求和信息获取来源以及信息传递方式,建立了数字化步兵单兵和连以下分队的态势感知模型,并进一步讨论了该模型的仿真实现途径。该模型可应用于数字化步兵作战仿真和单兵综合作战系统的效能仿真。 相似文献
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从“陆地勇士”到“地面士兵系统” 美军士兵系统发展浅析 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高步兵在未来战场的综合能力,目前世界上有许多国家都在推行"未来士兵"计划——即"士兵系统"。这些计划虽然形式不同、组成各异,但最初基本上都是依据美军士兵系统的思路和方法进行设计的。因此,了解美军士兵系统的发展情况对于掌握士兵系统装备与技术的发展趋势尤为重要。 相似文献
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不久前,法国媒体报道称,今年年底备受关注的法军"一体化装备联络步兵系统"(FEL1N)将大量装备部队。届时,法国的萨吉姆安全公司将向法军的20个步兵团提供2.26万套FEL1N系统,同时还将向炮兵、工程兵等部队提供约9000套该系统。整个预算高达9亿欧元,堪称世界第一。萨吉姆公司负责人帕特里克向媒体介绍说,装备了FELIN的单兵作战能力将比原始步兵提高50倍,法军将成为欧盟成员国中第一个装备未来士兵作战系统的军队。 相似文献
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为了进一步提高未来战场上士兵的生存能力、作战能力,澳大利亚、英国、加拿大、美国、德国和法国等许多国家已经开始着手开发未来步兵新的武器装备。下面简要介绍美国、英国和法国未来士兵的武器装备。 相似文献
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为了解决士兵负重携行时体力消耗过大,易于出现骨骼肌肉损伤的问题,设计了一款士兵体力增强的无动力助力机器人,可实现士兵负重能力与持续作战能力的提升。结合人体运动负重原理,采用相容性的机构设计、变刚度的柔性仿生脊柱设计、四边形铰链式结构的自适应膝关节设计等关键技术,对单兵助力机器人采用了拟人化结构设计,确保了与士兵的有效融合,能够协助士兵在战场上负载装备而不影响其战术动作;利用ANSYS软件对其关键零/部件进行强度分析,以验证整体结构设计的稳定性和正确性,仿真结果表明,单兵助力机器人安全可靠,能够有效协助士兵携行负重。对单兵助力机器人的应用前景进行了分析,对士兵体力增强的研究具有一定的指导意义。 相似文献
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美军对敌我识别系统的研究,始于40年代的二次世界大战期间。但对单兵敌我识别系统的研究,则始于90年代中期。究其原因,主要有下述4点:(1)现代作战武器的射击精度、射程和杀伤力大大提高,徒步士兵面临着来自其他士兵、空中平台或地面车辆攻击的危险。为了充分发挥现代武器的作战效能,必须有一种好办法确定士兵正在瞄准的目标(如单兵、单辆坦克或直升机)是敌人还是友军?他是否正在受到友军单兵、武装直升机或地面战车的威胁?(2)一些军事强国将现代士兵视为一个自主作战能力比以往强得多、能与其他作战单元(如地面车辆和空中平台)协同作战的作战平台。因此,急需研制能够满足单兵与多种作战平台协同作战需求的敌我识别系统。 相似文献
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单兵系统体系结构及其关键技术分析 总被引:1,自引:0,他引:1
单兵系统是未来数字化战场的重要支柱之一,单兵系统的核心是单兵C~4I系统。本文概括了国外发展单兵系统的背景及其体系结构,描述了单兵C~4I系统的作用、地位与支持它的通信网络,分析了单兵系统的关键技术和发展趋势。 相似文献
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建立单兵综合装备作战效能评估指标体系,以步兵分队作战仿真系统为仿真环境,根据仿真结果数据统计处理得到基础指标值.利用多属性效用分析法,将基础指标聚合为子效能,采用层次分析法确定指标权重,进而将子效能加权聚合成单兵综合装备的综合作战效能.最后,将两类型号方案纳入摩托化步兵连山地进攻作战想定方案,根据仿真结果评估其作战效能. 相似文献