RED BARON INTERCEPTOR® 的解决方案 RBIS® 拦截器使用 AI 来实施经过验证的空中作战战术,例如无人驾驶的空中缠斗战术,以杀死接近的威胁并充当普通导弹。RBIS® 的移动发射器分配拦截器并预测航路点以引导拦截器,同时连接到通信中心。
战斗机。”所有机组人员都同意阵风战斗机是对现有喷气式飞机的重大改进。“早期评估令人满意,”路易斯·佩纳解释道。人机界面非常直观且易于使用。倾斜座椅非常舒适,过载耐受性大大改善。续航能力极佳,即使在低空,我们也可以以 450 节的速度在干净的配置下飞行 1 小时 30 分钟。”机身、发动机和航空电子设备也受到高度赞扬。 “这款战斗机非常灵活,斯奈克玛 M88-2 涡扇发动机非常强大,”弗朗索瓦·穆塞斯确认道。发动机反应迅速,这在缠斗中是一个关键优势。前部光电系统将允许制定新的创新战术。最后,RBE2 雷达可以跟踪多个目标,即使敌方战斗机分散开来。”
一场大规模的战争正在发生。- 3 关于本手册 - 6 第 1 章:学习如何飞行 - 7 第 2 章:学习如何转弯 - 26 第 3 章:着陆和导航 - 55 第 4 章:空对空武器 - 85 第 5 章:空对地武器 - 117 第 6 章:空对空加油 - 173 第 7 章:导弹威胁反应 - 179 第 8 章:基本战斗机机动 - 187 第 9 章:即时行动 - 205 第 10 章:空中缠斗 - 208 第11: 战术交战 - 215 第 12 章: 战役 - 253 第 13 章: 日志 - 284 第 14 章: ACMI - 290 第 15 章: 战术参考 - 295 第 16 章: 设置 - 298 第 17 章: 控制台 - 316 第 18 章: HUD - 352 第 19 章: MFDS - 384 第 20 章: ICP 和 DED - 403 第 21 章: 雷达 - 418 第 22 章: 视图 - 441 第 23 章: 无线电命令 - 452 第 24 章: 机场操作 - 463 第 25 章:空气动力学和重力 - 470 第 26 章:敌方战术 - 477 第 27 章:多人游戏 - 494 致谢和版权 - 507 词汇表 - 509 空军基地术语 - 519
一场大规模的战争正在发生。- 3 关于本手册 - 6 第 1 章:学习如何飞行 - 7 第 2 章:学习如何转弯 - 26 第 3 章:着陆和导航 - 55 第 4 章:空对空武器 - 85 第 5 章:空对地武器 - 117 第 6 章:空对空加油 - 173 第 7 章:导弹威胁反应 - 179 第 8 章:基本战斗机机动 - 187 第 9 章:即时行动 - 205 第 10 章:空中缠斗 - 208 第11: 战术交战 - 215 第 12 章: 战役 - 253 第 13 章: 日志 - 284 第 14 章: ACMI - 290 第 15 章: 战术参考 - 295 第 16 章: 设置 - 298 第 17 章: 控制台 - 316 第 18 章: HUD - 352 第 19 章: MFDS - 384 第 20 章: ICP 和 DED - 403 第 21 章: 雷达 - 418 第 22 章: 视图 - 441 第 23 章: 无线电命令 - 452 第 24 章: 机场操作 - 463 第 25 章:空气动力学和重力 - 470 第 26 章:敌方战术 - 477 第 27 章:多人游戏 - 494 致谢和版权 - 507 词汇表 - 509 空军基地术语 - 519
以色列王牌战斗机飞行员吉奥拉·埃文-爱泼斯坦 (Giora Even-Epstein) 在自传《鹰眼》中回忆了驾驶战斗隼 F-16 的经历,并评论说“驾驶 F-16 与我驾驶过的其他飞机都不同。感觉更像是电脑在驾驶飞机,而不是飞行员。”1 继火药和核武器之后,人工智能 (AI) 在战争中的使用可以被视为战争的下一次革命。2 人工智能应用越来越多地被纳入军事系统、自主武器、侦察和监视平台等。作为一种军民两用技术,它对未来军事力量分配的影响正在世界各地广泛讨论。人工智能引领进步的可能性开启了军备竞赛的范围,随着时间的推移,常规军事能力将变得越来越不重要。有报道称人工智能已经在模拟中击败了专业飞行员。 2020 年,美国空军官员与人工智能特工 ALPHA 展开了一场空中缠斗,ALPHA 每次都成功击落了美国官员。3 此外,据称,经过训练后,廉价计算机或智能手机中运行的人工智能系统可能会胜过人类飞行员。4 未来,大量微型隐形无人机将蜂拥进入敌人的空域/AD 系统,并严重破坏许多重要目标。5 无人平台将迅速普及,无论目前争论如何,同时使用有人和无人平台都将成为一种普遍做法