点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:浅析现代战争体系作战特征
首页> 军事频道> 军事视点 > 正文

浅析现代战争体系作战特征

来源:解放军报2025-08-14 10:19

  引  言

  21世纪初,一些专家从大规模工程的规划建造以及使用角度出发,提出“系统的系统”即“体系”概念,后被世界各国军队普遍接纳并广泛应用。当前,随着新一代网络信息技术的发展运用,战场上各种作战力量跨越陆、海、空、天、电、网等不同作战域,构建了多域一体的全维作战体系。现代战争日益从“平台对抗”向“体系对抗”转变,战争的胜负取决于作战体系整体效能的聚合与释放。只有将体系优势转化为作战胜势,才能在未来战争中掌握主动。

  认识现代战争体系作战特点规律

  “胜兵先胜而后求战。”打赢现代战争,需要人们对现代战争的形态轮廓有清晰认识,真正把握现代战争的新特点。

  全域融合,跨域铰链。现代战争的一个突出特征是全域融合与跨域铰链作战能力的全面提升。全域融合打破了传统单一作战域的界限,各单域各层级在力量、手段、行动等方面高度融合、即时聚优,实现各单域“形散神聚”部署,形成多领域“攥指成拳”合力。跨域铰链则通过网络将各类作战单元、武器装备与信息系统紧密相连,深度融入情报链、打击链和指控链,构建起一个庞大而高效的信息交互网络。外军提出的联合全域指挥与控制概念,就强调将来自所有部门的传感器连接到一个网络中,实现信息的实时共享、快速传递与深度融合,让各级作战人员能够全面、准确且及时地洞察战场态势,从而为作战体系提供信息并支撑决策。

  即时响应,实时应变。体系作战中,谁能缩短从目标发现到火力摧毁的周期,并打乱对手节奏,取得对抗上的时间优势,谁就能够赢得主动和胜利。战场态势瞬息万变,但得益于技术进步、数据融合和指挥模式革新,战场上精确打击的响应时间大幅缩短,战场上杀伤链闭合时间已变成分钟级甚至秒级。现代战争的即时响应与实时应变能力,已成为决定作战效能的关键要素,这种能力不仅体现在数据传输的速度与广度上,更在于作战体系通过智能算法将海量信息转化为精准决策的“秒级闭环”。

  “迷雾”笼罩,复杂难判。战争作为对抗性的活动,归根结底是人类思维的对抗。外军提出的“马赛克战”的目标,就是通过增加对手预判己方作战体系重心和作战意图的难度,制造战争“迷雾”,干扰对手决策。现代战争中,作战体系因技术进步及战争形态嬗变而不断演化,谁能够洞察并理解这一变化,谁就能掌握战场上的优势。在高度对抗的环境中,动态性、不确定性和涌现性等对作战体系提出更高要求,自主认知、自主决策、自主协同和自我保障成为应对未来战场的关键能力。因此,作战体系不仅要具备对复杂态势的快速反应能力,还要能够在动态环境中持续适应和演化,从而在战争“迷雾”中找到克敌制胜的机会。

  把握现代战争体系作战制胜机理

  制胜机理是打赢战争的内在规律和必然途径。随着战争形态演变,制胜机理的表现形式也在不断创新发展。现代战争中,体系作战以信息为主导、以网络为支撑、以智能为驱动,不再局限于单一维度或局部优势的争夺,而是通过物理域、信息域等的跨域联动,形成精准感知信息优势,依托敏捷指控实现资源聚能,最终以精准破击摧毁对手体系,实现“感知—决策—行动”全链路闭环,最终推动作战效能指数级跃升。

  精准态势感知,提升战场透明化程度。精准态势感知是体系作战的“神经脉络”,其本质是通过多维战场信息的实时采集、智能融合与动态分发,提升“全时全域、多源一体”的信息优势。依托天基卫星、高空无人机、地面传感器、水下潜航器等构成的立体感知网络,实现对陆、海、空、天、电、网全维战场的无缝覆盖。例如,天基侦察系统可提供广域监视能力,而分布式光纤传感网络可实时监测地面振动与电磁信号,形成“物理—虚拟”双维感知能力。通过人工智能算法对海量异构数据进行快速解析,提取关键态势要素,将感知信息直接推送至作战单元,将从传感器到射手的时间压缩至秒级,大幅提升打击链路的时效性。

  敏捷适变指控,锻造动态聚能指挥链。敏捷指控是体系作战的“大脑中枢”,其关键在于通过分布式架构与智能决策,实现作战资源的动态聚合与跨域协同。通过“去中心化”的指挥架构,打破传统层级限制,构建“云—边—端”协同的分布式指挥体系。例如,外军通过模块化作战单元的灵活编组,依托先进通信网络实现战场资源的按需调用,形成“形散神聚”的作战效能。此外,通过智能算法实现资源的最优配置与跨域联动,将指挥链从“刚性结构”转变为“柔性网络”,使作战体系具备“自适应”能力,可在复杂电磁环境与高强度对抗中快速重组,形成“动态聚能—多域联动”的压倒性态势。

  合力击点破网,实现作战效能精准释放。精准破击是体系作战的“制胜利刃”,其本质是通过网络化协同与智能化打击,精准摧毁对手体系关键节点并实施多维攻击,引发级联崩溃效应。通常锁定对手作战体系指挥中枢、通信节点等枢纽节点,实施精确打击瘫痪其指挥链。近年来,外军在作战实践中非常注重精准破击的运用。例如,美军“算法战跨职能小组”开发出计算机视觉算法,可在全动态视频中实时识别高价值目标,为精准打击提供数据支撑;俄军在叙利亚战场上使用“克拉苏哈”电子对抗系统成功干扰对手的雷达和指挥系统,为其作战行动提供有效保障。精准破击使作战效能聚焦,综合运用网络战、电子战、火力战实施多维攻击,实现“以点带面—体系瘫痪”的制胜效果。

  探索现代战争体系作战应对路径

  现代战争呈现智能化、全域化、融合化为特征的博弈对抗形态,以单一平台为中心的线性思维难以确保作战胜利,应当从全局视角探索现代战争体系作战应对路径。通过系统思维重构体系架构、混合博弈拓展对抗维度、先进技术重塑制胜优势的多维联动,构建“全域覆盖、动态聚能、精准释能”的智能化作战体系。

  树立系统思维。系统思维强调从整体与全局的宏观视野审视现代战争,将各种作战要素视作一个紧密相连、协同运作的有机整体,有效突破了局部视野和单一因素的狭隘局限,能够精准识别各作战要素之间潜藏的内在逻辑关联,进而制定出兼具前瞻性与系统性的战略规划。现代战争的环境复杂多变且充满不确定性,哪怕是极其微小的扰动,都极易引发一系列连锁反应,系统思维强调依据瞬息万变的战场态势灵活应变,迅速且高效地调整作战方案,以契合不断变化的作战需求。系统思维兼具多重优势,既能实现军事资源的优化配置,将分散的作战能力汇聚成强大合力,又能显著提升在复杂多变环境中的适应能力与决策效能。拥有这种思维模式,有助于在现代战争中把握作战主动、赢得作战胜利。

  形成混合博弈。现代战争,平时和战时界限日趋模糊,日益呈现军事手段与非军事手段综合使用的混合战争特点。为此,应采用多样化的作战手段,将传统军事力量与网络战、信息战、心理战等有效结合,扰乱对手的决策和行动,在多个层面上夺取综合优势。混合博弈策略要求在设计作战方案时,考虑到对手各种可能反应,并预设多种应对措施,以确保在复杂对抗场景下保持战略主动。此外,这种策略也要求高度灵活性和创新性,使得战术执行不仅限于单一的作战领域,而是形成一个跨领域、多维度的作战体系,有效增加对手的应对难度和决策复杂性,从而在根本上提升整体战斗效能。

  运用先进技术。当前,以智能化技术为代表的先进技术在军事领域中的作用越来越显著。从战术数据分析到战场自主决策,智能化技术正逐步成为提高决策速度、精度和作战效率的重要工具。通过整合人工智能等先进技术,可以实现更快的信息处理、更准确的目标识别和更有效的资源分配。例如,智能化技术可以帮助指挥人员通过模拟多种作战场景来优化战术部署,同时自动处理大量的情报数据,快速识别威胁和机会。此外,先进技术还能增强无人作战系统的协同作用,使得无人机群和自动化地面系统能够在最少人工干预下执行复杂任务。加速先进技术的运用,不仅能够提升单兵和单个作战单元的作战能力,更能深度变革未来作战力量运用模式,确保在技术驱动的现代战争中保持优势。(陈英武 姜 江 李际超)

[ 责编:丁玉冰 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 全国政协举行新年茶话会 习近平发表重要讲话

  • 我国成功发射实践二十九号卫星

独家策划

推荐阅读
2024年,中国制造业顶压前行、向新向优,制造强国发展指数与德国和日本处于同一区间,进入全球制造强国第二阵列,成为继美国、德国、日本后第四个迈入全球制造强国行列的国家。
2025-12-31 08:56
突破性成果勾勒出我国高水平科技自立自强的清晰轨迹。
2025-12-31 08:58
“预计元旦期间,我国大部地区降水较弱,但中东部将出现显著降温,南方地区湿冷感明显。
2025-12-31 09:12
12月30日,中国气象局召开新闻发布会,专题发布《全球气象发展报告2025》(以下简称《报告》),呈现2024年全球气象发展态势。
2025-12-31 09:04
北斗三号全球卫星导航系统组网阶段的主要目标是把卫星建好,运行阶段的主要目标则是管好、用好。
2025-12-31 09:03
光明日报北京12月29日电 记者姚亚奇29日从国家林草局获悉,“十四五”期间,我国采取有力措施,加快推进林草种苗振兴,收集保存林草种质资源14.74万份,较“十三五”末增长180%,我国重要乡土树种草种和珍稀濒危林草种质资源得到有效保护。
2025-12-30 09:23
由自然资源部南海生态中心联合相关单位共同编制的《黄岩岛珊瑚礁生态调查报告》29日在京发布。报告基于船舶走航、潜水调查、卫星航空遥感、原位观测等方式,结合历史数据分析,对黄岩岛珊瑚礁生态状况进行了调查评估。
2025-12-30 09:23
松花江畔,风机和光伏正齐齐出力,一端是新能源电力源源不断产出;另一端,化工装置稳定运行,“绿色石油”涌流而出。
2025-12-30 09:37
执行中国第42次南极考察任务的“雪龙”号极地科考破冰船于北京时间29日顺利抵达秦岭站海域,并开展卸货作业。
2025-12-30 09:32
研究人员在火星发现了适合人类探索的浅层水冰的痕迹。研究团队借助高分辨率轨道影像,对火星地貌进行了研究,并在中纬度的亚马孙平原发现了埋藏深度不足1米的冰痕迹。易获取的冰能够让宇航员在火星长期生存与工作期间,制备饮用水、可呼吸的氧气、燃料及其他必需品。
2025-12-30 09:27
截至12月28日,新疆油田2025年二氧化碳注入量突破100万吨,成为我国首个实现年注碳百万吨的油田。”新疆油田公司执行董事、党委书记石道涵介绍,油田年注碳量从2022年的12.6万吨跃升至2025年的100万吨,已累计注入二氧化碳超200万吨。
2025-12-30 09:26
12月26日,我国首个覆盖6种轮状病毒血清型的六价轮状病毒疫苗在湖北武汉完成首剂接种。
2025-12-29 10:23
美国哈佛—史密森尼天体物理中心天文学家利用美国国家航空航天局(NASA)的哈勃空间望远镜,首次观测到围绕年轻恒星运行的迄今最大原行星盘——IRAS 23077+6707。
2025-12-29 10:10
2025年12月27日0时07分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射风云四号C星(03星),卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。
2025-12-29 10:07
中国科学院空天信息创新研究院研究员王振友团队联合四川省文物考古研究院等机构的科研人员,自主研制了显微时间门控拉曼光谱仪,并利用该仪器对三星堆出土的4块象牙碎片进行无损检测,揭示了象牙在长期地质作用下的老化过程。
2025-12-29 10:01
近期,工信部发布《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引(2025版)》,聚焦14个重点行业,绘制企业数字化转型“场景导航图。
2025-12-29 09:59
当日,石景山区AI for Science平台正式上线,该平台由枫清科技携手火山引擎联合打造,以AI驱动科研机构与企业的科研效率革新,降低科研门槛。
2025-12-27 20:21
记者25日从国防科技大学获悉,该校磁浮团队近日在磁悬浮试验中,成功在两秒内将吨级试验车加速至700公里/小时。测试速度打破了同类型平台全球纪录,成为全球最快的超导电动磁悬浮试验速度。
2025-12-26 10:08
12月24日,中国科学院重大科技基础设施“载人潜水器与海上作业母船”用户委员会2025年度会议披露:我国“深海勇士”号、“奋斗者”号、“蛟龙”号三大载人潜水器全年完成314次深潜,累计下潜总量达1746次,2026年将向2000次目标稳步迈进。
2025-12-26 10:05
日前,国家自然科学基金委员会在北京召开国家自然科学基金首批重大非共识项目遴选会议,标志着重大非共识项目正式启动试点。国家自然科学基金委员会将深入实施并持续优化重大非共识项目遴选机制,引导广大科研人员聚焦高水平原创性科研工作狠下功夫。
2025-12-26 09:59
加载更多