盡管無人空中航母目前還處于理論研究階段,,但世界上一些軍事強國已經(jīng)開始為此進行技術(shù)布局,。例如,美國軍方早已開始探索無人機在航母作戰(zhàn)中的應(yīng)用,,致力于研發(fā)集群化無人平臺,,并探索如何使這些無人機在航母戰(zhàn)斗群中與載人飛機共同協(xié)同作戰(zhàn)。
無人空中航母的核心挑戰(zhàn)之一是如何實現(xiàn)對大量無人機的高效集群管理,。無人機的高效指揮控制涉及通信,、傳感、計算等多個復雜系統(tǒng),。在一個無人機集群中,,確保指揮系統(tǒng)能夠在實時情況下掌控每一架無人機的作戰(zhàn)任務(wù)與飛行路徑是技術(shù)的關(guān)鍵。目前,,一些先進的人工智能技術(shù)和自主決策算法已經(jīng)在無人機系統(tǒng)中得到初步應(yīng)用,,但在復雜多變的戰(zhàn)場環(huán)境中,依然需要保持高效的集群控制和決策能力,。
無人空中航母還需要具備充足的飛行平臺和續(xù)航能力,。這就要求無人空中航母具備強大的飛行持續(xù)力,能夠在沒有地面補給的情況下長時間維持空中作戰(zhàn),。目前,,無人機的電池續(xù)航能力和燃油效能仍然是限制其廣泛應(yīng)用的瓶頸。盡管有些國家在研發(fā)更為高效的能源系統(tǒng),,但要滿足空中航母那樣的長期,、高強度作戰(zhàn)需求,仍需在能源技術(shù)上實現(xiàn)更大的突破,。
作為作戰(zhàn)平臺,,無人空中航母不僅要具備進攻能力,也要有足夠的防御能力,。傳統(tǒng)航空母艦配備了先進的防空系統(tǒng),,以確保自身安全。但無人空中航母由于其“無人員”特點,,可能需要更加智能化和高度自動化的防空系統(tǒng),。如何在沒有人工干預的情況下確保對抗敵方的空中和導彈威脅是無人空中航母需要解決的重大問題。
無人空中航母并非單打獨斗,,它必須與其他戰(zhàn)術(shù)平臺如載人戰(zhàn)斗機,、預警機等共同配合。在現(xiàn)代作戰(zhàn)中,空中力量往往是協(xié)同作戰(zhàn)的,,單獨的無人機很難發(fā)揮出最大效能,。如何實現(xiàn)與載人平臺的無縫對接,并確保無人空中航母在多種復雜戰(zhàn)場環(huán)境下能夠靈活應(yīng)變將是未來無人空中航母發(fā)展的關(guān)鍵所在,。