防务简报 | 美国洛克希德·马丁公司推出新型高超声速滑翔器

问AI · NXGB滑翔器如何平衡成本与性能?


目录


防务资讯

  1. 美国洛克希德·马丁公司推出新型高超声速滑翔器

  2. 波音公司获得为美国太空军建造下一代通信卫星的合同

  3. 朝鲜海军正式装备5000吨级新型驱逐舰

  4. 美国海军已订购首批“黑胡子”高超声速导弹

  5. 瑞典接装首辆Strv 123A坦克

  6. 乌克兰或将获得“十字弓”新型巡航导弹

战略法令

  1. 美国国防部发布《后量子密码战略》

防务报告

  1. 美国米切尔航空航天研究所发布《在各类冲突中取得太空优势:太空冲突研讨会的研究成果与建议》

  2. 美国哈德逊研究所发布《欧洲军备重整走到十字路口:战略自主还是战备先行》

军事影像

  1. 以色列“频谱穹顶”全频谱实时电子侦察系统

  2. 法比联合研制的“芬里斯”105毫米轮式突击炮性能演示



防务资讯


1.美国洛克希德·马丁公司推出新型高超声速滑翔器

美国洛克希德·马丁公司近日对外发布了NXGB“下一代滑翔体”项目,该项目本质上是研制一种能为美军提供兼具远程精确打击能力、可规模化生产和成本可控的新型高超声速武器,其本体为采用面对称升力体/类乘波体的新型高超声速滑翔器。NXGB高超声速滑翔器采用“面向制造设计”理念,在保证高超音速飞行性能、生存能力和作战效能的同时,降低生产成本,并具备比现有设计更大的射程和更高的飞行速度。该型高超声速滑翔器可适配多种发射平台,在陆、海、空等多域作战环境下执行远程打击任务,提高美军在高威胁环境下的作战灵活性和威慑能力。同时,NXGB高超声速滑翔器还充分利用洛克希德·马丁六十余年的导弹研发经验,并采用模块化开放架构设计。目前NXGB高超声速滑翔器项目已顺利完成初步设计评审,验证了其在满足性能、可生产性和成本上的要求。而根据计划,NXGB高超声速滑翔器将于2027年进行飞行演示验证。


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2.波音公司获得为美国太空军建造下一代通信卫星的合同

美国太空系统司令部日前宣布,波音公司获得价值20亿美元的移动用户目标系统(MUOS)寿命延长项目合同,将为该星座研制并交付第6、第7颗卫星,预计最早于2031年和2032年发射,以确保这一关键军事卫星通信网络持续运行至2035年前后。MUOS是面向全球部署部队的天基“蜂窝通信网络”,工作于超高频(UHF)频段,可在复杂地形、城市环境及恶劣天气条件下提供安全可靠通信。该系统最初由美国海军开发,2012年至2016年间已部署5颗卫星(4颗在轨运行、1颗备用)。此次新增卫星将进一步扩展其宽带码分多址(WCDMA)能力,并将商用蜂窝技术运用到军用安全通信网络,以提升美军及盟友部队的全球通信保障和联合作战能力。


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3.朝鲜海军正式装备5000吨级新型驱逐舰

朝鲜于2026年6月23日在南浦港举行“崔贤”号5000吨级新型多用途驱逐舰入列仪式,朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩出席活动并发表讲话。根据朝中社报道,“崔贤”号历时一年两个月完成武器系统测试、综合作战能力评估、试航及军检认证等程序后,正式编入朝鲜人民军海军西海舰队服役。该舰被朝方定位为新一代主力水面作战舰艇和海上防卫力量的重要象征,承担维护海洋主权、执行海上防御及战争遏制任务。朝鲜领导人金正恩表示,“崔贤”号入列标志着朝鲜海军现代化建设迈入新阶段,未来还将有更多新型大型战舰陆续服役。


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4.美国海军已订购首批“黑胡子”高超声速导弹

外媒报道称,美国海军已经授予卡斯特利昂公司一份关于采购“黑胡子”高超声速导弹的合同,根据合同内容,美国海军将采购首批50枚预生产型“黑胡子”高超声速导弹,总金额2340万美元,相关工作将于2027年完成。“黑胡子”导弹采用“火箭助推-滑翔”设计,导弹头部外形为“锥形”,配备一台固体燃料火箭发动机,最大飞行速度5马赫以上,最大射程1000公里左右,该导弹可在临近空间进行机动飞行,拥有良好的突防能力,并配备有末制导系统,能打击固定或移动状态下的陆面和海面目标。同时,“黑胡子”导弹还具备可快速生产以及采购成本低廉的优点。


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5.瑞典接装首辆Strv 123A坦克

近期,KNDS集团向瑞典国防装备管理局正式交付首辆完成现代化升级的Strv 123A主战坦克(即:瑞典版的豹2A7SWE主战坦克)。此次升级属于“REMO(翻新与现代化)”项目的一部分。根据计划,瑞典陆军将在2026年秋季训练首批能驾驭该型坦克的士兵,并会在2030年前完成全部110辆Strv 122型坦克升级成Strv 123A主战坦克的工作。Strv 123A主战坦克的火力、防护、信息化/数字化水平以及后勤保障体系均得到了优化,并配备有一门新型L55A1式120毫米滑膛炮,同时装备全数字化乘员工作站和更先进的数据链系统。


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6.乌克兰或将获得“十字弓”新型巡航导弹

MBDA集团日前发布信息称,其研制的“十字弓”巡航导弹已完成首次试射,并计划于2026开始量产这种导弹。“十字弓”巡航导弹是一种陆基巡航导弹,配备一台涡轮喷气式发动机,最大射程800公里,战斗部重300公斤,主要用于攻击敌方高价值的地面目标,如:指挥和控制中心、后勤设施、弹药库以及机场等各种关键的军事基础设施。该导弹自身拥有较好的抗干扰能力,同时,还具备低成本优势。而依据此前的信息,乌克兰很可能将在不久之后获得这种导弹。


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战略法令


1.美国国防部发布《后量子密码战略》

2026年6月23日,美国国防部正式发布《后量子密码战略》(Post Quantum Cryptography Strategy),其核心目标是推动国防部系统向后量子密码(PQC)技术快速、大规模迁移,以有效应对量子计算对现行加密体系构成的生存威胁,从而确保美军在未来量子计算环境下的通信安全、指挥控制能力及整体作战效能。


文件指出,具备密码分析能力的量子计算机(CRQC)将能够破解当前广泛部署的非对称加密算法,进而对国防部的信息系统、武器平台、供应链乃至核武器授权体系构成严重威胁。为此,该战略设定,计划于2030年前完成“高影响系统”的后量子密码技术部署,并于2031年前实现全军的全面升级。围绕上述目标,文件确立了五条主要工作路线


(1)优化治理架构:构建集中统一的监督机制与财政责任体系,清除政策层面的制度性障碍,实现资源高效统筹与精准配置,确保持续满足作战人员在安全性和功能性两方面的实际需求。

(2)开展密码系统清查与规划:对美国国防部国家安全系统(NSS)与非国家安全系统中的密码应用进行全面盘点,系统评估量子威胁的潜在影响,并据此制定差异化的迁移方案及分级应急响应机制。

(3)开发与分析:积极参与国际标准化组织,推动后量子算法及协议的标准化进程,同步强化密码敏捷性,以确保系统能够灵活应对未来密码算法更替的需求。同时,尽早开展对商业解决方案的安全性与功能性验证测试。

(4)整合商业解决方案:充分利用商用现货(COTS)和政府现货(GOTS)产品,依托商业机密解决方案(CSfC)等项目,对公钥基础设施、操作系统、网络设备、安全边缘系统及软件与固件签名机制进行全面升级。同时,要求国防工业基地(DIB)同步推进后量子密码技术的迁移工作。

(5)部署抗量子设备:覆盖关键密钥管理基础设施(KMI)、安全数据链、数据传输系统、太空系统、保密电话系统、战术无线电及各类边缘设备,确保所有终端密码单元(ECU)均完成抗量子升级。


《后量子密码战略》被视为美国国防部信息网络现代化的重要基石,并与多项更广泛的国防部战略紧密衔接。通过系统推进上述五项工作,国防部力求在既定时间表前全面达成目标,从而确保美国在未来量子时代的军事优势与信息主导权。



防务报告


1.美国米切尔航空航天研究所发布《在各类冲突中取得太空优势:太空冲突研讨会的研究成果与建议》

2026年6月,美国米切尔航空航天研究所发布了一篇题为《在各类冲突中取得太空优势:太空冲突研讨会的研究成果与建议》的报告。报告指出,太空已不再是一个单纯的支持性领域,而是处于竞争与冲突之间的灰色地带。报告认为,美国已经处于与其主要对手的持续太空灰色地带竞争之中,但由于缺乏共同定义、清晰界限、决策框架和升级控制机制,美国及其盟友在应对对手的太空行动时面临明显限制。


报告的主要发现包括:

(1)太空冲突十分复杂且缺乏历史先例。美国相关部门人员对敌对行为性质、升级程度以及回应方式的判断会因为归因困难、法律界限模糊和政策标准不清晰等因素的影响而存在较大分歧。

(2)美国已经处于持续性的太空灰色地带之中,大量低于武装冲突门槛的敌对行动正在塑造作战环境并增加升级风险。

(3)对手之间的协同行动会显著放大美国对敌意程度的感知,并提高升级风险。当来自美国对手的行动被视为相互协调或相互配合时,美国往往会认为其意图在于牵制美国应对能力,并采取更强硬的回应措施,从而增加升级风险。

(4)归因是有效威慑和回应的前提条件。决策者不仅需要确定攻击者身份,还必须了解行动影响范围、受影响系统及其意图,否则容易导致误判和非预期升级。

(5)战略沟通是竞争与冲突中的决定性因素。如果美国不能迅速识别、界定并公开敌对行为,对手将利用模糊性塑造有利叙事,从而削弱美国的回应能力和联盟协调能力。

(6)美国须拥有一系列可信、灵活且可扩展的军事回应选项。如果回应手段有限,将压缩决策空间,并可能迫使美国采取与实际情况不相称的措施,反而增加升级风险。


报告提出的建议包括:

(1)美国需要减少模糊性并加快决策速度,推动建立更加明确且被广泛接受的太空行为准则、规范和法律框架,以便更快识别敌对行为并形成可信回应。

(2)美国需要通过与盟友的整合提升战略权重,推进盟友、伙伴国和商业航天企业融入太空作战体系,提高集体威慑能力,获取更多的国际支持。

(3)美国需要通过战略沟通塑造认知,及时公开敌对行为信息,争取国际舆论支持,并削弱对手利用模糊空间进行战略操纵的能力。

(4)美国需要通过任务韧性抵消对手行动的收益,持续推进卫星星座部署、轨道多样化以及分布式架构建设,确保遭受攻击后仍能维持关键任务能力。

(5)美国需要坚决保卫关键基础设施,强化卫星数据网络、商业航天系统、发射基地、电网和供水系统的网络与物理防护能力,并将太空基地作为导弹防御系统的重点保护对象。

(6)美国需要建立可信的回应能力与规模,持续投资太空优势武器系统、动态太空作战(DSO)、在轨维修与补给能力、快速发射体系以及替代卫星储备,以提升战时恢复和持续作战能力。

(7)美国及其盟友需要通过训练和演习保持制胜优势,开展灰色地带冲突演练、太空战争兵棋推演以及联合演习,以提高决策速度、升级控制能力和跨域协同作战水平。


2.美国哈德逊研究所发布《欧洲军备重整走到十字路口:战略自主还是战备先行》

2026年6月19日,美国哈德逊研究所发布一篇题为《欧洲军备重整走到十字路口:战略自主还是战备先行》的报告。报告指出,欧洲正进入关键的军备重整阶段,这一进程由高强度战争回归、对外依赖风险上升以及人工智能、无人系统等技术变革共同驱动。尽管欧洲国防开支快速增长并推动了一定程度的政策与产业动员,但由于市场高度碎片化、投资体系尤其是私营资本支持不足,以及工业产能和供应链能力的结构性短板,其整体防务能力提升仍受制约。报告提出,欧洲把握机遇、推进转型的战略窗口期大致为2026年至2032年。欧洲要实现战略自主,需要依靠四项关键推动因素

⚫ 大规模调动私人资本参与防务建设;

⚫ 对关键能力建设实行集中采购;

⚫ 改革监管和装备采购体系,使其适应现代战争的发展节奏;

⚫ 将商业科技企业纳入国防规划和装备生产体系。


归根结底,欧洲面临的挑战不仅是增加国防开支,更在于将分散割裂的各国防务市场整合为一个统一的战略生态体系。欧洲可以同时推进战略自主和战备能力建设,但两者难以在同一时间尺度上实现。短期内,欧洲安全仍将继续依赖美国提供的军事能力和国防工业支持;而战略自主则是一项长期工程,其成败取决于欧洲能否在战略机遇窗口关闭之前完成再工业化进程。



军事影像


1.以色列“频谱穹顶”全频谱实时电子侦察系统


2.法比联合研制的“芬里斯”105毫米轮式突击炮性能演示