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2.2 Technologiefelder für Forschung und Entwicklung von UMS<br />

Da die USA bei Breite und Tiefe der FuE für UMS führend sind, werden die Technologiefelder<br />

hier v.a. an Hand der US-Planungen und –Studien behandelt. Zunächst werden die<br />

Medium- und Teilstreitkräfte-übergreifenden Technologieziele dargestellt. Dann werden auf<br />

allgemeiner Ebene Status und Trends in zentralen Technologiebereichen erläutert. Schließlich<br />

werden zur Erläuterung der Schwierigkeiten die Probleme und Aussichten für UGV der US<br />

Army erläutert.<br />

2.2.1 Übergreifende Technologieziele<br />

Die wohl umfassendste Zusammenstellung von Technologiezielen für militärische UMS enthält<br />

die UMS Roadmap. Tabelle 2-9 zeigt diese Ziele, die im Zeitraum 2007 bis 2032 erreicht<br />

werden sollen, zusammen mit kurzen Erläuterungen. Wie weit sie erreicht werden können, ist<br />

heute nur schwer zu beurteilen.<br />

Tabelle 2-9 Technologieziele des US-Verteidigungsministeriums für unbemannte Systeme mit Stichworten zu<br />

deren Erläuterungen<br />

Autonomie<br />

Ziel<br />

Bandbreitenfragen<br />

Kognitive Prozesse<br />

Gemeinsame Steuerung<br />

Kommunikation<br />

Kooperatives Verhalten<br />

Daten-Schnittstellen<br />

Dynamisches Vermeiden von<br />

Hindernissen/Störung/Zusammenstoß<br />

(einschließlich Menschen)<br />

Mensch-System-Integration in<br />

UMS<br />

Start und Rückholen<br />

Energiesysteme<br />

Prozessortechnologie<br />

Produktformat<br />

Zuverlässigkeit<br />

Erläuterung<br />

Hauptforschungsgebiet für alle UMS-Arten; minimiert Personal- und<br />

Bandbreitenbedarf; viele Aspekte noch am Anfang<br />

COTS-Gerät benutzt u.U. nicht akzeptable Frequenzen, ggf. ersetzen<br />

UMS-Information muss menschliche Wahrnehmung, Überlegung, Entscheidung<br />

unterstützen; menschliche Fähigkeiten in Software nachbilden<br />

Für viele, verschiedenartige UMS; Training und Logistik minimieren<br />

Gesichtspunkte: Bandbreite, Entfernung, Entdeckbarkeit, Netzwerk<br />

Krieger, Sensoren, Netzwerke, Befehl und Führung, Plattformen, Waffen<br />

integrieren; gemeinsam für Teilstreitkräfte und Koalition; zwischen<br />

bemannten und unbemannten Teammitgliedern (einzigartige Herausforderung)<br />

UMS von abgeschlossener Steuerverbindung für das globale Netzwerk<br />

öffnen, Internet Protocol; auch als Kommunikationsknoten<br />

Unter Beachtung von Verkehr, taktischem Manöver und Auftragserfüllung;<br />

Kombination aus Radar, optischen und Infrarot-Sensoren; Bildverarbeitung<br />

noch am Anfang. Vermeiden von bedrohenden Systemen (Schiffe,<br />

Boote, aktive und so weit wie möglich passive Sensoren)<br />

Menschen für Zielsetzung auf oberer Ebene, Setzen von Einsatzregeln und<br />

–beschränkungen; müssen Sensordaten interpretieren, Systeme überwachen,<br />

Zeitpläne koordinieren, Ressourcen organisieren, Waffeneinsatz<br />

autorisieren; Systeme darauf auslegen: Schnittstellen, Training, Anzahl<br />

Bediener<br />

Sicher, anpassungsfähig für Varianten, gemeinsame/portable Schnittstellen,<br />

einfach<br />

Zentrale Bedeutung; ausgefeiltere Systeme, Größe/Kosten/Signatur minimieren;<br />

Faktoren: Geschwindigkeit, Nutzlast, Dauer<br />

Steigende Anforderungen, letztendliches Ziel menschlichen Bediener<br />

ersetzen; optische, biochemische, Quanten-, molekulare Rechner, geringer<br />

Energieverbrauch; Herausforderungen: Größe, Kosten<br />

Technologien in Konstruktion umsetzen, gesamtes System betrachten<br />

Wichtig für Bezahlbarkeit, Verfügbarkeit und Akzeptanz; von Anfang an

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