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航程1600公里的烏克蘭無人機 ​ 如何能奔襲2500公里轟炸俄國內陸煉油廠?

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時事
航程1600公里的烏克蘭無人機 ​ 如何能奔襲2500公里轟炸俄國內陸煉油廠?
烏克蘭遠程無人機奔襲約 2,505 公里,成功轟炸俄羅斯西伯利亞最大能源設施之一的「鄂木斯克煉油廠」(Omsk Refinery)。圖片取自網路

戰略風格/世界特種部隊與軍武資料庫主筆,本文經授權,轉載自作者臉書

2026年7月6日,烏克蘭遠程無人機奔襲約 2,505 公里,成功轟炸俄羅斯西伯利亞最大能源設施之一的「鄂木斯克煉油廠」(Omsk Refinery)。

​鄂木斯克煉油廠站被擊中的設施中,光是確認被擊中的ELOU-AVT-11 原油蒸餾裝置技術塔,每年就可以處理840 萬噸原油,重要性不言可喻。

​續航力大增的最新款

​問題是,發動攻擊的FP-1中型自爆無人機,發表時的航程為1600公里,現在卻能轟炸距離俄烏邊境超過2500公里的目標?

​原來用的是2026年最新升級款,工程師為FP-1 改裝了全新設計的機翼,並將「一體化副油箱」直接內建在機翼結構內,將打擊航程一舉暴增到了 2700 公里。

​而原本FP-1可以攜帶120公斤的彈頭,若是將彈頭縮減到50~60公斤,則航程可以增加到3000到3300公里左右。

​這表示FP-1不用沿著直線飛向鄂木斯克煉油廠,還可以設定多個轉折點,就算地面有人員目擊,或是被雷達網短暫捕捉,也很難確認無人機最終的攻擊目標。

FP-1中型自爆無人機,發表時的航程為1600公里,現在卻能轟炸距離俄烏邊境超過2500公里的目標。圖片取Special Kherson Cat X
FP-1中型自爆無人機,發表時的航程為1600公里,現在卻能轟炸距離俄烏邊境超過2500公里的目標。圖片取Special Kherson Cat X

​且對於攻擊煉油廠而言,無人機不需要攜帶上百公斤的高爆彈,只要幾十公斤的炸藥精準引爆煉油設施內部的易燃油氣,就能引發連環大爆炸與毀滅性大火。

​無人機如何突破俄軍電子戰屏障?

遠程奔襲的導引向來是個致命難題!傳統無人機高度依賴 GPS 等衛星訊號修正航線,這讓它們極易受到俄軍強大電子戰(EW)的干擾,在途中就如同無頭蒼蠅般紛紛墜毀。

​更棘手的是,俄軍在煉油廠、軍事基地等高價值目標周圍,都部署了極其密集的「全頻段高功率壓制干擾」,就算無人機千辛萬苦飛到附近,最終也難逃失控偏離的命運。

​為了解決這個困境,烏克蘭工程師在 FP-1 的導引機制上,玩出了低成本的「魔改黑科技」。

​這套系統主要分為三個階段,精準破解了俄軍的干擾與美國的技術限制:

​第一階段:起飛與邊境突圍(魔改版星鏈)

​在出擊的前半程,無人機主要透過安裝在機身內的「商用星鏈(Starlink)」與後方保持連線。

​讀者問:SpaceX 官方不是在俄羅斯境內設定了「地理圍欄(Geolock)」禁止開通嗎?而且美國也沒提供軍用的「星盾(Starshield)」網路,烏軍是怎麼辦到的?

​答案就在於硬體魔改與黑市灰色帳戶。烏軍透過歐洲或中東的第三方空殼公司,大量購買擁有「全球漫遊權限」的民用星鏈。(這當然還是要美國的默許)

​接著,烏克蘭技術人員在拆解時,直接切斷星鏈終端機內建的 GPS 定位晶片,並用電路改裝、欺騙衛星系統,讓 SpaceX 誤以為這台機器還在烏克蘭境內運作。

​由於星鏈使用的是低地球軌道(LEO)的定向窄波束通訊,天線垂直朝向天空,俄軍部署在地面上的傳統電戰天線很難從側面實施干擾。

​透過星鏈的巨大頻寬,後方操作員能在飛行前段接收即時影像,隨時微調航線、繞過俄軍防空網,將俄羅斯「地廣人稀」的遼闊腹地,轉化為自身隱密滲透的絕對優勢。

​第二階段:深入腹地的漫長自力救濟(去衛星化導航)

​當無人機深入俄羅斯境內數百公里後,由於徹底遠離烏克蘭邊境,加上 SpaceX 系統可能偵測到異常而中斷訊號,星鏈在後半程基本上會完全斷線。

​這時候,無人機就必須進入「完全瞎眼」的盲飛狀態?不,它切換至自主的「慣性導航(INS)」與「地形特徵匹配系統(DSMAC)」,這套系統完全不依賴任何外部 GPS 或衛星通訊,而是靠著出廠前寫入晶片的俄羅斯數位地圖。

​無人機一邊飛,機載鏡頭一邊「看」地面的河流、山脈或公路輪廓,與記憶體中的地圖進行即時比對與修正。它就這樣在完全斷網的狀態下,默默摸黑飛行上千公里。

烏克蘭無人機襲擊位於俄羅斯西伯利亞鄰近哈薩克邊境的鄂木斯克(Omsk)煉油廠,該廠距離烏克蘭約2500公里。圖片翻攝烏克蘭武裝部隊總參謀部官網
烏克蘭無人機襲擊位於俄羅斯西伯利亞鄰近哈薩克邊境的鄂木斯克(Omsk)煉油廠,該廠距離烏克蘭約2500公里。圖片翻攝烏克蘭武裝部隊總參謀部官網

​第三階段:末端致命一擊(50美元的 AI 邊緣運算)

​既然有了上述導引,為什麼最後還需要 AI?因為當無人機終於飛抵煉油廠等核心目標周圍 1 到 2 公里時,迎面而來的是俄軍的終端電戰屏障,以及放煙霧干擾等措施,地形比對也難以讓無人機擊中點目標。

​這時無人機就必須交給內建的「邊緣運算 AI 晶片」接管,這個 AI 不需要像 Gemini、ChatGPT 這類大語言模型般多才多藝,因為高階軍規晶片太貴(一顆動輒數千美元),在這種一次性自爆武器上根本不划算。

​烏軍大量採用的是「商用民用晶片」(類似高階掃地機器人、智慧型手機用的 NPU 晶片,單顆成本僅約 50 美元)。這顆晶片在出廠前的神經網路訓練中,只被灌輸了一種視覺記憶:煉油廠或常壓蒸餾塔的「3D形狀與幾何輪廓」。

​當外部所有導引訊號歸零時,這顆廉價的 AI 晶片會立刻接管飛行控制,它開啟前方鏡頭、全速掃描周邊地域。

​此時,無論俄軍如何施放電子干擾,都無法干擾到無人機「自己的眼睛」,只要視覺畫面中浮現符合煉油塔輪廓的像素,AI 就會瞬間死死鎖定其坐標,不再更改航向,強行控制著伺服馬達,全速精準撞擊下去。

​一本萬利的買賣

​傳統軍事工業為了追求 99.99% 的可靠度,一枚巡弋飛彈動輒數百萬美元,光是晶片的封裝與測試就要耗時數月。

​烏軍可沒有大量預算與美國時間(台灣俚語:形容「很閒、時間很多」),為了降低成本,這些星鏈終端機與 AI 晶片,本質上都是便宜的民用大眾商品,它們沒有軍規晶片的抗高溫、耐輻射或極端震動測試,壽命可能只有短短幾百個小時。

​但對於自爆無人機而言,「壽命短」非但不是缺點,反而成了精準控管成本的戰略優勢。

​烏克蘭的作法則是:商用晶片與民用星鏈可能因為過熱、訊號不良或硬體故障,導致 10 架無人機中可能就有 5 架在半路墜毀或被攔截。

​但因為單機造價僅約5萬美元,烏軍可以同時發射20 架(總成本不超過 100 萬美元,此數量只是舉例),卻能發動足以穿透防空網的蜂群無人機攻勢。

​當這 20 架無人機中,只要有「一架」成功穿透攔截、干擾、在最後一公里啟動那顆 50 美元的 AI 晶片鎖定目標,在煉油廠引爆彈頭,其所創造的戰果就足以用「一本萬利」來形容。

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