مركبة أرضية بدون طيار


المركبة الأرضية غير المأهولة ( UGV )، والمعروفة أيضًا باسم الروبوت المدرع ( ARB )، هي مركبة تعمل على الأرض دون وجود مشغل بشري على متنها. تُستخدم هذه المركبات في العديد من التطبيقات التي يكون فيها استخدام مشغل بشري على متنها غير عملي أو خطير أو مكلف أو مستحيل. عادةً ما تحتوي المركبة على أجهزة استشعار لمراقبة البيئة المحيطة، وتتحكم في سلوكها ذاتيًا أو عن بُعد بواسطة مشغل بشري .
المركبة الأرضية غير المأهولة هي النظير البري للمركبات الجوية غير المأهولة ، والمركبات تحت الماء غير المأهولة ، والمركبات السطحية غير المأهولة . تُستخدم الروبوتات غير المأهولة في الحروب [ 1 ] ومن قبل المدنيين.
تاريخ

في عام 1904، كان المهندس الإسباني ليوناردو توريس كيفيدو يعمل على تطوير نظام تحكم لاسلكي أطلق عليه اسم "تيليكينو" . وقد اختار إجراء اختبار أولي على شكل مركبة برية ثلاثية العجلات ( دراجة ثلاثية العجلات )، بلغ مداها الفعال من 20 إلى 30 مترًا، وهي أول مثال معروف لمركبة برية غير مأهولة. [ 2 ] [ 3 ]
كانت النماذج الأولية الأولى للطائرات الروبوتية المتفجرة هي طوربيدات أوبراي-غابيت البرية التي اخترعت في فرنسا عام 1915 [ 4 ] وكروكودايل شنايدر-كريوسو . تم وضع عشرين نموذجًا منها في الخدمة مع الجيش الفرنسي الثاني في يوليو 1915. [ 5 ]
ورد ذكر سيارة عاملة يتم التحكم بها عن بُعد في عدد أكتوبر 1921 من مجلة "وورلد وايد وايرلس" التابعة لشركة آر سي إيه . كانت السيارة تُتحكم لاسلكيًا عبر الراديو، وكان يُعتقد أن هذه التقنية قابلة للتطبيق على الدبابات. [ 6 ] في ثلاثينيات القرن العشرين، طوّر الاتحاد السوفيتي دبابة "تيليتانك" ، وهي دبابة صغيرة مُسلحة بمدفع رشاش. كانت تُتحكم بها عن بُعد عبر الراديو من دبابة أخرى. شاركت دبابات "تيليتانك" في حرب الشتاء (1939-1940) بين فنلندا والاتحاد السوفيتي، وفي بداية الحرب الألمانية السوفيتية بعد غزو ألمانيا للاتحاد السوفيتي عام 1941. خلال الحرب العالمية الثانية، طوّر البريطانيون نسخة يتم التحكم بها لاسلكيًا من دبابة المشاة " ماتيلدا 2 " عام 1941. عُرفت هذه الدبابة باسم "الأمير الأسود"، وكان من المُفترض استخدامها لجذب نيران المدافع المضادة للدبابات المخفية، أو لمهام التدمير. ونظرًا لتكاليف تحويل نظام نقل الحركة في الدبابة إلى علب تروس من نوع ويلسون ، تم إلغاء طلبية 60 دبابة. [ 7 ]
منذ عام 1942، استخدم الجيش الألماني (الفيرماخت) لغم غولياث المجنزر في عمليات التفجير التي يتم التحكم فيها عن بُعد. كان غولياث عبارة عن مركبة مجنزرة تحمل 60 كيلوغرامًا من الشحنة المتفجرة، ويتم توجيهها عبر كابل تحكم. وقد صُممت على غرار مركبة مجنزرة فرنسية مصغرة عُثر عليها بعد هزيمة ألمانيا لفرنسا عام 1940. إلا أن ارتفاع التكلفة، وانخفاض السرعة، والاعتماد على كابل للتحكم، وضعف الحماية ضد الأسلحة، كلها عوامل جعلت من غولياث مشروعًا غير ناجح.
بدأ أول مشروع تطوير رئيسي للروبوتات المتنقلة، والذي أُطلق عليه اسم "شيكي" ، خلال ستينيات القرن الماضي كدراسة بحثية لوكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة الأمريكية (داربا). كان "شيكي" عبارة عن منصة ذات عجلات مزودة بكاميرا تلفزيونية وأجهزة استشعار وحاسوب لتوجيه مهامها المتمثلة في التقاط مكعبات خشبية ووضعها في مناطق محددة بناءً على الأوامر. لاحقًا، طورت داربا سلسلة من الروبوتات الأرضية ذاتية التشغيل وشبه ذاتية التشغيل، غالبًا بالتعاون مع الجيش الأمريكي . وكجزء من مبادرة الحوسبة الاستراتيجية للفترة 1983-1993، عرضت داربا في عام 1985 تقريبًا المركبة البرية ذاتية التشغيل ( ALV ) ، وهي أول مركبة أرضية غير مأهولة قادرة على التنقل بشكل مستقل تمامًا على الطرق المعبدة وغير المعبدة بسرعات مناسبة .
ازدادت أهمية المركبات الأرضية غير المأهولة بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا والزيادة الكبيرة في استخدام الطائرات المسيّرة. في 29 مارس/آذار 2024، وفي إطار حملة شرق أوكرانيا ، تم نشر فصيلة من المركبات الأرضية غير المأهولة الروسية المجهزة بقاذفات قنابل يدوية أوتوماتيكية من طراز AGS-17 لشن هجوم بالقرب من بلدة بيرديتشي في أوكرانيا، مسجلةً بذلك أول استخدام للمركبات الأرضية غير المأهولة في هجمات مباشرة على الخطوط الأمامية. [ 10 ]
خلال عملية لم يُحدد تاريخها، حققت اللواء الهجومية الثالثة أول استسلام لجنود العدو في العالم لطائرات مسيّرة في مقاطعة خاركيف. استُخدمت طائرات مسيّرة أرضية وطائرات من نوع FPV لمهاجمة المواقع الروسية. ومع اقتراب المزيد من الطائرات المسيّرة الأرضية من الموقع، اختار الروس الاستسلام. ثم قامت الطائرات المسيّرة الأرضية الأوكرانية بتوجيه الجنود الروس إلى الموقع الأوكراني حيث استسلموا. وجاء في البيان الصحفي: "للمرة الأولى في التاريخ: استسلم جنود روس للطائرات المسيّرة الأرضية التابعة للواء الهجومي الثالث". [ 11 ]
في 22 ديسمبر 2025، أعلنت اللواء الهجومي الثالث أن مركبة قتالية أرضية أوكرانية، من طراز Droid TW 12.7 مزودة بمدفع رشاش عيار 0.50، صمدت أمام الهجمات الروسية لمدة 45 يومًا، حيث تم تشغيلها إما عن بُعد أو باستخدام الذكاء الاصطناعي. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأمين موقع بالكامل بواسطة مركبة قتالية أرضية دون دعم بشري مباشر كالمشاة. [ 12 ]
تصميم
تتضمن المركبات الأرضية غير المأهولة عموماً: منصة مركبة ، وأجهزة استشعار ، وأنظمة تحكم ، وواجهة توجيه، وروابط اتصال، وميزات تكامل الأنظمة . [ 13 ]
منصة
يمكن أن تكون المنصة سيارة، أو شاحنة، أو مركبة لجميع التضاريس ، وما إلى ذلك، وتشمل جهاز الحركة، وأجهزة الاستشعار، ومصدر الطاقة. وتُعدّ الجنازير والعجلات والأرجل من أشكال الحركة الشائعة. وقد تتضمن المنصة هيكلاً مفصلياً، ويمكن ربطها بوحدات أخرى. [ 13 ] [ 14 ] ويمكن أن تكون مصادر الطاقة محركات احتراق داخلي ، أو بطاريات، أو هيدروجين. [ 15 ]
أجهزة الاستشعار
تُنشئ أجهزة الاستشعار نموذجًا للبيئة المحيطة، يُظهر المركبات الأخرى والمشاة والعوائق. كما تُحدد موقع المركبة على مسار الملاحة. تشمل أجهزة الاستشعار البوصلات، وعدادات المسافة، ومقاييس الميل، والجيروسكوبات، والكاميرات، وأجهزة تحديد المدى بالليزر والموجات فوق الصوتية، وأجهزة راديو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتقنية الأشعة تحت الحمراء. [ 13 ] [ 16 ]
أنظمة التحكم
تُعتبر المركبات الأرضية غير المأهولة عمومًا مركبات يتم تشغيلها عن بُعد أو مركبات ذاتية التشغيل ، على الرغم من أن التحكم الإشرافي هو مزيج من التشغيل الذاتي والتشغيل عن بُعد. [ 17 ]

يتم تشغيله عن بعد
تُتحكم المركبة الأرضية غير المأهولة التي تعمل عن بُعد بواسطة مُشغل بشري. ويتخذ المُشغل قراراته بناءً على الملاحظة البصرية المباشرة أو أجهزة الاستشعار مثل الكاميرات. ومن الأمثلة البسيطة على التشغيل عن بُعد سيارة لعبة يتم التحكم بها عن بُعد.
أمثلة:
- الحلول المستقلة [ 18 ]
- ناقلة الجنود المدرعة BTR-90 "كريمسك"
- كليرباث روبوتيكس
- مركبات DOK-ING غير المأهولة لإزالة الألغام ومكافحة الحرائق والتعدين تحت الأرض
- DRDO داكش
- فوستر ميلر تالون
- Frontline Robotics Teleoperated UGV (TUGV) [ 19 ]
- مركبة غلادياتور التكتيكية البرية غير المأهولة (تستخدمها قوات مشاة البحرية الأمريكية )
- مركبات جي-نيوس الأرضية ذاتية القيادة بدون طيار ( مشروع مشترك بين صناعات الفضاء الإسرائيلية وأنظمة إلبيت ) جارديوم
- جروفر – مركبة غودارد التي يتم تشغيلها عن بعد للاستكشاف والبحث
- أوران-9
- آي روبوت باك بوت
- MacroUSA Armadillo V2 Micro UGV (MUGV) وScorpion SUGV
- مجموعة نشر القوات الخفيفة المتكاملة التكتيكية من شركة ميسا أسوشيتس ( MATILDA )
- ظهرت مركبة Nerekhta UGV في زاباد 2021 خلال التدريبات البيلاروسية الروسية [ 20 ]
- نوفا 5
- جهاز التحكم عن بعد أندروس F6A
- ريبسو إم إس 1
- روبووتش أسيندرو
- سيارة لاند روفر سناتش بدون طيار . [ 21 ]
- نظام THeMIS المستخدم من قبل الجيش الملكي الهولندي والذي طورته شركة Milrem Robotics
- مركبة ميلوش البرية غير المأهولة التي تستخدمها القوات المسلحة الصربية
- روبوت فيكنا روبوتيكس للمساعدة في استخراج المعدات من ساحة المعركة (BEAR)
- فايبر
مستقل

المركبة الأرضية غير المأهولة ذاتية القيادة (AGV) هي روبوت مستقل يستبدل المتحكم البشري بتقنيات الذكاء الاصطناعي . تستخدم المركبة أجهزة استشعار لتغذية نموذج للبيئة المحيطة، يدعم نظام تحكم يحدد الخطوة التالية. وهذا يلغي الحاجة إلى إشراف بشري على المركبة.
يجب أن تتمتع المركبة ذاتية القيادة بالقدرة على:
- التنقل باستخدام الخرائط التي تسمح للمركبة باختيار مسار من نقطة الانطلاق إلى الوجهة.
- اكتشاف الأجسام مثل الأشخاص والمركبات.
- التنقل بين نقاط التوقف دون مساعدة بشرية.
- تجنب إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات أو حتى بنفسها، إلا إذا كان ذلك جزءًا من مهمتها.
قد يكون الروبوت قادراً أيضاً على التعلم الذاتي. يشمل التعلم الذاتي القدرة على:
- اكتساب القدرات.
- قم بتعديل الاستراتيجيات بناءً على الظروف المحيطة.
- التكيف مع البيئة المحيطة.
- التزم بالسلوك الأخلاقي في سبيل تحقيق أهداف المهمة.
يجب على الآلات المسلحة ذاتية التشغيل التمييز بين المقاتلين والمدنيين. ويصدق هذا بشكل خاص في النزاعات التي يتنكر فيها المقاتلون عمداً في زي مدنيين لتجنب كشفهم. حتى الأنظمة عالية الدقة، وإن كانت غير كاملة، قد تتسبب في خسائر مدنية غير مقبولة.
واجهة التوجيه
يمكن أن تتضمن واجهة التفاعل بين الآلة والمشغل البشري عصا تحكم أو برنامجًا ذاتيًا أو أوامر صوتية. [ 13 ]
روابط الاتصال
يمكن إجراء الاتصال بين المركبة الأرضية غير المأهولة ومحطة التحكم عبر الراديو أو الألياف الضوئية . وقد يشمل ذلك الاتصال مع الآلات والروبوتات الأخرى. [ 13 ]
تكامل الأنظمة
يجب أن تعمل عناصر الأجهزة والبرامج المختلفة معًا لتحقيق النتائج المرجوة. [ 13 ] [ 22 ]
الاستخدامات
بحلول عام 2025، كان هناك استخدام واسع النطاق للمركبات الأرضية غير المأهولة. وهي عادةً ما تحل محل البشر في المواقف الخطرة، مثل التعامل مع المتفجرات وفي مركبات إبطال القنابل ، حيث تكون هناك حاجة إلى قوة إضافية أو حجم أصغر، أو في الأماكن التي يتعذر على البشر الوصول إليها بأمان. تشمل التطبيقات العسكرية المراقبة والاستطلاع وتحديد الأهداف. [ 17 ] كما تُستخدم في قطاعات مثل الزراعة والتعدين والبناء. [ 23 ] وتُعدّ المركبات الأرضية غير المأهولة فعّالة في العمليات البحرية، ولدى قوات مشاة البحرية في القتال؛ إذ يمكنها المساعدة في العمليات اللوجستية برًا وبحرًا. [ 24 ]
يجري تطوير المركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) لاستخدامها في عمليات حفظ السلام ، والمراقبة الأرضية، وعمليات نقاط التفتيش، وتعزيز التواجد الأمني في الشوارع الحضرية، بالإضافة إلى دعم عمليات المداهمة الشرطية والعسكرية في المناطق الحضرية. ويمكن لهذه المركبات أن تجذب نيران العدو أولاً، مما يقلل من الخسائر في صفوف الجيش والشرطة. [ 25 ] كما تُستخدم هذه المركبات في عمليات الإنقاذ والإغاثة، وقد استُخدمت للعثور على ناجين بعد أحداث 11 سبتمبر في موقع مركز التجارة العالمي . [ 26 ] وفي هونغ كونغ، تستخدم الشرطة والعاملون الآخرون مركبات ذاتية القيادة. [ 27 ]
فضاء
تضمن مشروع ناسا لاستكشاف المريخ مركبتين أرضيتين غير مأهولتين، هما "سبيريت" و"أوبورتيونيتي". وقد تجاوز أداء كلتاهما المعايير التصميمية. ويعزى ذلك إلى الأنظمة الاحتياطية، والتعامل الدقيق، واتخاذ القرارات الاستراتيجية طويلة الأمد بشأن واجهات الربط. [ 13 ] "أوبورتيونيتي" وشقيقتها "سبيريت " مركبتان أرضيتان تعملان بالطاقة الشمسية، بست عجلات. أُطلقتا في يوليو 2003 وهبطتا على جانبي المريخ في يناير 2004. عملت "سبيريت" بشكل طبيعي حتى علقت في رمال عميقة في أبريل 2009، أي أنها استمرت في العمل لأكثر من 20 ضعف المدة المتوقعة. [ 28 ] أما "أوبورتيونيتي" فقد استمرت في العمل لأكثر من 14 عامًا بعد انتهاء عمرها الافتراضي المحدد بثلاثة أشهر. هبطت "كيوريوسيتي" على سطح المريخ في 6 أغسطس 2012، وتم تمديد مهمتها الأصلية التي كانت مقررة لمدة عامين حتى أكتوبر 2025 ( أي 4804 أيام أطول من المدة المتوقعة). [ 29 ]
مدني وتجاري
تُستخدم التطبيقات المدنية لأتمتة العمليات في بيئات التصنيع. [ 30 ] كما تعمل كمرشدين سياحيين مستقلين لمتحف كارنيجي للتاريخ الطبيعي والمعرض الوطني السويسري للمعارض. [ 13 ]
زراعة

تُعدّ المركبات الأرضية غير المأهولة نوعًا من الروبوتات الزراعية . يمكن للجرارات غير المأهولة العمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات الحصاد في فترات زمنية قصيرة. تُستخدم هذه المركبات في الرش والتخفيف. [ 31 ] كما يمكن استخدامها لمراقبة صحة المحاصيل والماشية. [ 32 ]
تصنيع
في بيئة التصنيع، تُستخدم المركبات الأرضية غير المأهولة لنقل المواد. [ 33 ] وتستخدم شركات الطيران والفضاء هذه المركبات لتحديد المواقع بدقة ونقل المكونات الثقيلة والضخمة بين محطات التصنيع، وهو ما يُعد أسرع من استخدام الرافعات الكبيرة ويُمكن أن يُجنّب الأفراد التواجد في المناطق الخطرة. [ 34 ]
التعدين
يمكن استخدام المركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) لاجتياز أنفاق المناجم ورسم خرائطها. [ 35 ] وبدمجها بين الرادار والليزر وأجهزة الاستشعار البصرية، يجري تطوير هذه المركبات لرسم خرائط ثلاثية الأبعاد لأسطح الصخور في المناجم المكشوفة. [ 36 ]
الموردين
في نظام إدارة المستودعات، تُستخدم المركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) استخدامات متعددة، بدءًا من نقل البضائع بواسطة الرافعات الشوكية والناقلات ذاتية التشغيل، وصولًا إلى مسح المخزون وإجراء الجرد. [ 37 ] [ 38 ] كما تُستخدم المركبات الموجهة آليًا على نطاق واسع في المستودعات للتعامل مع البضائع الخطرة على الإنسان (مثل المواد المسببة للتآكل والقابلة للاشتعال) أو التي تتطلب معالجة خاصة، مثل المرور عبر المجمدات. [ 39 ]
الاستجابة للطوارئ
تُستخدم المركبات الأرضية غير المأهولة في العديد من حالات الطوارئ، بما في ذلك عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية ، ومكافحة الحرائق، والاستجابة للحوادث النووية. [ 26 ] في أعقاب حادثة محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية عام 2011 ، استُخدمت هذه المركبات في اليابان لرسم الخرائط وتقييم الهياكل في المناطق التي تحتوي على مستويات إشعاع عالية جدًا بحيث لا تسمح بوجود البشر. [ 40 ]
جيش







أنقذ استخدام المركبات الأرضية غير المأهولة من قبل الجيش أرواحًا كثيرة. تشمل تطبيقاتها إزالة الذخائر المتفجرة ، مثل الألغام الأرضية، وتحميل المعدات الثقيلة، وإصلاح حالة الأرض تحت نيران العدو. [ 17 ] ازداد عدد الروبوتات المستخدمة في العراق من 150 روبوتًا عام 2004 إلى 5000 روبوت عام 2005، حيث قامت هذه الروبوتات بتفكيك أكثر من 1000 عبوة ناسفة مزروعة على جوانب الطرق في العراق بنهاية عام 2005. [ 41 ] بحلول عام 2013، اشترى الجيش الأمريكي 7000 من هذه الآلات، وتم تدمير 750 منها. [ 42 ] يعمل الجيش الأمريكي على تطوير مركبات أرضية غير مأهولة لتكون بمثابة روبوتات مسلحة مزودة برشاشات وقاذفات قنابل يدوية، والتي قد تحل محل الجنود في القتال. يثير هذا الاستخدام مخاوف أخلاقية محتملة، نظرًا لاستبعاد العنصر البشري من عملية اتخاذ القرار والملاحظة والتوجيه والقرار . [ 43 ] [ 44 ] [ 20 ]
من التطبيقات الأخرى واسعة الانتشار للمركبات الأرضية غير المأهولة، والتي تزداد شعبيتها، عمليات الإخلاء الطبي . فخلال الحرب الروسية الأوكرانية الشاملة ، بدأت بعض الوحدات الأوكرانية، مثل اللواء الثالث عشر من فرقة خارتيا ، واللواء الميكانيكي 118 ، والكتيبة الطبية المستقلة الأولى، باستخدام المركبات الأرضية غير المأهولة بفعالية لإجلاء الجنود الجرحى من المنطقة الرمادية - أحيانًا تحت نيران الطائرات المسيرة أو المدفعية - لمسافات طويلة تصل إلى 34 كيلومترًا (21 ميلًا) . [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
أمثلة
الرقيب
مركبة سارج هي مركبة رباعية الدفع لجميع التضاريس، مبنية على هيكل دراجة ياماها بريز. والهدف هو تزويد كل كتيبة مشاة بما يصل إلى ثماني وحدات سارج. [ 49 ] تُستخدم سارج بشكل أساسي للمراقبة عن بُعد؛ حيث تُرسل أمام المشاة لاستطلاع مواقع الكمائن المحتملة.
ناقلة تكتيكية متعددة الأغراض
صُممت مركبة النقل التكتيكية متعددة الأغراض (MUTT) من قِبل شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز ، وتتوفر بنسخ ذات 4 و6 و8 عجلات. خضعت المركبة لاختبارات من قِبل سلاح مشاة البحرية الأمريكية في يوليو 2016، واختيرت لتلبية متطلبات الجيش الأمريكي لنظام النقل البري غير المأهول متعدد الأغراض (SMET) في نوفمبر 2019. وقّعت شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز عقدًا بقيمة 162.4 مليون دولار أمريكي لتوريد 624 مركبة برية غير مأهولة حتى أكتوبر 2024. [ 50 ]
إكس-2
المركبة X-2 هي مركبة أرضية غير مأهولة مجنزرة متوسطة الحجم، من إنتاج شركة Digital Concepts Engineering. وهي مبنية على نظام روبوتي ذاتي التشغيل سابق، مصمم للاستخدام في إزالة المتفجرات، والبحث والإنقاذ، ودوريات حماية المحيط، وترحيل الاتصالات، والكشف عن الألغام وإزالتها، ومنصة أسلحة خفيفة. يبلغ طولها 1.31 متر، ووزنها 300 كيلوغرام، وتصل سرعتها إلى 5 كيلومترات في الساعة. تجتاز منحدرات يصل انحدارها إلى 45 قدمًا، وتعبر الطين العميق. يتم التحكم بالمركبة باستخدام نظام Marionette، وهو النظام نفسه المستخدم في روبوتات Wheelbarrow لإزالة المتفجرات . [ 51 ] [ 52 ]
المحارب
المحارب هو نموذج جديد من باك بوت ، لكنه أكبر منه بخمسة أضعاف. يستطيع السير بسرعة تصل إلى 24 كم/ساعة، وهو أول باك بوت قادر على حمل سلاح. [ 53 ] ومثل باك بوت، يلعب دورًا محوريًا في فحص المتفجرات. وهو قادر على حمل 68 كيلوغرامًا والسير بسرعة 13 كم/ساعة. [ 54 ]
تيرا ماكس
صُممت تقنية TerraMax لتُدمج في أي مركبة تكتيكية ذات عجلات، وهي مُدمجة بالكامل في المكابح والتوجيه والمحرك وناقل الحركة. وتحتفظ المركبات المُجهزة بهذه التقنية بإمكانية قيادتها بواسطة سائق. شاركت المركبات المصنعة من قِبل شركة أوشكوش ديفنس والمجهزة بهذه التقنية في تحديات داربا الكبرى لعامي 2004 و2005، وتحدي داربا الحضري لعام 2007. اختار مختبر الحرب التابع لقوات مشاة البحرية مركبات النقل التكتيكية متعددة الأغراض (MTVRs) المُجهزة بتقنية TerraMax لمشروع مركبات الشحن الأرضية غير المأهولة (UGV) الذي بدأ عام 2010، وتُوّج بعرض توضيحي لمفهوم التقنية لصالح مكتب البحوث البحرية عام 2015. تشمل الاستخدامات المُثبتة للمركبات المُطورة إزالة الألغام من الطرق دون طاقم (باستخدام مدحلة ألغام) وتقليل عدد الأفراد المطلوبين لقوافل النقل.
ثيميس
نظام THeMIS (نظام المشاة المعياري الهجين المجنزر) عبارة عن مركبة أرضية مسلحة بدون طيار، مصممة خصيصًا للتطبيقات العسكرية. يتم تصنيعها من قبل شركة Milrem Robotics في إستونيا. يمنحها تصميمها المفتوح قدرة على أداء مهام متعددة. يتمثل هدفها الرئيسي في تعزيز الوعي الظرفي، وتحسين عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع على مساحات واسعة، ودعم الخدمات اللوجستية داخل القواعد، وتوفير الإمدادات للوحدات الأمامية، والمساعدة في تقييم أضرار المعارك . تعمل المركبة كمنصة نقل، ومحطة أسلحة يتم التحكم فيها عن بُعد، ووحدة للكشف عن العبوات الناسفة والتخلص منها، وغيرها. كما أنها تُخفف العبء البدني والذهني، وتزيد من مسافة المواجهة، وحماية القوات، وقدرتها على البقاء.
تتضمن مركبة القتال الأرضية غير المأهولة THeMIS نظام أسلحة متكاملًا ذاتي الاستقرار يتم التحكم فيه عن بُعد، يوفر دعمًا ناريًا مباشرًا للقوات المناورة. يتميز نظام الأسلحة بدقة عالية على مساحات واسعة، ليلًا ونهارًا، مما يزيد من مسافة الاشتباك، وحماية القوات، وقدرتها على البقاء. ويمكن تجهيزها برشاشات خفيفة أو ثقيلة، وقاذفات قنابل يدوية عيار 40 ملم، ومدافع آلية عيار 30 ملم، وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات.
تتمتع مركبات الاستطلاع والمراقبة والاستخبارات الأرضية التابعة لنظام THeMIS بقدرات جمع معلومات استخباراتية متعددة الحساسات. ويمكن لهذا النظام أن يساعد وحدات المشاة الراجلة وحرس الحدود ووكالات إنفاذ القانون في جمع ومعالجة المعلومات الأولية وتقليل وقت استجابة القادة.
تايب-إكس
المركبة القتالية الروبوتية من طراز Type-X، وهي مركبة مجنزرة ومدرعة تزن 12 طنًا، صممتها وأنتجتها شركة Milrem Robotics في إستونيا. يبلغ طول هذه المركبة الثقيلة 600 سم، وعرضها 290 سم، وارتفاعها 220 سم، ووزنها 12000 كجم، ويمكنها حمل حمولة قصوى تبلغ 4100 كجم. [ 55 ] ويمكن تجهيزها إما بأبراج مدفعية آلية يصل عيارها إلى 50 مم، أو بأنظمة أسلحة أخرى متنوعة، مثل الصواريخ المضادة للدبابات، وصواريخ أرض-جو، والرادارات، وقذائف الهاون، وغيرها.
تالون
يُستخدم جهاز "تالون" بشكل أساسي في إبطال مفعول القنابل، وهو مقاوم للماء حتى عمق 100 قدم، مما يُمكّنه من البحث عن المتفجرات تحت الماء. استُخدم "تالون" لأول مرة عام 2000، ووُزّع منه أكثر من 3000 وحدة حول العالم. وبحلول عام 2004، استُخدم "تالون" في أكثر من 20000 مهمة منفصلة. وشملت هذه المهام في الغالب مواقف تُعتبر بالغة الخطورة على البشر. [ 41 ] وتشمل هذه المواقف دخول الكهوف المفخخة، والبحث عن العبوات الناسفة ، أو استطلاع منطقة قتال. يستطيع "تالون" مجاراة سرعة جندي راكض. ويمكنه العمل لمدة 7 أيام بشحنة بطارية واحدة، كما أنه قادر على صعود السلالم. وقد استُخدم في موقع مركز التجارة العالمي خلال مهمة الإنقاذ. وتشهد متانة "تالون" على ذلك وحدة سقطت من جسر في نهر؛ حيث قام المشغلون بإعادة تشغيل وحدة التحكم وإخراجها من النهر.
السيوف
SWORDS هو روبوت من طراز Talon مزود بنظام أسلحة. بعد فترة وجيزة من إطلاق Warrior، تم تصميم ونشر روبوت SWORDS. يتميز SWORDS بقدرته على تركيب أي نظام أسلحة لا يتجاوز وزنه 300 رطل. [ 53 ] في غضون ثوانٍ، يمكن للمستخدم تركيب أسلحة مثل قاذفة قنابل يدوية، أو قاذفة صواريخ، أو مدفع رشاش عيار 50. يتميز SWORDS بدقة عالية في إطلاق النار، حيث يصيب مركز الهدف بدقة 70/70 في اختبار واحد. [ 49 ] كما أنه قادر على تحمل أضرار مثل عدة طلقات من عيار 50، أو السقوط من مروحية على الخرسانة. [ 49 ] بالإضافة إلى ذلك، يستطيع روبوت SWORDS اجتياز التضاريس الوعرة، بما في ذلك تحت الماء. [ 53 ] في عام 2004، لم يكن هناك سوى أربع وحدات من SWORDS. وقد تم تصنيفه كواحد من أكثر الاختراعات إثارة للدهشة في العالم من قبل مجلة تايم في عام 2004. ونشر الجيش الأمريكي ثلاثة منها في العراق عام 2007، لكنه ألغى بعد ذلك دعم المشروع.
تقنية تعزيز التنقل للوحدات الصغيرة (SUMET)
نظام SUMET عبارة عن حزمة برمجية كهروضوئية منخفضة التكلفة، مستقلة عن المنصة والأجهزة، مصممة لتحويل المركبات التقليدية إلى مركبات أرضية غير مأهولة. يُنفذ النظام مناورات ذاتية متنوعة في بيئات وعرة/صعبة، دون الحاجة إلى مشغل بشري أو نظام تحديد المواقع العالمي ( GPS) . وقد تم نشر نظام SUMET على منصات تكتيكية وتجارية متنوعة، وهو نظام مفتوح، معياري، قابل للتطوير والتوسيع. [ 56 ]
آلة البناء الصغيرة ذاتية التشغيل (ASSCM)
مركبة ASSCM هي مركبة أرضية مدنية غير مأهولة طُوّرت في جامعة يوزونجو ييل بمنحة من مؤسسة TUBITAK (رمز المشروع 110M396). [ 57 ] تُعدّ هذه المركبة آلة بناء صغيرة الحجم ومنخفضة التكلفة، قادرة على تسوية التربة الرخوة. وتستطيع الآلة التسوية الذاتية داخل مضلع بمجرد تحديد حدوده. وتحدد موقعها باستخدام نظام CP-DGPS، واتجاهها من خلال قياسات الموقع المتتالية.
تايفون-م
في أبريل 2014، كشف الجيش الروسي النقاب عن مركبة تايفون-إم الأرضية غير المأهولة كحارس عن بُعد لحماية مواقع صواريخ آر إس-24 يارس وآر تي-2 بي إم 2 توبول-إم . تتميز تايفون-إم بنظام توجيه ليزري ومدفع لتنفيذ مهام الاستطلاع والدوريات، وكشف وتدمير الأهداف الثابتة أو المتحركة، وتوفير الدعم الناري لأفراد الأمن. ويتم تشغيلها عن بُعد. [ 58 ] [ 59 ]
UKAP
طُوّرت منصة الأسلحة البرية غير المأهولة التركية (UKAP) من قِبل شركتي كاتميرسيلر وأسيلسان للصناعات الدفاعية . وهي مُجهزة بأنظمة أسلحة SARP عيار 12.7 ملم، يتم التحكم بها عن بُعد وتثبيتها. [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]
ريبسو
مركبة ريبسو هي مركبة قتالية برية غير مأهولة قيد التطوير ، صممتها وبنتها شركة Howe & Howe Technologies لتقييمها من قبل جيش الولايات المتحدة. [ 63 ]
دراجة بدون راكب
يتم تشغيل الدراجة الكهربائية coModule عن بُعد عبر الهاتف الذكي، حيث يستطيع المستخدمون تسريع الدراجة وتوجيهها وكبحها عن طريق إمالة أجهزتهم. ويمكن للدراجة أن تسير ذاتيًا في بيئة مغلقة. [ 64 ]
انظر أيضاً
- بنية نموذج مرجعي رباعي الأبعاد لنظام الإحداثيات الرادارية
- الخدمات اللوجستية المستقلة
- نظام النقل الآلي الموجه
- الفارس الأسود (مركبة)
- مركبة حفر
- محطم
- برنامج داربا لاغر
- جرار بدون سائق
- قام غولياث بتعقب لغمي
- ميلين وركس
- معدات متعددة الوظائف/اللوجستيات
- مركبة تحت الماء يتم تشغيلها عن بعد
- سيارة ذاتية القيادة
- مركبة جوية بدون طيار
- ملف تعريف قابلية التشغيل البيني للمركبات الأرضية غير المأهولة (IOP) ، وهو معيار عسكري رسمي للمركبات الأرضية غير المأهولة يعتمد على JAUS
- أتمتة المركبات
- مختبر VisLab ، يستعد لتحدي VIAC الفريد من نوعه (القيادة من إيطاليا إلى الصين باستخدام المركبات ذاتية القيادة).
- المركبة المعرفة بالبرمجيات (SDV)
مراجع
- ↑ «أوكرانيا تتجه تدريجياً نحو قتال الروبوتات» . مجلة الإيكونوميست . ISSN 0013-0613 . تاريخ الاطلاع: 2025-08-03 .
- ↑ إتش آر إيفريت (2015). الأنظمة غير المأهولة في الحربين العالميتين الأولى والثانية . مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . الصفحات 91-95 . ISBN 978-0-262-02922-3.
- ↑ ألفريد، راندي. "جهاز تحكم عن بعد يُبهر الجمهور" . مجلة وايرد . الرقم الدولي الموحد للدوريات 1059-1028 . تاريخ الاسترجاع: 1 مايو 2024 .
- ↑ "Modelstories" . modelarchives.free.fr .
- ↑ "كروكودايل شنايدر - منتدى الصفحات 14-18" . forum.pages14-18.com .
- ↑ "سيارات يتم التحكم فيها عن طريق الراديو" . وورلد وايد وايرلس . 2 : 18. أكتوبر 1921. تم الاسترجاع في 20 مايو 2016 .
- ↑ فليتشر، ديفيد (27 يناير 1994). دبابة المشاة ماتيلدا 1938-1945 . بلومزبري يو إس إيه. ص 40. ISBN 978-1-85532-457-2.
- ↑ "الطريق إلى الاستقلالية" . مجلة المراجعة العسكرية . 65 (10). فورت ليفنوورث، كانساس: كلية القيادة والأركان العامة (نُشرت في أكتوبر 1985): 85. 1985.
أجرى العلماء مؤخرًا أول تجربة عملية ضمن برنامج المركبات البرية ذاتية القيادة التابع لوكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (داربا). وكانت هذه الرحلة التي يبلغ طولها كيلومترًا واحدًا، بسرعة 5 كيلومترات في الساعة، الأولى في سلسلة من التجارب العملية المخطط لها.
- ↑ تورك، م.أ؛ مورغنثالر، د.ج؛ غريمبان، ك.د؛ مارا، م. (مايو 1988). "VITS - نظام رؤية للملاحة الذاتية للمركبات البرية" (ملف PDF) . معاملات IEEE في تحليل الأنماط والذكاء الآلي . 10 (3): 342. رمز Bibcode : 1988ITPAM..10..342T . doi : 10.1109/34.3899 . تاريخ الاسترجاع: 22 يوليو 2025 .
- ↑ كوشنيكوف، فاديم (29 مارس 2024). "القوات الروسية تنشر مركبات برية غير مأهولة مسلحة بقاذفات قنابل يدوية من طراز AGS-17" . مجلة ميليتارني .
- ↑ آنا فراتسيفير (9 يوليو/تموز 2025). "في إنجاز تاريخي، اللواء الثالث الأوكراني يأسر جنودًا روسًا باستخدام الطائرات المسيّرة والروبوتات فقط، بحسب ما أفاد به الجيش" . صحيفة كييف إندبندنت . تاريخ الاطلاع: 9 يوليو/تموز 2025 .
- ↑ ماثيو لوه (23 ديسمبر 2025). "الجنود الأوكرانيون يقولون إن روبوتًا مزودًا بمدفع رشاش عيار 0.50 صدّ هجمات روسية لمدة 45 يومًا متواصلة" . بزنس إنسايدر . تاريخ الاسترجاع: 25 ديسمبر 2025 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ نغوين-هوو، فوك-نغوين؛ تيتوس، جوشوا. "التقرير الفني GRRC 2009-01: الموثوقية والفشل في المركبات الأرضية غير المأهولة (UGV)" (ملف PDF) . جامعة ميشيغان. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٦. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠١٦ .
- ↑ جيرهارت، جرانت؛ شومايكر، تشاك (2001). تكنولوجيا المركبات الأرضية غير المأهولة . SPIE - الجمعية الدولية للمحركات البصرية. ص 97. ISBN 978-0819440594تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 سبتمبر 2016 .
- ↑ جراند كليمنت، سارة؛ باجون، ثيو (19 أكتوبر 2022). "الأنظمة الأرضية غير المأهولة: مدخل تمهيدي" . معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح .
- ↑ ديمتريو، جورجيوس، دراسة استقصائية لأجهزة الاستشعار لتحديد موقع المركبات الأرضية غير المأهولة (UGVs) ، معهد فريدريك للتكنولوجيا ، CiteSeerX 10.1.1.511.710
- 1 2 3 غيج، دوغلاس (صيف 1995). "تاريخ المركبات الأرضية غير المأهولة 101: نبذة تاريخية عن جهود تطوير المركبات الأرضية غير المأهولة" (ملف PDF) . مجلة الأنظمة غير المأهولة . 13 (3). مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 3 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2016 .
- ↑ "روبوت الفوضى عالي الحركة - ASI" . www.asirobots.com . 29 يوليو 2013.
- ↑ "شركة فرونت لاين للروبوتات | أنظمة كوهورت" . cohortsys.com . مؤرشف من الأصل في 4 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2023 .
- ١ ٢ روبن جونسون (٤ أكتوبر ٢٠٢١) قلق الناتو الكبير من مناورات زاباد الروسية: قوات بوتين تتواجد في بيلاروسيا. ظهرت كل من مركبتي أوران-٩ ونيريكتا الأرضيتين غير المأهولتين. لا تُعتبر أي منهما مركبة قتالية آلية ذاتية القيادة بالكامل، بل يتم التحكم بها عن بُعد.
- ↑ "معرض يو في أوروبا 2011: مشروع سناتش غير المأهول قيد التطوير | شيبارد" . www.shephardmedia.com . تاريخ الاطلاع: 4 فبراير 2023 .
- ↑ جي، شوزي سام (4 مايو 2006). الروبوتات المتنقلة ذاتية التشغيل: الاستشعار، والتحكم، واتخاذ القرارات، والتطبيقات . مطبعة سي آر سي. ص 584. ISBN 9781420019445تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 سبتمبر 2016 .
- ↑ هيبرت، مارشال؛ ثورب، تشارلز؛ ستينتز، أنتوني (2007). "المركبات الأرضية الذكية غير المأهولة". المجلد 388 من سلسلة سبرينغر الدولية في الهندسة وعلوم الحاسوب . سبرينغر. الصفحات 1-17 . doi : 10.1007/978-1-4615-6325-9_1 . ISBN 978-1-4613-7904-1.
- ↑ لجنة المركبات ذاتية القيادة لدعم العمليات البحرية، المجلس الوطني للبحوث (2005). المركبات ذاتية القيادة لدعم العمليات البحرية . مطبعة الأكاديميات الوطنية. Bibcode : 2005nap..book11379N . doi : 10.17226/11379 . ISBN 978-0-309-09676-8.
- ↑ "أطلقوا العنان للفوضى ودعوا روبوتات الحرب تنطلق" (ملف PDF) . كويك كونكت . جلين إير . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 سبتمبر 2016 .
- 1 2 "الطائرات بدون طيار للاستجابة للكوارث وعمليات الإغاثة" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2016 .
- ↑ "سيارات الدورية غير المأهولة في مطار هونغ كونغ" . 16 مارس 2022.
- ↑ وولتشوفر، ناتالي (24 مايو 2011). "وكالة ناسا تتخلى عن مركبة المريخ العالقة سبيريت" . Space.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2016 .
- ↑ "مراجعات كبار مسؤولي مهمة ناسا الكوكبية - PMSR - علوم ناسا" . science.nasa.gov . 14 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يناير 2025 .
- ↑ خوسياوان، يوهانس؛ نيلسن، إيزابيلا (2016). "نظام لتطبيق الطائرات بدون طيار في البيئات الداخلية" . بحوث الإنتاج والتصنيع . 4 (1): 2-22 . doi : 10.1080/21693277.2016.1195304 .
- ↑ توبي، فرانك (18 نوفمبر 2014). "هل الروبوتات الزراعية جاهزة؟ دراسة لـ 27 شركة" . تقرير الروبوت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2016 .
- ↑ كلاين، أليس. "روبوت رعي الماشية سواغبوت يظهر لأول مرة في المزارع الأسترالية" . مجلة نيو ساينتست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2016 .
- ↑ بورزيمسكي، ليزيك؛ غريتش، آدم؛ شفيونتيك، جيرزي؛ ويليموفسكا، زوفيا (2016). هندسة نظم المعلومات وتقنياتها: وقائع المؤتمر الدولي السادس والثلاثين لهندسة نظم المعلومات وتقنياتها – ISAT 2015. سبرينغر. ص 31. ISBN 9783319285559تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2016 .
- ↑ واورزينياك، باتريك. "أتمتة صناعة الطيران تتجاوز الحفر والتعبئة" . هندسة التصنيع . مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2022. تم الاسترجاع في 3 سبتمبر 2016 .
- ↑ هاتفيلد، مايكل. "استخدام الطائرات بدون طيار والمركبات الأرضية غير المأهولة للاستجابة للطوارئ والتأهب للكوارث في تطبيقات التعدين" . مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2016 .
- ↑ "روبوتات تستكشف مناجم خطرة باستخدام تقنية استشعار دمج مبتكرة" . روبوتات الغد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2016 .
- ↑ "الأتمتة والحواسيب" . 2016-08-28 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2016 .
- ↑ "المزيد من الروبوتات، داخل المستودع وخارجه" . أخبار النقل واللوجستيات . مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر 2016 .
- ↑ "التقنيات الذكية لتلبية احتياجات التجارة الإلكترونية | منشورات SIPMM" . publication.sipmm.edu.sg . 2021-01-18 . تاريخ الاسترجاع 2022-07-13 .
- ^ سيسيليانو، برونو. الخطيب، أسامة (2016). دليل سبرينغر للروبوتات . سبرينغر. رقم ISBN 9783319325521تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 سبتمبر 2016 .
- 1 2 كارافانو، ج.؛ جودجيل، أ. (2007). روبوتات البنتاغون: تسليح المستقبل: معلومات أساسية 2093. مؤسسة التراث . ص 1-6 .
- ↑ مين، دوغلاس (8 أبريل 2013). "الروبوتات للإنقاذ، عندما تقع الكارثة ويلوح الخطر، قد لا يكون الأبطال الذين يقتحمون المشهد لإنقاذ الموقف بشرًا" . مجلة العلوم الشعبية .
- ↑ أثيرتون، كيلسي (22 يناير 2014). "الجنرال يقول إن الروبوتات قد تحل محل ربع جنود القتال الأمريكيين بحلول عام 2030" . مجلة العلوم الشعبية . تم الاطلاع عليه في 3 سبتمبر 2016 .
- ^ ماريس أندانز، أوجيس رومانوف. حل ساحة المعركة الرقمية للمشاة. مفهوم العمليات. الجزء الثاني. - جامعة ريجا سترادينز. – 2017.
- ^ تشيريفكو ، فلاد (2025/08/09). "الطائرة المسيرة Zmii-500 التابعة للواء الحارثية تنقذ جندياً جريحاً على مسافة 34 كم – فيديو" . أوكراينسكا برافدا . تم الاسترجاع 2025-12-23 .
- ↑ غوبينا، إيفجينيا (2025-08-08). "اللواء الآلي 118 يُظهر كيف تم استخدام روبوت أرضي لإنقاذ جندي جريح" . مجلة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23-12-2025 .
- ↑ "«أشعلوا فيها النار، لكنها استمرت في الاشتعال»: صمدت طائرة ماول أمام تجهيزين بنظام الرؤية من منظور الشخص الأول وقصف مدفعي كثيف . 21-12-2025 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23-12-2025 .
- ↑ "موسيقى يوتيوب" . موسيقى يوتيوب .
- 1 2 3 سينغر، بي دبليو (22 يناير 2009). مُجهّزون للحرب: ثورة الروبوتات والصراع في القرن الحادي والعشرين . دار بنغوين للنشر. رقم ISBN 978-1-4406-8597-2.
- ↑ "مركبة النقل التكتيكية متعددة الأغراض (MUTT) غير المأهولة، الولايات المتحدة الأمريكية" . تكنولوجيا الجيش . تم الاسترجاع في 21-05-2025 .
- ↑ روڤيري، ميلاني. "معرض دي إس إي آي 2017: المركبة غير المأهولة إكس-2 تخرج من دورها الزراعي" . janes.com .
- ↑ "إطلاق منصة X-2 الجديدة غير المأهولة للكشف عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في معرض DSEI 2017" . armyrecognition.com . 12 سبتمبر 2017. تاريخ الاطلاع: 7 ديسمبر 2017 .
- 1 2 3 سينغر، ب. (2009). "الروبوتات العسكرية وقوانين الحرب". أتلانتس الجديدة: مجلة التكنولوجيا والمجتمع : 23، 25-45 .
- ↑ «حصلت شركة iRobot على تمويل إضافي بقيمة 1.6 مليون دولار من برنامج TSWG لتطوير وتدريب واختبار روبوت iRobot Warrior» . مجلة الروبوتات الصناعية . 34 (4). 2007-06-26. doi : 10.1108/ir.2007.04934dab.006 . ISSN 0143-991X .
- ↑ office_zzam (2023-04-02). "أول تجربة بريطانية للمركبات البرية الثقيلة غير المأهولة تُظهر ابتكارًا" . armyrecognition.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2024-05-31 .
- ↑ "أنظمة القيادة الآلية والمركبات الأرضية غير المأهولة" . معهد ساوث ويست للأبحاث . 8 مارس 2017.
- ↑ "Kürüme i̇çi̇n küçük ölçekli̇ otonom i̇ş maki̇nesi̇ tasarimi ve üreti̇mi̇ (تصميم وإنتاج آلات عمل مستقلة صغيرة الحجم للحرث)" . تم الاسترجاع 2024-01-26 .
- ↑ روسيا تستعرض روبوتات أمنية رائدة عالميًا لقواعد الصواريخ – En.Ria.ru، 22 أبريل 2014
- ↑ الجيش الروسي سيستخدم الروبوت الأرضي غير المأهول "تايفون-إم" لحماية مواقع صواريخ "يارس" و"توبول-إم" – Armyrecognition.com، 23 أبريل 2014
- ↑ «تركيا تقول إنها ستستخدم مركبات برية مسلحة بدون طيار في عفرين» . ذا ديفنس بوست . 22 فبراير 2018. تاريخ الاطلاع: 22 مارس 2020 .
- ↑ «المركبة المسلحة غير المأهولة الجديدة "UKAP" التركية ستُصدّر إلى منطقة آسيوية» . www.defenseworld.net . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 يناير 2020. تاريخ الاطلاع: 22 مارس 2020 .
- ↑ شفق، يني. "المركبة البرية التركية بدون طيار جاهزة للخدمة" . يني شفق (باللغة التركية) . تم الاسترجاع 2020-03-22 .
- ↑ تيل، روجر أ. "ريبسو تستعرض قدراتها في أبردين بروفينغ غراوند" . الصفحة الرئيسية لجيش الولايات المتحدة .
- ↑ "مدونة - كومودول" . www.comodule.com . مؤرشفة من الأصل في 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليها في 4 فبراير 2023 .
روابط خارجية
الوسائط المتعلقة بالمركبات البرية غير المأهولة على ويكيميديا كومنز
- المركبات البرية غير المأهولة، أنظمة المركبات الذكية، معهد البحوث الجنوبي الغربي.
- ورشة عمل المركبات الأرضية غير المأهولة / RGIT 2011
- "كيف تعمل الروبوتات العسكرية"
- "التكنولوجيا غير المأهولة والبعيدة المدى" اليوم ، صيف 2012.
- تقنية تعزيز التنقل للوحدات الصغيرة (SUMET)
- ساثيانارايانان؛ وآخرون . (2012/06/13). "مركبة برية بدون طيار" .
- كيفية بناء مركبة أرضية رباعية الدفع بدون طيار
- المركبات الأرضية غير المأهولة
- الروبوتات
