从RIMPAC 2026看空海协同新趋势:无人机、无人船与智能装备正在走向体系化协同

 

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2026年夏季举行的**环太平洋军事演习(RIMPAC 2026)**再次成为全球海上装备技术关注的焦点。

这场由美国主导、多个国家和地区参与的大型多国海上演习,于6月24日至7月31日在夏威夷及周边海域举行。美国海军公布的信息显示,2026年演习共有30个国家、30余艘水面舰艇、5艘潜艇、超过190架飞机以及3万余名人员参与。

但与传统海上演习相比,今年RIMPAC更值得关注的变化之一,是无人系统、人工智能、先进制造以及有人/无人协同正在加速进入实际演练环境。

这也让一个值得关注的技术趋势更加清晰:

未来的海上智能装备,竞争的不再只是单艇性能,而是空中、海面、水下以及有人平台之间的协同能力。


一、从“单平台作战”走向“体系化空海协同”

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过去,飞机、舰艇、无人机和无人船往往被视为相对独立的平台。

飞机负责空中任务;

舰艇负责海面任务;

无人机负责侦察和数据采集;

无人船则承担水面巡逻、测量等工作。

而随着通信、人工智能、传感器和自主控制技术不断发展,这些平台之间正在形成更加紧密的数据和任务连接。

RIMPAC 2026的官方主题是:

“Partners: Integrated and Prepared”——合作伙伴、融合与准备。

美国海军表示,这一演习的重要目标之一,就是提升多国部队之间的互操作能力,使不同平台和不同国家的力量能够在复杂环境下协同运行。

这实际上与智能装备产业的发展方向具有一定共通性:

平台正在联网,装备正在智能化,任务正在协同化。


二、无人船成为RIMPAC 2026的重要技术看点

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在今年的RIMPAC中,无人水面艇(USV)成为重要的技术展示方向。

美国海军官方资料显示,一艘**数字化有人/无人操作水面艇(digitally crewed surface vessel)**在演习期间完成了向“埃塞克斯”号两栖攻击舰运输物资的任务,并进入舰艇坞舱完成操作。

这项测试的意义并不只是“无人船运输”。

更重要的是,它证明无人水面平台开始被纳入传统舰艇的任务体系。

也就是说:

无人船不一定要独立完成全部任务,而可以成为整个海上装备体系中的一个智能节点。

它可以承担运输、侦察、监测、通信中继、环境感知等任务,再将数据和任务结果传递给有人舰艇或其他平台。


三、空中无人机与水面无人船:从“各自工作”到“协同感知”

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空海协同真正有价值的地方,在于不同平台拥有不同的观察视角。

无人机位于空中,可以快速获得较大范围的信息。

无人船则贴近水面,可以获取更加细致的水面环境数据。

如果二者能够共享信息,就可能形成:

空中发现 → 水面确认 → 智能分析 → 任务执行

的协同链路。

事实上,美国海军此前的无人系统试验已经展示过无人水面艇与MH-60R直升机协同运行的场景,体现出有人航空平台与无人水面平台融合发展的方向。

这类技术路线对于民用领域同样具有启发意义。

例如在大型湖泊、海洋牧场和港口:

无人机可以负责大范围巡查;

无人船负责近距离巡检;

岸基平台负责数据分析;

人工人员负责最终决策。

这样就能够形成一种新的空—海—岸一体化智能巡检体系


四、RIMPAC 2026出现一个更值得关注的变化:无人系统+AI+3D打印

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今年RIMPAC还有一个非常值得关注的技术方向:

先进制造与无人系统结合。

美国海军公开资料显示,RIMPAC 2026首次将先进制造、人工智能和无人系统纳入同一套作战/技术演示体系。

部分设备甚至可以在舰艇航行过程中制造,随后直接组装和投入测试。

更有意思的是:

无人水面艇还被用于运输通过增材制造生产的零部件,将这些部件送到有人舰艇上。

由此形成:

3D打印制造 → 无人船运输 → 舰艇接收 → 现场使用

的完整链路。

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这说明未来智能装备的发展可能不再是单独发展一艘无人船,而是将:

AI + 机器人 + 无人船 + 3D打印 + 数字制造

连接成完整的智能装备体系。


五、为什么“空海协同”越来越重要?

传统装备强调的是:

单个平台性能。

而智能装备越来越强调:

平台之间的连接能力。

例如一艘无人船本身拥有雷达和摄像头,可以发现目标。

但如果它能够将数据发送给无人机,无人机就可以进一步扩大观察范围。

如果数据能够进入岸基控制中心,后台AI就可以对多个无人平台的数据进行融合分析。

最终形成:

无人机发现信息

无人船近距离确认

AI进行数据融合

控制中心统一调度

无人装备执行任务

这就是从“无人设备”向“无人系统”发展的关键。


六、从军事演习到民用场景:空海协同并非只属于军事领域

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空海协同技术并不意味着只能用于军事领域。

实际上,在民用水域中同样存在大量类似需求。

例如:

海洋牧场

无人机负责大范围观察海面环境;

无人船负责水下/水面数据采集;

AI系统分析养殖区域情况。

港口巡检

无人机负责高空巡视;

无人船负责水面巡逻;

岸基系统进行统一调度。

水库巡检

无人机负责岸线和大范围巡查;

无人船负责水质检测、漂浮物识别和水面巡逻。

应急救援

无人机快速寻找目标;

无人船前往目标区域;

岸基人员根据实时数据进行救援决策。

因此,空海协同的核心其实可以概括为:

让不同类型的智能装备承担自己最擅长的工作。


七、青岛能征智能:水域智能装备需要怎样的“智能大脑”?

对于无人船而言,船体只是基础。

真正决定无人船能否完成复杂任务的,是背后的:

感知、定位、规划、决策和控制系统。

青岛能征智能装备有限公司聚焦无人系统技术与具身智能技术,围绕水域无人化智能装备和系统解决方案进行产品布局。

公司公开资料显示,其无人船技术体系涉及:

  • 自主航行
  • 智能感知
  • 路径规划
  • 自动避障
  • 远程控制
  • 智能辅助驾驶
  • 多场景无人作业

其NZ-VCS无人船控制系统,正是围绕无人船自主航行和智能控制构建的核心技术体系。

对于未来的水域智能装备来说,这类控制系统的重要性可能越来越高。

因为未来无人船不只是需要:

“自己开。”

更需要:

“知道为什么开、往哪里开、遇到情况怎么办。”


八、从一艘无人船到一个“无人装备网络”

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未来的无人船发展还有一个重要方向:

多无人平台协同。

一艘船只能覆盖有限范围。

多艘无人船组成网络之后,就可以实现更加广泛的区域覆盖。

再加入无人机之后,系统就从二维水面扩展到:

空中 + 水面 + 岸基

三个维度。

进一步加入水下无人设备,就可能形成:

空—海面—水下—岸基

的立体智能感知体系。

RIMPAC 2026已经展示了无人系统、有人平台以及先进制造技术之间的进一步融合;美国海军在演习总结中还特别提到,无人水面艇成功进入“埃塞克斯”号坞舱完成增材制造物资运输。

这意味着无人装备正在从“单个机器人”逐渐向“机器人网络”发展。


九、空海协同的核心,不只是设备,而是数据

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未来智能水域装备的核心竞争力,很可能越来越集中到:

数据。

无人机采集空中数据。

无人船采集水面数据。

雷达提供目标信息。

视觉系统提供图像信息。

AIS提供船舶信息。

AI系统对这些数据进行融合。

最终形成一张动态的“数字水域地图”。

这也是无人装备真正从自动化走向智能化的关键。


十、从RIMPAC看未来:无人装备正在成为“体系能力”

2026年RIMPAC释放出的一个重要信号,是无人装备正在从实验性技术逐渐走向体系化应用。

演习不仅包含大量舰艇和飞机,也将无人水面艇、人工智能、先进制造和数字化物流等技术放在同一套大型场景中进行验证。

这意味着未来智能装备的发展方向可能越来越清晰:

不是制造一艘更大的无人船。

而是:

让无人船成为智能网络中的一个节点。

让无人机、无人船、岸基平台和人工智能系统互相连接。

让装备之间能够共享数据。

让不同平台能够协同执行任务。

最终形成真正意义上的:

智能化水域系统。


结语:从“无人船”走向“空海一体智能装备”

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从RIMPAC 2026可以看到,未来海上装备正在发生一个重要变化:

飞机不再只是飞机。

无人船也不再只是无人船。

AI也不再只是后台软件。

它们正在通过通信、传感器、人工智能和自主控制技术连接起来。

最终形成:

空中感知 + 水面作业 + AI决策 + 岸基管理

的智能化体系。

对于青岛能征智能装备有限公司而言,这一趋势也意味着水域无人装备拥有更加广阔的发展空间。

从无人投饲、智慧渔业,到水域巡检、海洋牧场,再到未来的多无人平台协同,无人船正在从一个独立设备,逐渐成为智慧水域的重要智能节点。

而真正值得期待的,或许不是“无人船能做什么”,而是:

当无人机、无人船、AI和智能制造真正连接起来之后,未来的水域将变成什么样?

公司信息

专注于海洋新能源智能无人装备研发生产和销售,拥有全链路能力;技术覆盖A1、机器人控制和计算机视觉,获科技型中小企业、高新技术企业及专精特新企业认定;核心产品包括:近海防无人巡逻船,海上风电无人巡检船,海上无人运输船,海洋牧场无人投饲船。

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