Практический прогресс в борьбе с беспилотниками по 10 ключевым направлениям в мире в 2025 году
В 2025 году развитие возможностей борьбы с беспилотниками ускоряется в направлении систематизации и практического применения. Ориентируясь на основные недостатки и технические проблемы в операциях против беспилотников, различные страны систематически продвигают обучение и проверку по десяти ключевым направлениям, включая электронное подавление в условиях многоцелевого противодействия, междоменную интеграцию оперативных цепочек борьбы с беспилотниками, развертывание мобильных систем борьбы с беспилотниками, физическое перехватывание с низким сопутствующим ущербом и проверку высокомощного микроволнового подавления роя, достигая значительного прогресса в области технологических прорывов и тактических инноваций. Восьмая статья из серии «Десять лучших» по противодействию беспилотникам, «Практический прогресс в 10 ключевых направлениях борьбы с беспилотниками в мире в 2025 году», путем систематизации последних практик по вышеуказанным основным направлениям, направлена на раскрытие внутренней логики и пути развития глобального развития возможностей борьбы с беспилотниками, предоставляя ориентиры для построения соответствующих систем.
![]()
1. Оперативная эффективность электронного подавления в борьбе с угрозами роя беспилотников
С января по февраль 2025 года армия США организовала комплексные учения по борьбе с беспилотниками на учебной базе Форт-Новосел, уделив особое внимание проверке возможностей средств радиоэлектронной борьбы по противодействию многоцелевым угрозам беспилотников. Эти учения предоставили ключевой тактический путь для эффективного противодействия недорогим угрозам роя беспилотников, продемонстрировав, что в сложных условиях электронного подавления средства радиоэлектронной борьбы могут служить основной защитной способностью. В сочетании с мерами физического перехвата они могут сформировать надежную, устойчивую и экономически эффективную систему ПВО, что является ключевым путем для многоуровневой и скоординированной обороны.
2. Практика междоменной интеграции оперативных цепочек борьбы с беспилотниками
С февраля по март 2025 года американские военные организовали учения по командным цепочкам установленных на транспортных средствах и мобильных системах борьбы с беспилотниками в ходе нескольких учений в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, охватывающих тактический, бригадный и совместный оперативный уровни. Целью этих учений было решение проблем задержек координации и фрагментированных оперативных действий, вызванных недостаточной интеграцией междоменных командных звеньев. Результаты показали, что единая система командования и управления может значительно сократить цепочку принятия решений и повысить эффективность совместной обороны в нескольких доменах. Эта практика показывает, что интеграция оперативных цепочек в строительство системы борьбы с беспилотниками способствует достижению быстрой и надежной координации с несколькими эффектами в условиях высокой интенсивности противостояния, а также обеспечивает командную поддержку для интеграции «низкотехнологичных средств + высокотехнологичного оборудования».
3. Учения с боевой стрельбой мобильных систем борьбы с беспилотниками в рамках интегрированной ПВО
В марте 2025 года армия США провела учения «Проект Flytrap 4.5» на полигоне Путлос в Германии, уделив особое внимание проверке оперативного применения портативных и мобильных систем борьбы с беспилотниками. Результаты учений показали, что такие системы могут развертываться вместе с войсками в движении и быстро подавлять угрозы небольших беспилотников, эффективно защищая передовые войска и полевую ПВО. Практика продемонстрировала, что портативные и мобильные системы имеют преимущества в тактической гибкости и скорости развертывания, а в сочетании со средствами стационарной защиты они могут сформировать высоконадежную интегрированную систему ПВО.
4. Проверка технологии физического перехвата беспилотников с низким сопутствующим ущербом
Весной 2025 года французские и европейские промышленные игроки провели фактические испытания безопасности аэропортов и баз, используя перехватчики беспилотников в учениях НАТО. В ходе учений вторгающиеся беспилотники на малых высотах контролировались посредством захвата сеткой или контактного перехвата, эффективно избегая помех инфраструктуре и операциям гражданской авиации. Результаты учений показали, что перехватчики могут достичь высокого процента успеха в сложной городской местности с минимальным сопутствующим ущербом, что делает их подходящими для гражданских и аэропортовых сценариев. Эта практика показывает, что средства физического перехвата с низким сопутствующим ущербом по-прежнему имеют незаменимую ценность в городской и гражданской среде и могут быть интегрированы с высокотехнологичными системами обнаружения и подавления для создания недорогой и надежной многоуровневой сети защиты.
5. Создание региональной системы подавления радиочастот для борьбы с беспилотниками
В апреле 2025 года британская армия завершила испытания системы направленной энергии радиочастот RF-DEW на полигоне ПВО Манорбир в Уэльсе, захватив и подавив несколько роев беспилотников. Результаты учений показали, что система может отключить связь и управление целями роя за короткий промежуток времени. Практика продемонстрировала, что средства направленной энергии радиочастот имеют очевидные преимущества при работе с плотно упакованными, недорогими целями роя и могут быть объединены с физической защитой и системами лазерного перехвата для достижения региональной и многоуровневой обороны. Этот метод предоставляет надежное и устойчивое решение для будущей совместной ПВО и быстрого реагирования.
6. Защита ближнего поля от беспилотников в правоохранительных органах и безопасности аэропортов
С 12 по 15 мая 2025 года INTERPOL и Национальная полиция Испании совместно провели учения IDICE в Севилье, уделив особое внимание борьбе с угрозами беспилотников в городских и аэропортовых ближних зонах. Практика показала, что средства утилизации с низким побочным эффектом имеют незаменимую ценность в городской среде и могут координироваться с электронным подавлением и огневым перехватом для достижения иерархической и надежной защиты в городских условиях на малых высотах.
7. Пассивная физическая защита стационарных целей от беспилотников
В первой половине 2025 года Украина решила развернуть защитные сети против беспилотников на энергетических объектах, складах боеприпасов и системах военной техники, успешно взрывая или запутывая входящие беспилотники в реальных боевых условиях в нескольких случаях, эффективно уменьшая последствия ущерба. Эта практика показывает, что перед лицом все более сложных и недорогих угроз беспилотников средства пассивной обороны, основанные на физическом перехвате, по-прежнему имеют незаменимую ценность. Они эффективно решают проблему недостаточной надежности терминальной защиты в условиях, когда радиоэлектронная борьба подвержена помехам, и могут обеспечить нормализованную и широкомасштабную трехмерную защиту ключевых целей при относительно низкой стоимости, особенно подходящую для непрерывных потребностей в обороне стационарных объектов и ключевого оборудования. Это также показывает, что в динамичных противостояниях эффективная интеграция «низкотехнологичных средств» с высокотехнологичным оборудованием является одним из ключевых путей достижения надежной и устойчивой ПВО.
8. Эффективность подавления высокомощных микроволновых систем на роях беспилотников
С июня по июль 2025 года Соединенные Штаты использовали систему высокомощных микроволн IFPC-HPM для борьбы с роями беспилотников в совместных учениях с союзниками. В ходе учений был принят режим «регионального облучения + многоцелевой проверки» для электронного подавления групповых беспилотников. Результаты учений показали, что высокомощные микроволны могут отключить электронные системы нескольких беспилотников за короткое время, значительно повысив эффективность подавления роя. Этот метод направлен на решение проблем недостаточной эффективности перехвата и дисбаланса затрат традиционного оружия точечной обороны против крупномасштабных, недорогих роев беспилотников. Практика показала, что такие средства поражения на основе дальности действия могут быть объединены с физической защитой, лазером или мобильными системами для достижения региональных и трехмерных оборонительных возможностей.
9. Проверка мобильных ударных возможностей воздушных платформ против беспилотников
В августе 2025 года в ходе учений «Операция Flyswatter» американские военные вертолеты AH-64E Apache выполнили задачи по обнаружению, отслеживанию и поражению небольших беспилотников. Учения показали, что платформы «воздух-воздух» имеют уникальные преимущества в мобильности и гибкости огневой мощи и могут служить воздушным дополнением к многоуровневой системе ПВО. Эта возможность направлена на решение проблемы непрерывного отслеживания и точного поражения мало- и средневысотных, высокомобильных целей беспилотников в слепых зонах традиционного наземного огневого прикрытия ПВО. Практика показала, что возможности противодействия «воздух-воздух» необходимо сочетать с обменом данными и межведомственной связью для поддержания непрерывной эффективности в условиях высокой интенсивности противостояний, а координация с низкотехнологичными средствами может повысить общую надежность обороны.
10. Проверка применения высокомощных лазерных систем против беспилотников
В сентябре 2025 года Израиль завершил испытания высокомощной лазерной системы ПВО «Железный луч» на южном полигоне, перехватив небольшие беспилотники и простые воздушные цели. Учения показали, что система может быстро вывести из строя или повредить цели и значительно снизить стоимость одного перехвата. Эта система в основном решает практические проблемы в операциях против беспилотников, такие как чрезмерно высокие затраты на один перехват, сильная зависимость от поставок боеприпасов и ограниченная непрерывность обороны. Практика продемонстрировала, что высокоэнергетические лазеры могут служить важным дополнением к стационарным или мобильным узлам обороны, а в сочетании с физическим перехватом, электронным подавлением и мобильными системами могут обеспечить недорогую и высоконадежную многоуровневую защиту от беспилотников.
Заключение
Таким образом, посредством систематического анализа глобального прогресса в десяти ключевых направлениях борьбы с беспилотниками в этом году можно увидеть, что операции против беспилотников демонстрируют тенденцию к систематической интеграции и междоменному сотрудничеству. В настоящее время такие технические пути, как радиоэлектронная борьба, направленная энергия, высокомощные микроволны, лазерный перехват и недорогая физическая защита, ускоряют свое интегрированное развитие. Среди них «тактическая интеграция низкотехнологичных средств и высокотехнологичного оборудования» стала основным путем построения многоуровневой системы ПВО с устойчивостью и долговечностью. Этот путь может значительно повысить общую эффективность обороны против угроз беспилотников высокой плотности, низкой стоимости и различных типов, обеспечивая практически адаптируемое направление развития для будущего наращивания возможностей борьбы с беспилотниками.
Практический прогресс в борьбе с беспилотниками по 10 ключевым направлениям в мире в 2025 году
В 2025 году развитие возможностей борьбы с беспилотниками ускоряется в направлении систематизации и практического применения. Ориентируясь на основные недостатки и технические проблемы в операциях против беспилотников, различные страны систематически продвигают обучение и проверку по десяти ключевым направлениям, включая электронное подавление в условиях многоцелевого противодействия, междоменную интеграцию оперативных цепочек борьбы с беспилотниками, развертывание мобильных систем борьбы с беспилотниками, физическое перехватывание с низким сопутствующим ущербом и проверку высокомощного микроволнового подавления роя, достигая значительного прогресса в области технологических прорывов и тактических инноваций. Восьмая статья из серии «Десять лучших» по противодействию беспилотникам, «Практический прогресс в 10 ключевых направлениях борьбы с беспилотниками в мире в 2025 году», путем систематизации последних практик по вышеуказанным основным направлениям, направлена на раскрытие внутренней логики и пути развития глобального развития возможностей борьбы с беспилотниками, предоставляя ориентиры для построения соответствующих систем.
![]()
1. Оперативная эффективность электронного подавления в борьбе с угрозами роя беспилотников
С января по февраль 2025 года армия США организовала комплексные учения по борьбе с беспилотниками на учебной базе Форт-Новосел, уделив особое внимание проверке возможностей средств радиоэлектронной борьбы по противодействию многоцелевым угрозам беспилотников. Эти учения предоставили ключевой тактический путь для эффективного противодействия недорогим угрозам роя беспилотников, продемонстрировав, что в сложных условиях электронного подавления средства радиоэлектронной борьбы могут служить основной защитной способностью. В сочетании с мерами физического перехвата они могут сформировать надежную, устойчивую и экономически эффективную систему ПВО, что является ключевым путем для многоуровневой и скоординированной обороны.
2. Практика междоменной интеграции оперативных цепочек борьбы с беспилотниками
С февраля по март 2025 года американские военные организовали учения по командным цепочкам установленных на транспортных средствах и мобильных системах борьбы с беспилотниками в ходе нескольких учений в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, охватывающих тактический, бригадный и совместный оперативный уровни. Целью этих учений было решение проблем задержек координации и фрагментированных оперативных действий, вызванных недостаточной интеграцией междоменных командных звеньев. Результаты показали, что единая система командования и управления может значительно сократить цепочку принятия решений и повысить эффективность совместной обороны в нескольких доменах. Эта практика показывает, что интеграция оперативных цепочек в строительство системы борьбы с беспилотниками способствует достижению быстрой и надежной координации с несколькими эффектами в условиях высокой интенсивности противостояния, а также обеспечивает командную поддержку для интеграции «низкотехнологичных средств + высокотехнологичного оборудования».
3. Учения с боевой стрельбой мобильных систем борьбы с беспилотниками в рамках интегрированной ПВО
В марте 2025 года армия США провела учения «Проект Flytrap 4.5» на полигоне Путлос в Германии, уделив особое внимание проверке оперативного применения портативных и мобильных систем борьбы с беспилотниками. Результаты учений показали, что такие системы могут развертываться вместе с войсками в движении и быстро подавлять угрозы небольших беспилотников, эффективно защищая передовые войска и полевую ПВО. Практика продемонстрировала, что портативные и мобильные системы имеют преимущества в тактической гибкости и скорости развертывания, а в сочетании со средствами стационарной защиты они могут сформировать высоконадежную интегрированную систему ПВО.
4. Проверка технологии физического перехвата беспилотников с низким сопутствующим ущербом
Весной 2025 года французские и европейские промышленные игроки провели фактические испытания безопасности аэропортов и баз, используя перехватчики беспилотников в учениях НАТО. В ходе учений вторгающиеся беспилотники на малых высотах контролировались посредством захвата сеткой или контактного перехвата, эффективно избегая помех инфраструктуре и операциям гражданской авиации. Результаты учений показали, что перехватчики могут достичь высокого процента успеха в сложной городской местности с минимальным сопутствующим ущербом, что делает их подходящими для гражданских и аэропортовых сценариев. Эта практика показывает, что средства физического перехвата с низким сопутствующим ущербом по-прежнему имеют незаменимую ценность в городской и гражданской среде и могут быть интегрированы с высокотехнологичными системами обнаружения и подавления для создания недорогой и надежной многоуровневой сети защиты.
5. Создание региональной системы подавления радиочастот для борьбы с беспилотниками
В апреле 2025 года британская армия завершила испытания системы направленной энергии радиочастот RF-DEW на полигоне ПВО Манорбир в Уэльсе, захватив и подавив несколько роев беспилотников. Результаты учений показали, что система может отключить связь и управление целями роя за короткий промежуток времени. Практика продемонстрировала, что средства направленной энергии радиочастот имеют очевидные преимущества при работе с плотно упакованными, недорогими целями роя и могут быть объединены с физической защитой и системами лазерного перехвата для достижения региональной и многоуровневой обороны. Этот метод предоставляет надежное и устойчивое решение для будущей совместной ПВО и быстрого реагирования.
6. Защита ближнего поля от беспилотников в правоохранительных органах и безопасности аэропортов
С 12 по 15 мая 2025 года INTERPOL и Национальная полиция Испании совместно провели учения IDICE в Севилье, уделив особое внимание борьбе с угрозами беспилотников в городских и аэропортовых ближних зонах. Практика показала, что средства утилизации с низким побочным эффектом имеют незаменимую ценность в городской среде и могут координироваться с электронным подавлением и огневым перехватом для достижения иерархической и надежной защиты в городских условиях на малых высотах.
7. Пассивная физическая защита стационарных целей от беспилотников
В первой половине 2025 года Украина решила развернуть защитные сети против беспилотников на энергетических объектах, складах боеприпасов и системах военной техники, успешно взрывая или запутывая входящие беспилотники в реальных боевых условиях в нескольких случаях, эффективно уменьшая последствия ущерба. Эта практика показывает, что перед лицом все более сложных и недорогих угроз беспилотников средства пассивной обороны, основанные на физическом перехвате, по-прежнему имеют незаменимую ценность. Они эффективно решают проблему недостаточной надежности терминальной защиты в условиях, когда радиоэлектронная борьба подвержена помехам, и могут обеспечить нормализованную и широкомасштабную трехмерную защиту ключевых целей при относительно низкой стоимости, особенно подходящую для непрерывных потребностей в обороне стационарных объектов и ключевого оборудования. Это также показывает, что в динамичных противостояниях эффективная интеграция «низкотехнологичных средств» с высокотехнологичным оборудованием является одним из ключевых путей достижения надежной и устойчивой ПВО.
8. Эффективность подавления высокомощных микроволновых систем на роях беспилотников
С июня по июль 2025 года Соединенные Штаты использовали систему высокомощных микроволн IFPC-HPM для борьбы с роями беспилотников в совместных учениях с союзниками. В ходе учений был принят режим «регионального облучения + многоцелевой проверки» для электронного подавления групповых беспилотников. Результаты учений показали, что высокомощные микроволны могут отключить электронные системы нескольких беспилотников за короткое время, значительно повысив эффективность подавления роя. Этот метод направлен на решение проблем недостаточной эффективности перехвата и дисбаланса затрат традиционного оружия точечной обороны против крупномасштабных, недорогих роев беспилотников. Практика показала, что такие средства поражения на основе дальности действия могут быть объединены с физической защитой, лазером или мобильными системами для достижения региональных и трехмерных оборонительных возможностей.
9. Проверка мобильных ударных возможностей воздушных платформ против беспилотников
В августе 2025 года в ходе учений «Операция Flyswatter» американские военные вертолеты AH-64E Apache выполнили задачи по обнаружению, отслеживанию и поражению небольших беспилотников. Учения показали, что платформы «воздух-воздух» имеют уникальные преимущества в мобильности и гибкости огневой мощи и могут служить воздушным дополнением к многоуровневой системе ПВО. Эта возможность направлена на решение проблемы непрерывного отслеживания и точного поражения мало- и средневысотных, высокомобильных целей беспилотников в слепых зонах традиционного наземного огневого прикрытия ПВО. Практика показала, что возможности противодействия «воздух-воздух» необходимо сочетать с обменом данными и межведомственной связью для поддержания непрерывной эффективности в условиях высокой интенсивности противостояний, а координация с низкотехнологичными средствами может повысить общую надежность обороны.
10. Проверка применения высокомощных лазерных систем против беспилотников
В сентябре 2025 года Израиль завершил испытания высокомощной лазерной системы ПВО «Железный луч» на южном полигоне, перехватив небольшие беспилотники и простые воздушные цели. Учения показали, что система может быстро вывести из строя или повредить цели и значительно снизить стоимость одного перехвата. Эта система в основном решает практические проблемы в операциях против беспилотников, такие как чрезмерно высокие затраты на один перехват, сильная зависимость от поставок боеприпасов и ограниченная непрерывность обороны. Практика продемонстрировала, что высокоэнергетические лазеры могут служить важным дополнением к стационарным или мобильным узлам обороны, а в сочетании с физическим перехватом, электронным подавлением и мобильными системами могут обеспечить недорогую и высоконадежную многоуровневую защиту от беспилотников.
Заключение
Таким образом, посредством систематического анализа глобального прогресса в десяти ключевых направлениях борьбы с беспилотниками в этом году можно увидеть, что операции против беспилотников демонстрируют тенденцию к систематической интеграции и междоменному сотрудничеству. В настоящее время такие технические пути, как радиоэлектронная борьба, направленная энергия, высокомощные микроволны, лазерный перехват и недорогая физическая защита, ускоряют свое интегрированное развитие. Среди них «тактическая интеграция низкотехнологичных средств и высокотехнологичного оборудования» стала основным путем построения многоуровневой системы ПВО с устойчивостью и долговечностью. Этот путь может значительно повысить общую эффективность обороны против угроз беспилотников высокой плотности, низкой стоимости и различных типов, обеспечивая практически адаптируемое направление развития для будущего наращивания возможностей борьбы с беспилотниками.