
俄軍Mi-28NM直升機疑配新型電戰系統 專門對抗FPV無人機威脅
俄羅斯Mi-28NM攻擊直升機近期被發現搭載多組先前未見的感測器組件,安裝位置涵蓋翼尖、機鼻及機尾。根據軍事媒體分析,這些裝置可能為對抗FPV無人機的電子戰系統。外界推測其為現有L-370 Vitebsk機載防禦套件升級版,或俄方針對烏克蘭戰場FPV無人機威脅所研發的全新電戰平台。官方尚未確認具體用途。
來源:Instagram @drone_wars_
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俄羅斯Mi-28NM攻擊直升機近期被發現搭載多組先前未見的感測器組件,安裝位置涵蓋翼尖、機鼻及機尾。根據軍事媒體分析,這些裝置可能為對抗FPV無人機的電子戰系統。外界推測其為現有L-370 Vitebsk機載防禦套件升級版,或俄方針對烏克蘭戰場FPV無人機威脅所研發的全新電戰平台。官方尚未確認具體用途。
來源:Instagram @drone_wars_

烏克蘭無人機公司 SkyFall 在 Eurosatory 2026 防務展上發表 P1-SUN Long 攔截無人機新品,配備自主研發的 AI 終端導引系統,可在最遠 1 公里距離內自動偵測、追蹤並攔截空中目標。該系統已完成實戰測試,目前由烏克蘭軍隊部署使用,已成功記錄數十起攔截俄軍 Shahed 系列攻擊無人機的確認案例。P1-SUN Long 同時支援遠端操控,操作員無需身處前線,只要網路連線穩定即可從任何地點遠端管理,大幅提升部署彈性。SkyFall 表示,公司長期願景是建立統一的自主無人系統生態系,實現目標偵測、識別與攔截的完全自動化作戰流程。
來源:Unmanned Airspace

研究人員透過在無人機上整合先進的機載AI控制系統,突破傳統無人機在複雜環境中的機動限制。該系統在機體上直接執行環境感知、路徑規劃與動作控制,無需依賴外部運算資源,即時反應速度大幅提升。新技術有望應用於搜索救援、基礎設施巡檢、精準農業與影視製作等高難度任務,代表無人機自主飛行能力的重要突破。
來源:Tech Xplore Robotics

美國西北大學研究人員受跳蛛複眼啟發,開發出一款革命性的低功耗3D深度感測相機,耗電量甚至低於家用夜燈。跳蛛具備多對功能各異的眼睛,能在低能耗下精準判斷距離與深度,研究團隊成功模仿此生物結構設計新型光學感測架構。該技術未來可整合至無人機(延長飛行時間、強化障礙物偵測)、機器人、穿戴裝置、輔助設備等電池供電產品,代表仿生學在影像感測領域的重要進展。
來源:New Atlas

全球腦機介面臨床試驗正進入快速擴張階段。罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症的Casey Harrell自2023年7月植入BCI裝置後,已能獨立說話、上網並維持工作。隨著Neuralink、Synchron、上海神奕醫療等企業及UC Davis、BrainGate等學術機構積極投入,全球接受腦部電極植入的人數已超過150人,較2023年底增加逾一倍。中國成為首個批准BCI用於醫療應用的國家,標誌著此技術正式邁向臨床實用階段,儘管科學家仍需克服長期療效與不同病症適應症的挑戰。
來源:MIT Technology Review

英國內政部發布招標公告,尋求為期四年的無人機「偵測、追蹤與識別(DTI)」服務,涵蓋固定式、臨時部署及機動型系統,並對多感測器整合與低成本大範圍解決方案表示興趣。廠商須於2026年6月25日前提交回應。
來源:Unmanned Airspace

以色列國防承包商Rafael先進防禦系統與無人機專業廠商SpearUAV聯合發布「Iron Wasp」反無人機攔截系統,採筒式發射設計,可由步兵及裝甲部隊部署,結合雷達引導與機載電光導引頭,為地面機動作戰平台與固定設施提供空中防護層。
來源:Interesting Engineering

美國橡嶺國家實驗室(ORNL)研發出一套結合AI的電網智慧監測平台,能即時識別可能引發野火、設備損壞或停電的異常電網狀況。該系統可偵測七種電氣故障,包括難以察覺的電弧故障,並已利用南加州愛迪生公司五年的實地數據進行驗證,將波形訊號可見度從6%大幅提升至72%。
來源:Interesting Engineering

德國 Aaronia AG 在巴黎 Eurosatory 2026 展會上發表 AARTOS Hawk T1,這是一款重量不足五公斤的機載被動式射頻地理定位系統,可整合於多旋翼或固定翼無人機平台,解決地面感測器因複雜地形造成視線受阻的問題,定位精度可達 25×25 公尺,信號偵測距離超過 80 公里。
來源:Unmanned Systems Technology

奧勒岡州立大學(Oregon State University)研究團隊開發出一款仿腦光電晶體(phototransistor),可在單一元件中同時完成光感測、記憶儲存與訊號處理,並能以電子方式控制光學記憶的保留或消退時間,有望大幅提升未來AI視覺系統的能源效率。
來源:Tom's Hardware

許多AI機器人在受控環境中表現出色,卻難以應對真實世界的複雜情境。神經科學家暨機器人研究員Elisa Donati指出,具備真實世界應用能力的機器人,需要的遠不只是高速運算軟體,還涉及感知、適應與硬體整合等多重挑戰。
來源:Tech Xplore Robotics

哈佛大學研究人員開發出一款半導體晶片,能以電流與水性酶促反應同步合成64條不同的DNA序列,每條序列長達39個核苷酸。相較於傳統需大量有機溶劑的磷酸醯胺化學法,此技術更環保,並成功將169位元組文字訊息編碼於DNA中,展示了DNA資料儲存的應用潛力。研究成果已發表於《Nature Electronics》。
來源:Interesting Engineering