Файл: Дипломная работа роботизированные комплексы военного назначения перспективы развития и эффективность применения тема.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Дипломная работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.11.2023

Просмотров: 574

Скачиваний: 9

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 Основы роботизированных комплексов военного назначения

1.1 Определение понятия "роботизированные комплексы"

1.2 Преимущества роботизированных комплексов

1.3 Недостатки роботизированных комплексов в боевой работе

2 Применение роботизированных комплексов военного назначения в боевых условиях

2.1 Беспилотные летательные аппараты

2.2 Медицинский робот

2.3 Наземные робототехнические комплексы военного назначения

2.4 Высокоточное оружие

3 Перспективы развития роботизированных комплексов военного назначения

4 Этические и правовые аспекты создания и применения технологий ИИ в военном деле

5 Безопасность и экологичность

5.1 Анализ опасных и вредных факторов, возникающих на рабочем месте оператора ПЭВМ

5.2 Влияние ПЭВМ на организм человека

5.3 Нормативные требования к организации работы оператора ПЭВМ

5.4 Расчёт искусственного освещения помещения при организации работы на ПЭВМ

5.5 Мероприятия по защите человека при организации работы на ПЭВМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ



Одной из основных проблем, которая в настоящее время препятствует широкому распространению робототехники в боевой сфере, является необходимость разработки более эффективных и безопасных систем управления роботами. Не менее важным является создание систем, способных адаптироваться к переменным условиям боевой обстановки и предсказывать действия противника.

Однако, несмотря на сложности, использование роботизированных комплексов военного назначения имеет огромный потенциал и может значительно улучшить эффективность боевых действий и повысить безопасность солдат. Следует также отметить, что современная робототехника активно развивается, и возможности ее применения в военной сфере будут только увеличиваться.

В заключение можно отметить, что использование роботизированных вещей в боевых условиях является перспективным направлением, которое может привести к значительному улучшению эффективности и безопасности боевых действий. Однако, для этого необходимо решить ряд проблем, связанных с разработкой более эффективных систем управления и адаптации к переменным условиям боевой обстановки. В целом, роботизированные комплексы представляют собой область с большим потенциалом для будущих исследований и разработок.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
TATRC – Научно-исследовательский центр перспективных технологий и телемедицины

БАК – Боевой авиационный комплекс

БПЛА – Беспилотный летательный аппарат

ВВСТ – Вооружение, военная и специальная техника

ИИ – Искусственный интеллект

КП – Командный пункт

ЛБС – Линия боевого соприкосновения

ЛТХ – Летно-технические характеристики

НРТК ВН – Наземный робототехнический комплекс военного назначения

ОКБ – Опытно-конструкторское бюро

ОЭС – Оптико-электронная система

ПВО – Противовоздушная оборона

ПО – Программное обеспечение

ППУ – Подвижный пункт управления

ПРО – Противоракетная оборона

РЛС – Радиолокационные средства

РСЗО – Реактивная система залпового огня

РТК ВН – Робототехнический комплекс военного назначения


РЭБ – Радиоэлектронная борьба

ТВД – Театр военных действий

ТРДД – Двухконтурный турбореактивный двигатель

УАБ – Управляемая авиационная бомба

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ





  1. Мажирин, Ю. А. Развитие беспилотных летательных аппаратов в вооружённых силах НАТО, Российской Федерации. Боевое применение БЛА в вооружённых конфликтах, специальной военной операции и локальных войнах / Ю. А. Мажирин, В. И. Окунев // Научные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского : Сборник научных статей XIII Международной научно-практической конференции, Краснодар, 21–22 декабря 2022 года. – Краснодар: Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова» Министерства обороны Российской Федерации, 2023. – С. 191-202.

  2. Царев, Д. Я. Сравнение ТТХ БПЛА ВС РФ / Д. Я. Царев, В. В. Углянский // Повышение обороноспособности государства 2022 : Материалы заочной научной конференции, Санкт-Петербург, 11–15 апреля 2022 года / Отв. редактор В.И. Богданов. – Санкт-Петербург: OOO "Полторак", 2022. – С. 179-184. 

  3. Мерзляков, А. А. Обзор на применяемые БПЛА в недавних локальных конфликтах / А. А. Мерзляков // Битва на Волге : Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 80-летию начала Сталинградской битвы, Омск, 22 июля 2022 года / Под общей редакцией К.В. Костина . – Омск: Омский государственный технический университет, 2022. – С. 169-175.

  4. Белобородов, Н. А. Робототехника в медицинской службе Вооруженных сил Российской Федерации / Н. А. Белобородов, И. И. Кушнирчук // Известия Российской военно-медицинской академии. – 2020. – Т. 39, № S4. – С. 77-80.

  5. Дьяков, А. С. Тенденции развития наземных робототехнических комплексов военного назначения / А. С. Дьяков, А. А. Косенков // Перспективные системы и задачи управления : Материалы XVII Всероссийской научно-практической конференции и XIII молодёжной школы-семинара, п. Домбай, 04–08 апреля 2022 года. – Таганрог: ИП Марук М.Р, 2022. – С. 282-289.

  6. Искусственный интеллект в вооружённых силах Российской Федерации / Н. Е. Ракимжанов, М. Е. Доровских, И. В. Скворцова, А. К. Смаилов // Транспортные средства специального назначения: разработка, производство и модернизация : Материалы VI Межведомственной научно-практической конференции, Омск, 15 апреля 2022 года. – Омск: Омский автобронетанковый инженерный институт, 2022. – С. 87-92.

  7. Гречушкин, И. В. Особенности и перспективы применения наземных робототехнических комплексов военного назначения с электротрансмиссией для защиты, охраны и обороны сил и средств материально технического обеспечения вооруженных сил Российской Федерации / И. В. Гречушкин, И. О. Прутчиков, В. В. Камлюк // Актуальные проблемы военно-научных исследований. – 2021. – № 214). – С. 73-83

  8. Виноградов, Н. Н. Возможность применения наземных огнемётных робототехнических комплексов при выполнении боевых задач подразделениями специального назначения / Н. Н. Виноградов // Направления и перспективы развития образования в военных институтах войск национальной гвардии Российской Федерации : Сборник научных статей XIV международной научно-практической конференции, Новосибирск, 16 ноября 2022 года / Под общей редакцией В.В. Косухина . Том Часть 2. – Новосибирск: Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 2022. – С. 167-173.

  9. Сибякин, П. А. высокоточное оружие / П. А. Сибякин, Е. А. Деменев // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 32. – С. 1161-1165.

  10. Трансформация научно-методического аппарата обоснования развития системы вооружения сил общего назначения с учетом современных основ применения Вооруженных Сил Российской Федерации / Е. А. Антохин, В. А. Евдокимов, А. В. Захаров, Д. В. Павлов // Вооружение и экономика. – 2022. – № 3(61). – С. 121-131.

  11. Бегишев, И. Р. Этика вооруженного конфликта с участием "автономного разума": проблемно-правовое поле / И. Р. Бегишев // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. – 2021. – № 6(287). – С. 18-24.

  12. Виловатых, А. В. Искусственный интеллект как фактор военной политики будущего / А. В. Виловатых // . – 2019. – № 1(52). – С. 177-192.

  13. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие: в2-х ч. / Л. Н. Горбунова, В. Я. Кондрасенко; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск: ИПК СФУ, 2008. – Ч. 2. – 2008. – 354 с.

  14. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ С. В. Белов, А. В. Ильницкая, А. Ф. Козьяков и др. ; под общ. ред. С. В. Белова. – 8-е изд., стер. – М. : Высш. шк., 2008. 616 с. : ил.

  15. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов/ Л. А. Михайлов, В. П. Соломин, А. Л. Михайлов и др. ; ред. Л. А. Михайлов. – М. : Питер, 2005. – 301 с.

  16. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ «Средства и методы защиты от шума». СНиП23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».