POINTS CLÉS DE L'INTELLIGENCE & RÉSUMÉ
- Les détails opérationnels et stratégiques de la nouvelle ère de l'industrie de la défense se précisent.
- Les capacités systémiques et l'intégration technologique affectent directement les équilibres sur le terrain.
- Les développements offrent des données critiques en matière de doctrines de sécurité régionale.
Les Pays-Bas envisagent de développer un prototype de laser à haute énergie pour en faire une arme déployable contre les drones, en signant une lettre d'intention avec la société de défense australienne Electro Optic Systems (EOS). Le ministre d'État à la Défense, Derk Boswijk, a signé l'accord cette semaine. Les deux parties devraient poursuivre le développement du système d'arme laser à haute énergie Apollo d'EOS et explorer la possibilité d'établir une usine de fabrication aux Pays-Bas, soutenue par une chaîne d'approvisionnement européenne dirigée par les Pays-Bas. En principe, EOS prévoit d'y réaliser le développement et la production, ce qui pourrait faire des Pays-Bas son hub européen. Si le développement réussit, Dutch Defence prévoit d'acheter plusieurs systèmes. Le programme est lié à un contrat d'exportation EOS de 71,4 millions d'euros pour un système laser de classe 100 kW. Apollo utilise un faisceau laser concentré pour endommager ou détruire les drones et est conçu pour des engagements répétés sans munitions conventionnelles. EOS affirme que le système peut attaquer plus de 20 drones du groupe 1 par minute avec des tirs effectivement illimités lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation externe. Cette technologie est destinée à constituer une capacité de défense aérienne mobile qui pourrait potentiellement être intégrée dans des véhicules militaires pour protéger les soldats contre les menaces aériennes. Les lasers peuvent réduire les besoins en munitions et en logistique par rapport aux systèmes basés sur des missiles, mais leur efficacité reste dépendante de facteurs tels que la puissance, le refroidissement, les conditions atmosphériques, la ligne de visée et les caractéristiques de la cible. Les États-Unis développent plusieurs programmes laser à haute énergie, notamment le système d'arme laser à haute énergie (HELWS) de RTX et ATHENA/IFPC-HEL de Lockheed Martin. Le Pentagone a également sélectionné cinq bases militaires locales pour son programme pilote de lutte contre les drones à énergie dirigée. Israël accélère le déploiement du Iron Beam de Rafael, un système de classe 100 kW conçu pour compléter le Iron Dome contre les roquettes, les mortiers, l'artillerie et les drones. Il existe des systèmes testés sur le terrain en Turquie, notamment ALKA et GÖKBERK d'ASELSAN. La Chine a développé des systèmes tels que Silent Hunter et LY-1 à mesure qu’elle développe sa production et ses exportations de lasers anti-drones. En Inde, le laser Mark-II(A) de 30 kW de DRDO a terminé ses essais militaires et s'oriente vers une production industrielle parallèlement à des plans à long terme pour des systèmes de plus grande puissance. Alors que le Royaume-Uni progresse dans son programme DragonFire, la société allemande Rheinmetall a fait la démonstration de systèmes laser de classe 100 kW sur des véhicules blindés Boxer et des plates-formes navales. La Chine pourrait développer un système laser à haute énergie pour son avion de combat de nouvelle génération, après que l'institut de recherche AVIC a présenté un « système de suivi et de ciblage des armes laser de combat » lors d'une exposition sur la défense à Pékin en septembre. AeroVironment (AV) a annoncé avoir reçu un contrat de 464,8 millions de dollars des États-Unis La Russie a testé une version équipée d'un laser du système de robot terrestre sans pilote Kurier, conçu pour désamorcer à distance les mines, grenades et autres munitions explosives en brûlant leurs boîtiers et en enflammant les explosifs à l'intérieur. Le système était... Les Pays-Bas s'apprêtent à développer une arme laser pour la défense des drones avec la société australienne EOS L'Allemagne approuve un programme de défense comprenant des missiles AMRAAM et un IRIS-T maritime pour les avions F-35 L'US Navy ouvre un centre de développement de la robotique et des systèmes autonomes pour la lutte contre la guerre Le premier chasseur collaboratif arrive à Creech, faisant progresser l'intégration de l'US Air Force... Un mois après que les États-Unis et Israël ont lancé une attaque coordonnée contre l’Iran le 28 février, le conflit s’est encore intensifié… Les chars de combat principaux (MBT), bien qu'ils soient de plus en plus vulnérables, ont montré leur courage lors de conflits récents comme en Ukraine... Les pays européens qui cherchent à se doter de nouveaux systèmes de défense aérienne semblent manquer le fameux Patriot américain... Defence Mirror s'est entretenu avec l'équipage du char de combat principal russe T-90MS produit par UralVagonZavod La Chine vise à perturber le marché mondial des chasseurs furtifs en produisant en masse le J-35A de cinquième génération à une vitesse comparable à celle du monde.
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