Wykorzystanie pojazdów bezzałogowych do celów logistyki wojskowej

Main Article Content

Konrad Michalski
Marek Nowakowski


Słowa kluczowe : innowacje w logistyce, UAV, UGV, logistyka wojskowa
Abstrakt
Współczesne innowacje i wynalazki pozwalają na rozwój nowych technologii, które można wdrażać w różnych dziedzinach, w tym w logistyce. Zaawansowane technologicznie roboty i bezzałogowe pojazdy mogą nie tylko wspomagać działania logistyczne człowieka, ale także w wielu przypadkach zastępować go, czego przykładem jest kontrola, identyfikacja i zarządzanie towarami, infrastrukturą magazynową i krytyczną, a także szlakami transportowymi. Inteligentne urządzenia mogą wyeliminować obecność ludzi podczas najbardziej zaawansowanych czynności, takich jak gaszenie pożarów, czy skażenie składowania lub przeładunku. Celem przeglądowego opracowania jest diagnoza obecnego stanu oraz trendów rozwoju wojskowych technologii pojazdów bezzałogowych. W tym celu dokonano przeglądu rozwiązań w zakresie bezzałogowych pojazdów lądowych oraz możliwości ich zastosowania z uwzględnieniem wymagań misji wojskowych. Dokona no przeglądu stanu globalnej realizacji projektów. Omówiono polskie rozwiązania i technologie związane z pojazdami autonomicznymi. Zastosowano analizę porównawczą w odniesieniu do rozwiązań globalnych oraz krajowych. Określono rekomendacje, kierunki rozwoju i możliwości zaawansowanych technologii w zakresie logistyki bezpieczeństwa, transportu, czy walki ze skutkami klęsk żywiołowych.

Article Details

Jak cytować
Michalski, K., & Nowakowski, M. (2021). Wykorzystanie pojazdów bezzałogowych do celów logistyki wojskowej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 5(4), 43–57. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.4.28
Bibliografia

Advance, 2020: Dstl acquires autonomous ground vehicles from HORIBA MIRA and QinetiQ, [electronic source] https://www.adsadvance.co.uk/dstl-acquires-autonomous-ground-vehicles-from-horiba-mira-and-qinetiq.html [access: 15.11.2020].

Baldic J., Osenar P., Lauder N., Launie P., 2010: Fuel cell systems for long duration electric UAVs and UGVs, [in:] Defense Transformation and Net-Centric Systems, J. Suresh (ed.), SPIE Proceedings 7707. DOI: 10.1117/12.851779 (Crossref)

Beurich S., 2019: Mechanical mule trialled during Talisman Sabre 2019, Australian Government, Department of Defense, [electronic source] https://news.defence.gov.au/national/mechanical-mule-trialled-during-talisman-sabre-2019 [access: 15.11.2020].

Cox M., 2020: Army Close to Awarding New Contract for Robotic Mule to Carry Gear for Grunts, Military.com, [electronic source] https://www.military.com/daily-news/2020/06/10/armyclose-awarding-new-contract-robotic-mule-carry-gear-grunts.html [access: 15.11.2020].

Cozzens T., 2020: GMV to help develop unmanned ground vehicle for European defense, GPSWOrld, [electronic source] https://www.gpsworld.com/gmv-to-help-develop-unmanned-ground-vehicle-for-european-defense/ [access: 15.11.2020].

Drwiega A., 2020: Unmanned Ground Vehicles: Transitioning Capability, [electronic source] https://asianmilitaryreview.com/2020/03/unmanned-ground-vehicles-transitioning-capability/ [access: 15.11.2020].

Eder Magazine, 2018: Mission Master multiplies its versions, [electronic source] https://www.edrmagazine.eu/master-mission-multiplies-its-versions [access: 15.11.2020].

Eder Magazine, 2020: Milrem Robotics’ THeMIS UGV completes first deployment in Mali proving its effectiveness and reliability, [electronic source] https://www.edrmagazine.eu/milrem-robotics-themis-ugv-completes-first-deployment-in-mali-proving-its-effectivenessand-reliability [access: 15.11.2020].

Galar D., Kumar U., Senevirante D., 2020: Robots, Drones, UAVs and UGVs for Operation and Maintenance, CRC Press, Taylor & Francis Group. (Crossref)

Horiba Mira, [electronic source] https://www.horiba-mira.com/unmanned-ground-vehicles/mediacentre/case_study/viking-multirole-ugv-platform/ [access: 15.11.2020].

InterialLabs, [electronic source] https://inertiallabs.com/ [access: 20.11.2020].

Ivanova K., Gallasch G.E., Jordans J., 2016: Automated and Autonomous Systems for Combat Service Support: Scoping Study and Technology Prioritization, Australian Government, Department of Defense, [electronic source] https://www.dst.defence.gov.au/sites/default/files/publications/documents/DST-Group-TN-1573.pdf

Kuk M., 2015: Drony PKP CARGO pilnują pociągów, wartość kradzieży ładunków spada – komunikat prasowy [PKP CARGO drones guard trains, the value of cargo theft decreases – press release], PKP Cargo, [electronic source] https://www.pkpcargo.com/pl/aktualnosci/drony-pkp-cargo-pilnuja-pociagow-wartosc-kradziezy-ladunkow-spada/ [access: 15.11.2020] [in Polish].

Leigh N., 2020: UK Purchase Titan and Viking Unmanned Ground Vehicles, Overt Defense, [electronic source] https://www.overtdefense.com/2020/03/23/uk-dstl-purchase-titan-and-viking-unmanned-ground-vehicles/ [access: 15.11.2020].

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – PIAP, [electronic source] https://piap.pl/ [access: 15.11.2020] [in Polish].

Mapix technologies, [electronic source] https://www.mapix.com/lidar-scanner-sensors/ [access: 20.11.2020].

Michalski K., Gębicki M.: 2018, The use of civil drones in forest district logistics, Transport Economics and Logistics 78, 133–146. DOI: 10.26881/etil.2018.78.11 (Crossref)

Milem Robotics, [electronic source] https://milremrobotics.com/product/themis-transport/ [access: 15.11.2020].

MilitaryLeak, 2020: UK Orders Rheinmetall’s Mission Master Unmanned Ground Vehicle, [electronic source] https://militaryleak.com/2020/04/19/uk-orders-rheinmetalls-mission-master-unmanned-ground-vehicle/ [access: 15.11.2020].

National Research Council, 2003: Technology Development for Army Unmanned Ground Vehicles, National Academies Press, Washington, DC.

NCBR, Projekt „Autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych”, [The project „Autonomous wheeled vehicle with reconnaissance weapons module and combat”], STEKOP, [electronic source] https://stekopsystems.pl/ncbr/ [access: 15.11.2020] [in Polish].

Nowakowski M., Wacławik K., 2020: Simulation of the possibility of using a broadband radio system based on a mesh network to control an unmanned ground vehicle, [in:] Komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania i eksploatacji [Computer aided design, manufacturing and operation], R. Trębiński (ed.), WAT, Warszawa, 177–193.

OpenPR, 2020: Unmanned Ground Vehicle Market Size, Share, Trends, Growth, Forecast, Value, Forecast, Industry Statistics – Valuates Reports, [electronic source] https://www.openpr.com/news/2114271/unmanned-ground-vehicle-market-size-share-trends-growth [access: 17.08.2020].

Papadopoulos L., 2020: Russia’s Unmanned Ground Vehicle Treks up 18-mile Path, Interesting Engineering, [electronic source] https://interestingengineering.com/russias https://interestingengineering.com/russias-unmanned-ground-vehicle-treks-up-18-mile-path [access: 15.11.2020].

Parker Ph.M., 2019: The 2020–2025 World Outlook for Unmanned Ground Vehicles (UGV), ICON Group International, Inc, Dublin.

Rheinmetall Mission Master, Rheinmetall Canada, [electronic source] https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/systems_and_products/unbemannte_fahrzeuge/mission_master/index.php [access: 15.11.2020].

SICK Sensor Intelligence, [electronic source] https://www.sick.com/pl/pl/ [access: 20.11.2020] [in Polish].

Sprenger S., 2020: European Union awards grant to forge unmanned ground vehicle standard, DefenseNews, [electronic source] https://www.defensenews.com/global/europe/2020/12/16/european-union-awards-grant-to-forge-unmanned-ground-vehicle-standard/ [access: 15.11.2020].

The General Dynamics Small Multipurpose Equipment Transport SMET, European Security & Defense, [electronic source] https://euro-sd.com/2020/02/articles/16269/enhanced-urban-assault-technology/attachment/the-general-dynamics-small-multipurpose-equipment-transport-smet/ [access: 15.11.2020].

Walsh S.W., Strano M.S. (eds.), 2018: Robotic Systems and Autonomous Platforms. Advances in Materials and Manufacturing, Woodhead Publishin, Cambridge, USA, Kidlington UK. DOI: 10.1016/C2016-0-01129-4 (Crossref)

Wong K., 2019: Australian Army trials logistics UGV during ‘Talisman Sabre’ 2019, Janes, [electronic source] https://www.janes.com/defence-news/news-detail/australian-army-trialslogistics-ugv-during-talisman-sabre-2019 [access: 15.11.2020].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.