行动区域。2018 年,时任英国国防部长 Gavin Williamson 估计,2011 年至 2017 年间,俄罗斯巡逻次数增加了十倍(Cecil and Collins,2018 年)。令人担忧的是,海军在一些非常敏感的地点发现了俄罗斯潜艇:距离美国东海岸仅 350 公里,靠近英国核威慑力量的本土基地,以及关键的海底通信电缆附近(Perkins,2018 年;McLaughlin,2017 年;Birnbaum,2017 年)。所有这些促使美国海军欧洲部队和北约那不勒斯联合部队司令部现任指挥官詹姆斯·G·福戈三世上将提出:“俄罗斯潜艇正在大西洋上游弋,测试我们的防御能力,挑战我们的制海权,并为复杂的水下战场做好准备,以便在未来的任何冲突中占据优势”(福戈和弗里茨,2016 年)。 2. 俄罗斯可能是北约最直接的潜艇威胁,但还有其他威胁
自 20 世纪 90 年代中期非北约潜艇部署几乎停止以来,北约现在拥有一代军官和文职领导人,他们没有在冷战期间的“猫捉老鼠”潜艇战环境中长大。自冷战结束以来,北约进行了三次重大联合行动。这些行动都不是在有敌方潜艇威胁的地区进行的。正如空军首领反对北约在任何战役中始终拥有空中优势的观念一样,海上领导人也必须参与反对北约海上力量始终拥有海上优势的观念。这种看法,加上对俄罗斯联邦海上能力的错误信念,几十年来一直影响着海上国防开支。结果,北约丧失了冷战结束时获得的大部分优势。因此,为了反驳这一流行理论,本研究旨在让更广泛的读者群阅读,而不仅仅是海事部门。
“忘却历史的人注定要重蹈覆辙”是一条不言而喻的真理。1 正如约翰·摩根上校五年多前就美国海军反潜战 (ASW) 发出的警告:“承认并理解反潜战‘盛衰’循环可以加速海军的觉醒。我们必须避免进一步的瓦解。”2 现任海军作战部长 (CNO) 海军上将弗农·克拉克最近采取了许多相关措施,最引人注目的是在加利福尼亚州圣地亚哥建立了新的舰队反潜战司令部。3 本文的一个核心前提是,我们可以从以前的成功和失败中吸取教训,重振反潜战。重振反潜战至关重要;反潜战需要“作为海军的一项核心竞争力来维持”。 4 反潜战是海上盾牌(从海上投射防御力量)的重要组成部分,而海上盾牌又使海上打击(从海上投射进攻力量)和海上基地(支持广泛分布和网络化的舰队)成为可能。这三个作战概念是海军作战部长“海上力量 21”愿景的精髓。5 如果没有有效的反潜战,就无法确保航母打击群、远征打击群、水面行动群、作战后勤部队、海上预置部队、海上前沿部署部队因潜艇威胁而遭受的损失保持在可接受的水平
1917-1918 年德国无限制潜艇攻势是第一次世界大战期间对英国制海权的最大威胁。日德兰海战是 1914-1918 年间无畏舰舰队之间唯一的重大交锋,就德国公海舰队而言,它决定了海上冲突的结果。无限制潜艇战,即潜艇(U 型潜艇)封锁英国商船,德国海军领导层现在恢复了这一行动,因为他们相信他们的潜艇是 1917 年击败英国的唯一手段。随后发生的事件的细节,从商船损失率飙升到护航队的引入,再到压制 U 型潜艇(虽然没有完全获胜),都是众所周知的。皇家海军航空兵团 (RNAS) 在击败 U 型潜艇的努力中做出的贡献却鲜为人知。2 个热门账户
Q.14。降低/提升/部署 HEAUV 的机制是什么?该机制可以安装在任何船只上,如 OSV、军舰等吗?如果可以,要求和相关时间表是什么?Q.15。HEAUV 从岸上和海上船舶部署时需要哪些配件?指出日常工作、充电/再充电和其他活动所需的电源,以方便从船上进行操作?还应提及与船上电源的兼容性。Q.16。运输 HEAUV 的容器类型有哪些,运输(海陆)需要满足哪些要求?还请说明集装箱的尺寸、重量、电源和空调要求?问 17。预计在船上和岸上装载和维护 HEAUV 所需的基础设施是什么?问 18。当尝试未经授权的数据检索时,HEAUV 是否具有数据保护/销毁功能?如果有自毁模式,请说明其详细信息?问 19。HEAUV 的设计是否本土化(以后需要设计的知识产权)?HEAUV 的所有组件(包括有效载荷)将从哪里进口?还请说明预期的 IC 百分比?还请提及相关软件的详细信息(是否为本土软件等)?Q.20。请详细说明与用于 ASW 任务的 HEAUV 开发相关的自主导航、耐力、指挥和控制、传感器等使能技术的本土化情况?Q.21。项目批准令授予后,原型开发的预计时间表是什么?是否愿意在 Make II 下推进原型开发,并在购买印度 IDDM 计划下进行后续开发?Q.22。是否愿意提供全面的 AMC 和/或费率维修合同。简要说明 AMC/RRC 的范围和成本。Q.23。提供以下项目的预算报价:-
尽管反潜战技术近年来取得了进步,但这仅仅与现代潜艇的大幅静音化保持同步。因此,需要一个新的概念来检测和击败当前的威胁——认知系统网络。该系统包括一个协调的声纳系统网络,该网络由各种传感器组成,例如 USV 或非常规船只上的集装箱拖曳系统、多静态声纳浮标、系泊声学传感器、直升机、海上巡逻机和无人驾驶自动飞行器 (UAV)。该认知网络系统通过将数据输入和合并到一个总体网络中来连接所有这些传感器,以帮助操作员和作战指挥员传播数据。因此,舰队指挥官可以更准确地了解战场并做出更明智的决策。
● 辅助创造力:学生可以利用生成式人工智能激发不同学科的创造力,包括写作、视觉艺术和音乐创作。● 协作:生成式人工智能工具可以与学生合作开展小组项目,贡献概念、提供研究支持和识别各种信息之间的关系。● 交流:人工智能可以为学生提供实时翻译、个性化语言练习和交互式对话模拟。● 内容创建和增强:人工智能可以帮助生成个性化的学习材料、摘要、测验和视觉辅助工具,帮助学生组织思想和内容,并帮助复习内容。● 辅导:人工智能技术有可能使一对一辅导和支持民主化,使更广泛的学生更容易获得个性化学习。
需要获得以下问题的实际解决方案:(1)在线计算每对有趣的声纳浮标的 TDOA 和(2)在线确定每个声纳浮标位置的良好估计值,至少用于测试目的。后一个问题可以通过例如测量从三个或四个已知位置的水下声波信标到每个声纳浮标的声音传输时间来解决。在我们的模拟中,浮标位置的标准偏差为 15 米,可以追踪到浮标听力范围约 100 米。对于实际应用,最好(也许需要)使用全被动、不可检测的系统,并且跟踪原理也可以在干扰条件下使用,例如存在密集的表面交通、多个目标、恶劣天气条件等。
对于美国国防部 (DoD) 来说,他们关心的是尽量减少士兵/水兵/飞行员/海军陆战队员接触枯燥、肮脏或危险的任务。枯燥的任务会消耗人的注意力,容易疲劳,需要长时间保持警惕。一个不会感到疲倦、沮丧或无聊的实体更适合执行这个任务,它会在出击 20 分钟或 20 小时后做出“正确”的决定。肮脏的任务涉及接触不健康的环境条件,例如烟雾、有毒物质、传染性生物材料或辐射。对此类条件不敏感的实体可以在较少的暴露时间限制下执行此类任务。减轻对我们部队的风险也是标准的国防关注点 - 如果大规模生产的自动化系统可以同样有效地完成工作,那么派遣人员进入危险区域是没有意义的。
2011 年 9 月 15 日至 20 日,在 JAX OPAREA 内进行 ASWEX 训练活动期间和之后进行了空中监测(见图 1、表 1)。调查方法与目前接受的距离采样理论一致(Buckland 等人2001 年),并遵循了用于所有海军靶场综合体空中调查的完善协议(Smultea 等人2009 年)。在努力期间,以每小时 185 公里的速度保持约 305 米的调查高度,但可能会根据该地区的天气条件略有变化。一旦发现海洋哺乳动物,如果条件合适,则尝试在 305 米或更高处进行焦点跟踪盘旋(Smultea 等人2009;请参阅本文件第 4 页的调查方法)。焦点跟踪会话后,为了拍摄目的,建立了约 213 至 244 米的较低高度,以提供物种识别所需的更清晰的图像。