签订 CSC 合同 L3Harris 是加拿大水面作战 (CSC) 项目的关键参与者,他的部门负责 ICS、IPMS 和其他平台解决方案,据 Kasturi 称,这种情况不仅仅关乎“天时地利人和”。他观察到:“我们之所以取得如此成功,并不是因为保守和安全。我们充分发挥了我们所拥有的每一点才能和能力,为海军和造船厂客户的众多挑战和问题开发了创新有效的解决方案,但又不会太超前。这只是漫长过程的开始,而不是结束。例如,到 CSC 项目成熟时,我们将已经超越了当前的产品,并将寻求明智地引入技术来满足 RCN 不断变化的需求。”该部门独特性质的核心解决方案——系统集成、自动化、模拟和网络安全——源自“一支才华横溢的员工团队”,Kasturi 称他自称是“一名自豪的电气工程师”。最终结果是先进、可靠、强大、具有全球竞争力,而且最重要的是,不受国际武器贸易条例 (ITAR) 约束的技术和业务解决方案。
2024 年 4 月,Hootman 先生就任海军作战部作战需求和能力副部长 (OPNAV N9B) 的现任职位。在此职位上,Hootman 先生担任海军作战部副部长 (OPNAV N9) 的主要顾问,负责确定作战需求和整合海战系统。Hootman 先生还就海战预算事宜提供专业和技术建议,并在海军计划和方案决策的准备、预览、展示和随后发布过程中进行集中协调。Hootman 先生曾担任海军作战部长办公室综合作战司 (OPNAV N9IB) 副主任。在年度预算制定过程中,他领导了远征、水面、潜艇、空中和数字战争组合中科技、研发、采购、舰队训练、人力、作战和维持的整合和平衡。此外,N9I 还是 CNO 的需求流程和决策论坛的执行代理,以及联合能力整合与开发系统的海军守门人。Hootman 先生的第一个 SES 任务是担任水面作战部门 (OPNAV N96B) 的副主任。在此职位上,他支持开发、整合和资源配置每年约 200 亿美元的投资组合,涵盖海军水面作战系统(舰船、武器、作战系统和传感器)的人力、培训、维持、现代化和采购需求。在被任命为 SES 之前,Hootman 先生于 2012 年 8 月至 2016 年 10 月担任编程部门 (OPNAV N80) 项目规划和开发部门 (“The Bullpen”) 的副部门主管。他的主要职责包括监督美国海军约 1400 亿美元年度预算的所有编程工作的整合以及海军项目预算信息系统的管理。他之前曾担任 N80 的高级战略分析师和主要国防采购计划分析师。在加入 OPNAV 之前,Hootman 先生是海军海上系统司令部 LPD 17 级新建造 (SEA 05D3) 的副船舶设计经理。Hootman 先生在韦伯学院获得了船舶与海洋工程学士学位,并在麻省理工学院获得了船舶与海洋系统管理硕士学位。他是 21 篇技术或专业出版物的作者或合著者。Hootman 先生是海军建筑师和海洋工程师协会以及美国海军工程师协会的成员。最后,他还是一名志愿消防员/紧急医疗救护人员,曾任弗吉尼亚州费尔法克斯县麦克莱恩志愿消防局消防队长。
亚音速风洞综合体是 1943 年至 1955 年间在海军水面作战中心卡德罗克分部 (NSWCCD) 建造的一系列建筑和结构。亚音速风洞综合体由六座建筑组成。风洞实验室(7号楼)、亚音速风洞1号(138号楼)和亚音速风洞2号(139号楼)是1943年建造的第一批建筑。1945年,亚音速风洞1号增加了冷却系统1号(140号楼),亚音速风洞2号增加了冷却系统2号(141号楼),以控制测试风扇和隧道壁上的空气摩擦引起的温度升高。1955 年,在亚音速风洞 2 号(建筑 139)、冷却系统 2 号(建筑 141)和压缩机房(建筑 163)的南部建造了一座压缩机房(建筑 163),以提供额外的气流(Melhuish 1996b)。马里兰州历史财产清单表格提供了亚音速风洞 2 号(建筑 139)、冷却系统 2 号(建筑 141)和压缩机房(建筑 163)在拆除前的记录。这些建筑不再运行,并于 1991 年退役。
本文档列出并定义了 NAVSEA 作战中心的当前技术能力 (TC)。NAVSEA 作战中心 (WC) 由海军水下作战中心 (NUWC) 和海军水面作战中心 (NSWC) 组成。它们共同紧密无缝地运营海军全方位研究、开发、测试和评估、工程和舰队支持中心,用于与水面战、水下战和海上联合、国土和国防系统相关领域相关的进攻和防御系统。NUWC 有两个部门,主要地点位于罗德岛州纽波特和华盛顿州基波特。基波特部门在宾夕法尼亚州梅卡尼克斯堡有第二个主要站点,即海军海上物流中心。 NSWC 有八个分部,主要地点位于马里兰州卡德罗克、加利福尼亚州科罗纳、印第安纳州克兰、弗吉尼亚州达尔格伦、马里兰州印第安黑德、佛罗里达州巴拿马城、宾夕法尼亚州费城和加利福尼亚州波特休尼米。为了完成任务,各分部都有具体且独特的 TC 来描述其所执行的工作。TC 定义如下:
“复活蓝色战争计划” WIC 研讨会共有 157 名注册参与者,他们分别担任概念生成团队成员、主持人、小组成员、导师和观察员,全部参与者来自 72 个不同的组织。研讨会参与者中有一半是 NPS 学生,他们来自 NPS 校园的各个课程。小组成员和特邀发言人包括斯坦福大学的 Pate-Cornell 博士、金融时报的 Rana Foroohar 女士和新美国基金会智库的 P.W. Singer 博士。本次研讨会的最终团队名单还包括来自约翰霍普金斯大学 (JHU) 应用物理实验室、海军战争学院 (NWC)、雷神公司和洛克希德马丁公司的参与者。舰队司令部和作战中心的代表包括海军信息战司令部 (NIWC) 大西洋和太平洋、海军水下作战中心 (NUWC) 纽波特和基波特、海军水面作战中心 (NSWC) 卡德罗克和海军研究办公室 (ONR)。来自新加坡淡马锡国防系统学院 (TDSI) 的全体新生也参加了此次活动,他们将于 2020 年秋季开始攻读 NPS 系统工程学位,还有一名来自以色列的学生、一名罗马尼亚海军成员和一名目前就读于哥伦比亚海军学院的学生。
(CALCE)马里兰大学,马里兰州帕克分校,美国 通讯作者。电话:+1 301 227 3985;电子邮件:christopher.hendricks@navy.mil;海军水面作战中心卡德罗克分部,9500 MacArthur Blvd,西贝塞斯达,马里兰州 20817,美国 摘要:锂离子电池的诊断和预测依靠电阻抗、容量和电压测量来推断电池的内部状态。电池结构的机械变化代表了电池状态的额外衡量标准,因为这些变化与整体电池健康状况有关。当锂离子电池充电和放电时,锂离子会从阳极和阴极插入或移除,这一过程称为嵌入和脱嵌。当锂离子嵌入和脱嵌时,它们会导致电极颗粒晶格发生变化,从而导致体积变化。这些体积变化会导致锂离子电池电极产生机械应力和应变,因此整个电池的厚度会随着充电和放电而变化。本文介绍了一项使用表面贴装应变计现场测量锂离子电池结构变化的研究,以及单元间应变响应差异的表征。然后使用神经网络建模结构来预测动态放电条件下电池的放电深度。
当今全球局势下,美国海军和海军陆战队面临的挑战层出不穷。多条战线上的紧张局势似乎日益加剧。随着潜在形势的加剧,保持警惕和军事准备的重要性也日益凸显。我们能否为作战人员提供真实、可靠和相关的解决方案和能力,直接影响到美国满足国防战略需求的能力。在上一期的《沿海指南针》中,我们介绍了我们的战略计划,以及它是如何制定的,以帮助海军水面作战中心巴拿马城分部在濒海战场提供相关解决方案,并实现组织现代化,支持国防目标。我们以核心价值观为基础,以指导原则为先导,在此基础上建立了五个类别,说明我们作为作战中心如何开展业务,并提出这个问题:海军(现在和将来)需要我们如何使用我们独特的技能和资源来支持他们?本期将探讨我们的第一个也是最核心的类别 — — 对作战人员的贡献。作为一个组织,我们致力于:• 为我们任务领域的作战需求设计新颖的解决方案;• 提供与作战相关的解决方案以阻止和击败国家对手;• 将我们的专业知识应用于海底和海床战争这一新兴任务领域;• 保持科学技术、研究、开发、测试和评估以及维持工作量之间的良好平衡。
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序言 通过参加本自学课程,您已表明了提高自己和海军水平的愿望。但请记住,本自学课程只是整个海军培训计划的一部分。实践经验、学校、精选阅读和您对成功的渴望也是成功完成一项有意义的培训计划的必要条件。 课程:本自学课程分为几个主题领域,每个领域都包含学习目标,以帮助您确定应该学习的内容,并附有文字和插图以帮助您理解信息。主题反映了等级或技能领域人员的日常要求和经验。它还反映了士兵社区经理 (ECM) 和其他高级人员提供的指导、技术参考、说明等,以及职业或海军标准,这些标准列在《海军士兵人力分类和职业标准手册》(NAVPERS 18068)中。问题:本课程中出现的问题旨在帮助您理解文本中的材料。价值:完成本课程后,您将提高军事和专业知识。重要的是,它还可以帮助您为全海军的晋升考试做准备。如果您正在学习并发现文中引用了另一份出版物以获取更多信息,请查阅。2010 年版由水面作战系统中心出版
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