出于安全和经济双重考虑,中国已逐渐将地缘政治重点从陆基控制转向海上发展。以十年前航母正式下水为标志,中国已投入资源将海军建设为蓝水力量,而非此前以近海防御为主。同时,作为海上力量的支柱,航母将在中国海军发展中发挥更重要的作用,最终重塑全球海权战略格局。本文旨在通过分析中国航母舰队的作战设计和中国海军战略的重构,探讨中国航母对南海海上秩序和全球海权战略格局的影响。中国航母在南海的存在及其固有的作战能力不可避免地给该地区带来了颠覆性的光芒,并引起美国和其他地区行为体对该地区自身活动和战略的关注。本研究对于理解中国在南海问题的大战略构想与实践、以及中美竞争背景下海洋新秩序的构建具有重要意义。
航母战斗群具有持久力、多功能性和灵活性,在多个战区发挥了多样化作用,服务于法国的军事战略。这支部队的行动范围覆盖地中海广阔的海空区域,还覆盖从巴尔干半岛到乌克兰边境、再到黑海沿岸。
的排水量不得超过 27,000 吨(也不能携带任何大于八英寸的火炮)。条约签订时,发明了全航空战舰的英国已经服役 5 艘航空母舰,另有两艘正在建造中。除第一艘外,其他所有航空母舰的排水量都在 26,000 至 29,000 吨之间,这显然是条约对单艘舰船设限的原因。相比之下,美国尚未服役其第一艘航空母舰兰利号 (CV 1),该航母是一艘改装的运煤船,满载时排水量约为 14,000 吨。日本正在建造其第一艘航空母舰——世界上第一艘从龙骨开始建造而非改装的专用航母——日本海军凤翔号,排水量略低于 10,000 吨。 5 考虑到皇家海军的优势,条约会议宣布兰利号和凤翔号为“实验性”舰艇,因此不计入吨位限制。6
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2. 随着加拿大武装部队 (CAF) 继续发展其在该领域的专业知识并微调其能力和程序,瞄准和用于进行瞄准的工具已成为一个备受讨论的话题。在当今的现代战争环境中,瞄准不断变化,并被先进技术所革新。这引出了一个问题:随着技术的进步,哪些能力可能会过时。本服务文件讨论了加拿大联合作战司令部瞄准提出的当前和相关主题。它将批判性地审视导弹和无人机技术的技术进步将在未来否定航空母舰外交的前提。应该理解的是,加拿大武装部队本身并不操作航空母舰,本服务文件无意为收购航空母舰辩护。然而,本服务文件的意义在于无人机和导弹技术作为对航空母舰这一力量投射资产的挑战者的重要性,以及它可能如何影响加拿大资产。 3. 为了解决这个问题,本文件将探讨表明航母即将过时的论点,并与相关论点进行对比。航母的高成本和日益脆弱的新兴导弹和无人机技术的担忧是这些系统的重大局限性和脆弱性。此外,载人飞机和舰船的独特优势为反驳论点提供了支持,表明航空母舰将继续保持重要地位。通过这次审查,证据将表明无人机和导弹的进步令人担忧,但仍对航母外交的作战和战略价值起到补充作用。
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2. 随着加拿大武装部队 (CAF) 继续发展其在该领域的专业知识并微调其能力和程序,瞄准和用于进行瞄准的工具已成为一个备受讨论的话题。在当今的现代战争环境中,瞄准不断变化,并被先进技术所革新。这引出了一个问题:随着技术的进步,哪些能力可能会过时。本服务文件讨论了加拿大联合作战司令部瞄准提出的当前和相关主题。它将批判性地审视导弹和无人机技术的技术进步将在未来否定航空母舰外交的前提。应该理解的是,加拿大武装部队本身并不操作航空母舰,本服务文件无意为收购航空母舰辩护。然而,本服务文件的意义在于无人机和导弹技术作为对航空母舰这一力量投射资产的挑战者的重要性,以及它可能如何影响加拿大资产。 3. 为了解决这个问题,本文件将探讨表明航母即将过时的论点,并与相关论点进行对比。航母高成本和日益脆弱的新兴导弹和无人机技术的担忧是这些系统的重大局限性和脆弱性。此外,载人飞机和舰船的独特优势为反驳论点提供了支持,表明航空母舰将继续保持重要地位。通过这次审查,证据将表明无人机和导弹的进步令人担忧,但仍对航母外交的作战和战略价值起到补充作用。
随着加拿大武装部队 (CAF) 继续发展其在该领域的专业知识并微调其能力和程序,该主题也成为讨论的主题。在当今的现代战争环境中,目标定位不断变化,并被先进技术所革新。这引出了一个问题:随着技术的发展,哪些能力可能会过时。本服务文件讨论了加拿大联合作战司令部目标定位提出的当前和相关主题。它将批判性地审视导弹和无人机技术的技术进步将在未来否定航空母舰外交的前提。应该理解的是,加拿大武装部队本身并不操作航空母舰,本服务文件无意为收购航空母舰辩护。然而,本服务文件的意义在于无人机和导弹技术作为航空母舰这一力量投射资产的挑战者的重要性,以及它可能如何影响加拿大资产。3. 为了解决这个问题,本服务文件将探讨建议
最常用的潜艇探测和定位手段之一是定向频率分析和记录 (DIFAR) 声纳浮标系统。这是一种被动系统,通过接收潜艇发射的声学信号、探测和定位潜艇来工作。近年来,DIFAR 声纳浮标还被用于追踪鲸鱼的迁徙并记录它们发出的声音( McDonald,2004;Miller,2012;Greene Jr. 等,2004)。一般而言,DIFAR 声纳浮标配备有由五个水听器组成的水声天线,这些水听器由交叉的梯度水听器对和一个附加的中央水听器组成(Mallet,1975;Salamon,2004)。类似的没有中央水听器的天线系统也是已知的(Stover,1969;Salamon 等人,2000)。在本文中,作者将证明这两种解决方案都是正确的,并且在很宽的信噪比范围内提供类似的方位精度水平。与任何被动或主动声学系统一样,方位精度受噪声影响,其中噪声在声纳浮标的工作频率范围内(10 Hz 至 3 kHz)特别高(Salamon,2004;2006;Marszal 等人,2005)。了解