2022 年 1 月,海军水面部队司令发布了《竞争优势》,以推动我们的利益相关者、水面部队、水面作战企业 (SWE) 以及最重要的作战水兵之间的改进和协调。这一战略提高了部队的战备能力,同时也揭示了需要克服的新挑战。正如海军作战部长 (CNO) 在 2024 年导航计划中强调的那样,在我们解决问题并评估进展后,我们必须准备好调整航向和速度。同样,在最初的竞争优势和我们的 75 艘任务能力舰艇的北极星目标中,我们学习并取得了进步,我们还学会了如何保持适应的准备。自《竞争优势》发布以来,欧洲和中东爆发了冲突,中华人民共和国 (PRC) 继续积极地在西太平洋制造不稳定并增强作战能力,我们的对手也加强了合作。这
战斗信息中心 (CIC) 是美国大多数海军舰艇的战术指挥中心。由于 CIC 需要密集整合水兵和复杂系统以执行其支持的多个同时任务,因此无论是当前设计还是未来设计,遵守人机系统工程和集成原则都至关重要。约翰霍普金斯大学应用物理实验室 (APL) 正努力通过独立研究和开发,强调作战人员和 APL 工程师之间的协作,设想 CIC 技术进步的可能性。通过预测未来作战人员的需求、技能和思维模型;预测未来技术趋势;以及创建灵活、快速的原型环境,APL 希望将海军 CIC 带入未来并帮助保护我们的水兵和国家安全。
海军舰艇 Lürssen 下水 (lh) 总部位于不来梅的 Lürssen 造船集团即日起以新品牌 Naval Vessels Lürssen (NVL) 开展海军造船业务。Lürssen 于 9 月底宣布,作为独立公司,所有国防设施以及国防部门的所有造船能力都将合并到新的 NVL 集团中。作为 NVL 集团未来的伞形公司,独立公司 NVL 已从 Fr. 中分离出来。Lürssen Werft GmbH & Co. KG.根据提供的信息,NVL 集团现在负责整个新造船领域以及海军和海岸警卫队舰艇的所有维修活动。游艇的新建造和改装将继续以 Lürssen 品牌进行,Fr.Lürssen Werft 为控股公司。“通过游艇和国防部门,我们提供非常不同且日益复杂的服务 -
29 人工智能 航运业是否已准备好接受机器驱动的工具? 33 庆祝女性 新的国际海事妇女日已经启动 34 应急计划 出现问题时拥有多种策略的好处 36 港口和码头 集装箱起重机的结构设计和开发 37 蓝色碳系统 保护沿海海洋生态系统的重要性 40 评论 蓝色协议能否成为保护和可持续利用海洋资源的答案? 42 AIS 潜艇修复 一名皇家海军士官如何修复潜艇的 AIS 44 历史悠久的海军舰艇 过去的海军舰艇被涂成“隐藏”状态以防敌人发现;如今,舰艇的形状正在发生变化 47 海事部门调查 IMarEST 和 Protolabs 深入研究了海事行业缺乏专业知识和技术人员的问题
同步系统最初用于巴拿马运河的控制系统,将闸门和阀杆位置以及水位传输到控制台。由此,海军设计师意识到位置信息可用于海军舰艇的潜力。该传感器的原始名称是 Selsyn,实际上是一个品牌名称。后来将其重新命名为 synchro,作为通用传感器名称。早期的海军应用包括 20 世纪 20 年代首次开发的火控系统的枪支定位。同步器会将当前的枪支位置传输到火控系统,然后将所需位置传回给炮手。早期的定位系统只是移动指示器刻度盘。随着技术的发展,进入 20 世纪 30 年代,人们发明了增强威力的方法,因此,无需移动简单的刻度盘来定位,而是可以直接移动实际的枪支和炮塔。
- SPAS 处理特殊用途声纳浮标、模拟声纳浮标(被动和主动)和新型数字声纳浮标。 - 声学性能预测计算,提供射线追踪和最大检测范围(MDR 和 PDR)。 - 通过窄带分析、宽带分析、瞬态、恶魔、双恶魔、扫描带分析和交互式 ACINT 数据库进行检测和接触分类。 - 以不同格式显示的声学信息:ALI、LFI、BFI、ARI、DRI、BRI。 - 与部署的声纳浮标相关的战术信息显示在地理图上,允许使用定位辅助工具: - 被动声纳浮标的能量图 - 主动声纳浮标的多静态图 - 手动交叉固定、LOFIX、HYFIX、CPA 和 Lloyd 镜像工具。 - 自动交叉固定、卡尔曼滤波器、TMA 和 DOP-CPA 工具。 - 根据威胁过滤器自动本地接触警报。 - CSG 和 CFS 命令发射。 - 海量数字存储设备,用于记录任务数据和信号以供飞行后分析。
当前美国海军现代化和扩充计划包括多种核武器系统。国防部称,海军扩充旨在“增强和多样化进攻打击力量……更加重视防空……[和]改进反潜战”。该计划旨在打造一支“拥有 600 艘舰艇的海军”,专注于“可部署的战斗部队”。将建造大量新舰艇,以航空母舰战斗群、水面舰队和攻击潜艇为中心。将部署新型、更强大的防空舰艇,如提康德罗加 (CG-47) 级巡洋舰和伯克 (DDG-51) 级驱逐舰。新核武器和发射系统以及具有核能力的航空母舰部队构成了该计划的主要部分。截至 1983 年 3 月,美国海军的核武装舰艇包括所有 13 艘航空母舰、一艘战列舰、所有 28 艘巡洋舰、所有 71 艘驱逐舰、96 艘核攻击潜艇中的 73 艘和 87 艘护卫舰中的 61 艘。S2 核武器
担任海军顾问,同时继续进行研究和开发,以改善非宙斯盾舰艇的协调,直到宙斯盾投入使用,届时宙斯盾将成为防空改进的核心。数据链、显示器和其他元素正在定义,以实现使宙斯盾成为预想的力量倍增器所需的杠杆作用。1977 年,APL 被指定为特遣部队 AAW 协调计划的技术指导代理,后来是 BGAAWC 计划,随后是部队 AAW 协调技术计划 (FACT)。(从 TFAAWC 更改为 BGAAWC 是由于海军将术语从特遣部队更改为战斗群;从 BGAAWC 更改为 FACT 是由于国会指示。)制定了一个设想多个阶段的计划。其主要概念是协同开发和使用多个战斗群资源,通过日益复杂的协同交战技术来应对日益复杂的威胁,如图 1 所示。“宙斯盾”是这些复杂技术的关键。
红外 (IR) 传感器长期以来在我国国防的各个领域发挥着重要作用,例如监视和预警、飞机和地面夜视系统以及导弹制导。实验室最早接触红外传感器是在 1969 年左右,当时正在进行几项与高能激光计划、相干激光雷达计划和滚动弹体导弹计划相关的小规模任务。然而,直到 1980 年左右,对红外系统工作的兴趣和努力才有所扩大。20 世纪 70 年代中期,针对我们水面舰艇的威胁变得越来越复杂,特别是在雷达干扰方面。APL 和其他地方的一些远见卓识者推测,在一枚防御导弹上结合雷达和红外制导将带来显著的战术优势。这些对“双模”制导解决方案的质疑引发了几项可行性研究,其中最重要的是 1977 年至 1983 年间进行的广域制导与控制计划,以及 1980 年至 1982 年间进行的先进标准导弹研究。为了预见到红外系统在先进制导应用中的重要作用,APL 开始
普吉特湾海军造船厂和中级维修设施高压电工 (NAVFAC):为 PSNS 和其他西北地区海军设施维护、维修和安装高压变电站和配电设备。船舶装配工(车间 11):制造、安装、改装和维修海军舰艇的内部和外部组件和结构。这些结构包括舱壁、地基、门、甲板、舱口、上层建筑、油箱、海底箱、浮筒和甲板室。钣金技工(车间 17):设计、制造、安装和维修海军舰艇上的通风设备、家具、轻型舱壁和门。焊工(车间 26):在海军舰艇的大修、维修和建造中使用复杂的热工艺连接各种金属。电镀工(车间 31):完成各种金属表面的功能性和工业性槽镀和便携式选择性电镀以修复船上部件。其他工艺包括使用抛光技术对各种金属表面进行化学清洗和尺寸恢复。电子工业控制机修工(车间 31):维护、排除故障和修理集成到工业系统(如数控和计算机数控机床、激光测量系统、自动焊接系统、平衡和测量机以及感应炉)的所有线性、数字和光纤电子设备。机械师(车间 31):各种船舶部件的内部维修和测试。使用传统和计算机控制机械制造新部件。能够加工从 ¼ 英寸螺钉到 50 英尺长的推进轴的所有东西。生产机械电工(车间 06):维护、安装、修理、改造和排除故障多种类型的工业机械、工具和设备。机械、工具和设备包括:车床、铣床、压力机、焊接和火焰切割设备、热封机和橡胶磨机。船用机械机修工(车间 38):排除故障、修理、更换和维护海军舰艇上的各种机械系统。工作范围覆盖整艘船——从桅杆天线到螺旋桨,从船头到船尾。船舶电工(车间 51):安装、连接和操作测试船上电气系统和组件,包括电力和照明系统、声控电话、电热和通风设备。船舶管道工(车间 56):安装、维修、改造和更换海军舰艇上的管道系统。系统包括饮用水、航空燃料和高压蒸汽。