AFSBn-Africa 总部位于意大利里窝那的里窝那陆军仓库,是第 405 陆军野战支援旅的四个营之一。AFSBn-Africa 提供并协调陆军预置物资的接收、转移、储存和维护,使指挥官能够采取统一行动和全方位的军事行动,以支持美国欧洲陆军 (USAREUR)、美国非洲陆军 (USARAF) 和联合部队。
夏威夷瓦胡岛斯科菲尔德兵营 LRC-SBHI (LRC-SBHI) 整合并同步物资企业运营,为 USPACOM AOR 的陆军和联合部队提供可持续的安装支持和力量投射能力。提供的后勤支持和服务包括后勤服务合同、运输、供应和服务以及维护,此外,LRC-SBHI 还为位于夏威夷大岛的 Pohakuloa 训练区 (PTA) 提供子安装支持。
阿拉斯加空军基地 (AFSBn-ALK) 提供领导,以整合和同步美国陆军物资司令部 (AMC) 对美国阿拉斯加陆军 (USARAK) 和阿拉斯加国民警卫队的物资企业支持。阿拉斯加空军基地 (AFSBn-ALK) 为面临超出其资源或能力的挑战的指挥官提供后勤援助。该营通过雇用由后勤援助计划 (LAP) 的技术熟练的后勤管理专家 (LMS) 和 AMC 生命周期管理司令部的后勤援助代表 (LAR) 组成的支持行动部门来执行此功能。他们的主要任务是分析单位物资准备情况并协助解决设备准备问题。
1. 专业摘要:在 C2 飞机和地面平台上执行战斗管理和指挥控制 (BMC2),并指挥任务机组完成战斗、战斗支援、训练和其他任务。相关国防部职业组:220700。 2. 职责和责任 2.1. 计划和准备任务。审查任务任务、情报和天气信息。监督任务规划、飞行计划准备和机组简报。确保飞机和 BMC2 系统在飞行前进行检查、装载、装备和人员配备以执行任务。 2.2. 操作可用的传感器/BMC2 系统并指挥机组人员。为分配的联合武器系统(动能/非动能、空中/太空/地面/网络)、部队、功能和效果提供战术流体控制。执行、监督、协调或指挥联合火力、部队问责、包开发、实时瞄准和空域控制的动态战斗管理。进行战区空中、地面和水面监视,检测和验证新出现的目标、完成战斗识别、应用交战规则,并整合联合/联盟 C2 和 ISR 能力。执行多个战术 BMC2 传感器、数据链路和通信系统的动态信息管理,以便优先考虑战术和作战任务、信息和通信流,以实现战场态势感知。在作战层面整合空中、太空和网络领域,以直接规划、协调
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导弹徽章纹章 第一个独特的导弹徽章于 1958 年 5 月 23 日设立,用于表彰空军内部直接参与导弹开发、维护或操作的人员。该徽章最初称为导弹徽章,授权给在 Snark、Atlas、Goose、Thor、Jupiter、Matador、Mace、Bomarc、Titan 和 Minuteman 导弹系统中执行任务或与之相关的人员。1963 年,名称更改为导弹兵徽章,并建立了三个专业级别:基础、高级和导弹兵大师。佩戴徽章的荣誉属于完成专门导弹训练的人。1979 年 4 月,导弹兵徽章的名称再次更改,这次简称为导弹徽章,删除了任何与性别相关的内容。除了最初的导弹系统,导弹徽章现在还授予维和人员、空射巡航导弹、常规空射巡航导弹和先进巡航导弹武器系统的人员。1988 年,随着“导弹作战指示符”(环绕导弹徽章的花环)的批准,最初的导弹徽章成为专门颁发给导弹维护人员的徽章。2004 年,导弹徽章被批准佩戴给完成常规弹药军官课程并监督 2M/W 人员维护、装卸制导导弹或导弹系统 12 个月的军官。导弹徽章的原始设计由弗吉尼亚州阿灵顿的美国陆军纹章部准备。徽章有四个重要元素。使用通用导弹是故意的,这样就不会与库存中的任何特定导弹相似。徽章呈沙漏形状,以表示武器系统响应能力的及时性。四颗星,导弹两侧各两颗,代表导弹系统的作战范围,即整个航空航天环境。最后,导弹下方的两个垂直带代表导弹在飞行中留下的残留蒸汽痕迹。空军维修徽章纹章 猎鹰的设计是位于华盛顿特区国家大教堂的维修猎鹰的复制品。猎鹰象征着空军的空中力量,并通过飞机、弹药和通信电子设备的维护而成为可能。猎鹰的爪子里抓着一枚炸弹和一架通用的 21 世纪飞机。它们交叉在一起,以显示职业领域的相互关系。奖项的三个级别通过在猎鹰上方添加一颗星来表示高级级别,在星周围添加橄榄花环来表示大师级别。这架飞机采用流线型设计,以描绘 21 世纪的飞机,象征着所有由佩戴徽章进入 21 世纪的人员维护的飞机。飞机有三个前缘,代表三个入伍维护专业:飞机、弹药和通信电子。人员就像飞机的前缘一样,共同支持飞行任务。炸弹采用流线型设计,以描绘现代弹药,象征着空军维护人员的主要任务,即确保他们将炸弹投向目标。场地无障碍,描绘了一片自由的天空,徽章周围的橄榄花环象征着和平,我们通过专业的维护来捍卫和平。
Betty Layne DesPortes,JD*,Benjamin & DesPortes,PC,PO Box 2464,Richmond,VA 23218;Thomas L. Bohan,PhD,JD*,MTC Forensics,54 Pleasant Avenue,Peaks Island,ME 04108;Peter M. Marone,MS*,法医学系,700 North 5th Street,Richmond,VA 23219;Kenneth E. Melson,JD*,酒精、火器、烟草与爆炸物管理局,99 New York Avenue,NE,Suite 5S 100,Washington,DC 20226;Peter Neufeld,JD*,Innocence Project,100 Fifth Ave,3rd Floor,New York,NY 10011; Barbara J. Rothstein,JD*,联邦司法中心,瑟古德·马歇尔联邦司法大楼,One Columbus Circle NE,华盛顿特区 20002-8003;Marvin Schechter,JD*,1790 Broadway,Suite 710,纽约市,NY 10019;Edward J. Ungvarsky,JD*,1853 Newton Street,西北,华盛顿特区 20010;以及 Nicole L. Waters,PhD*,国家州法院中心,300 Newport Avenue,威廉斯堡,弗吉尼亚州 23185-4147
Betty Layne DesPortes,JD*,Benjamin & DesPortes,PC,PO Box 2464,Richmond,VA 23218;Thomas L. Bohan,PhD,JD*,MTC Forensics,54 Pleasant Avenue,Peaks Island,ME 04108;Peter M. Marone,MS*,法医科学系,700 North 5th Street,Richmond,VA 23219;Kenneth E. Melson,JD*,酒精、火器、烟草和爆炸物管理局,99 New York Avenue,NE,Suite 5S 100,Washington,DC 20226;Peter Neufeld,JD*,Innocence Project,100 Fifth Ave,3rd Floor,New York,NY 10011; Barbara J. Rothstein,JD*,联邦司法中心,瑟古德·马歇尔联邦司法大楼,One Columbus Circle NE,华盛顿特区 20002-8003;Marvin Schechter,JD*,1790 Broadway,Suite 710,纽约市,NY 10019;Edward J. Ungvarsky,JD*,1853 Newton Street,西北,华盛顿特区 20010;以及 Nicole L. Waters,PhD*,国家州法院中心,300 Newport Avenue,威廉斯堡,弗吉尼亚州 23185-4147
各种火灾报警系统均基于火灾传感器信号的数字处理而开发。作为开发此类系统算法和传感器的背景研究,使用基于现有光学室烟雾、电离室烟雾和热探测器组件的模拟火灾传感器进行了数据记录练习。练习在工厂内的不同区域进行,包括办公室、实验室、装配车间、机械车间、仓库和厨房。数据记录还在其他地点进行,包括医院内发生的一起小型真实火灾事件的记录。结果以传感器输出随时间变化的图表形式呈现,时间尺度约为 1 周和 435 天。它们还以对数/线性轴和自然对数对方差平方轴的平均值变化频率图的形式呈现,以测试正常 dLs t r Lbu t Lon ,传感器噪声可以被认为是由几个组件组成的,但导致大多数误报的组件主要是传感器和传输故障产生的信号。因此,应设计算法以减少此类故障的影响,并诊断位置错误的传感器。