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美国海军情报局 (ONI) 最近在国会作证时强调了这一评估。ONI 还预计,到 2020 年,中国潜艇部队的“绝大多数”将配备“先进的远程反舰巡航导弹”。此外,除了新型 095 型核潜艇可能配备对地攻击能力外,证词重申了五角大楼的预期,即晋级弹道导弹核潜艇将于 2014 年投入使用,标志着“中国首次拥有可靠的海上二次核打击能力”,打击美国本土、夏威夷和关岛。如果中国海军 (PLAN) 将其晋级潜艇从三艘增加到五艘,它就可以在西太平洋或印度洋维持持续的弹道导弹核潜艇存在。最后,中国海军开始更加严肃地解决其臭名昭著的反潜战能力不足问题。例如,美国海军学会《程序杂志》(仅限订阅者)最近发表的一篇文章分析了中国在其沿海部署固定海底声学网络,以监视其“近海”外国潜艇活动。虽然作者指出,目前尚不清楚“普遍较弱”的中国反潜战能力将在多大程度上受益于该网络,但他们也强调,中国海军无疑
《国防战略评估》将澳大利亚皇家海军水面舰队未来的责任推给了另一项现在应该结束的评估。其中有多少内容会公开尚不得而知,但要想发挥任何作用,就需要向澳大利亚工业界提供所需平台和时间表的最低限度信息。该评估由美国退役海军上将威廉·希拉里德斯 (William Hilarides) 进行,官方给出的单独研究理由是澳大利亚正在采购核动力潜艇 — — 而且由于这些潜艇本身就是强大的反潜战 (ASW) 资产 — — 因此未来可能需要不同组合的水面舰艇。撇开从来没有一艘潜艇被另一艘潜艇击沉的事实不谈,基本事实并没有争议。当一个安静的平台可以随意在水柱中上下移动时,其声纳装置的性能要比停在水面上的声纳装置好得多。希拉里德斯上将是一位潜艇专家,曾在核潜艇和发射弹道导弹的弹道导弹核潜艇上服役并指挥过它们,因此他非常清楚它们能做什么和不能做什么。然而,澳大利亚也拥有大量相关专业知识,因此问题来了:为什么澳大利亚皇家海军不能自己决定部队结构?可能的原因是 DSR 赞成取消整个“猎人”级护卫舰计划,该计划侧重于反潜战能力。
位于意大利拉斯佩齐亚的中心越来越为皇家海军和皇家海军科学服务部门的成员所熟知。除了英国对该中心的民用研究、支持和行政人员的贡献,以及被任命为“项目官员”的皇家海军军官的接连出现外,过去几年,越来越多的英国访客前来讨论科学问题或参加在那里举行的频繁的科学会议。尽管如此,如果要充分利用该中心的存在,SACLANT ASW 研究中心(通常称为 SAC-LANTCEN)的目的和计划值得在海军研究圈内广泛传播。
1986 年 10 月 14 日至 11 月,芝加哥号在巴哈马群岛附近的埃克苏马海峡靶场进行声学试验。1986 年 11 月 17 日至 12 月 20 日,芝加哥号在波多黎各作战区进行武器系统验收试验,在关塔那摩湾作战区参加反潜战演习。11 月 18 日至 22 日、27 日至 31 日,芝加哥号在南加州作战区进行反潜战 (ASW) 作战。1990 年 1 月 5 日至 2 月 28 日,芝加哥号在夏威夷作战区进行未来指挥官 (PCO) 作战。1990 年 6 月 22 日,在英属哥伦比亚附近的纳诺斯试验场进行测试后,芝加哥号抵达埃斯奎莫尔特海军基地,对加拿大维多利亚进行为期两天的访问。1990 年 11 月 13 日,芝加哥号抵达日本横须贺进行为期五天的保养。 1991 年 2 月 3 日进入红海,支援沙漠风暴行动。1992 年 5 月 6 日,芝加哥号抵达澳大利亚布里斯班,进行为期四天的港口访问,以纪念珊瑚海战役 50 周年。1992 年 11 月 16 日,芝加哥号离开母港,参加南加州海岸的 COMTUEX 93-2T。1995 年 2 月 14 日,芝加哥号离开母港,与亚伯拉罕·林肯号 (CVN 72) BG 一起参加南加州海岸的 FLEETEX。1995 年 3 月 6 日至 21 日,芝加哥号在阿拉斯加凯奇坎附近的贝姆运河的东南阿拉斯加声学测量设施 (SEAFAC) 进行声学试验。
中国军事现代化的几个要素对未来美国海军所需的能力有潜在影响。这些要素包括战区弹道导弹 (TBM)、对地攻击巡航导弹 (LACM)、反舰巡航导弹 (ASCM)、地对空导弹 (SAM)、陆基飞机、水雷、潜艇、水面战舰、两栖舰艇、核武器以及可能的高功率微波 (HPM) 设备。中国海军的限制或弱点包括在距离中国较远的海域作战的能力、联合作战、C4ISR(指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察)、远程监视和瞄准系统、防空战 (AAW)、反潜战 (ASW)、水雷对抗 (MCM) 以及造船业对外国供应商的依赖。
中国军事现代化的几个要素对未来美国海军能力的必要性具有潜在影响。这些要素包括战区弹道导弹 (TBM)、对地攻击巡航导弹 (LACM)、反舰巡航导弹 (ASCM)、地对空导弹 (SAM)、陆基飞机、水雷、潜艇、水面战舰、两栖舰艇、核武器以及可能的高功率微波 (HPM) 设备。中国海军的限制或弱点包括在距离中国较远的海域作战的能力、联合作战、C4ISR(指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察)、远程监视和瞄准系统、防空战 (AAW)、反潜战 (ASW)、水雷对抗 (MCM) 以及造船业对外国供应商的依赖。
∗剑桥大学的MRC生物统计局。JB得到Bayes4Health(EPSRC EP/R01856/1)的支持。JB,PB和DDA得到了英国医学研究委员会(MRC)计划MRC_MC_UU_00002/11的支持。pb,th和dda由Wellcome Trust(227438/Z/23/Z)提供支持。ASW和KBP得到了美国国家健康研究所(NIHR)卫生保护研究部门的卫生保健相关感染和抗菌素抵抗,并在牛津大学与英国卫生安全局(UKHSA)(NIHR200915)合作。ASW得到了牛津NIHR生物医学研究中心的支持。KBP得到HUO家庭基金会和医学研究基金会(MRF-160-0017-ELP-POUW-C0909)的支持。BDMT通过MRC计划赠款(MC_UU_00002/2)和主题资金(MC_UU_0002/20-精密医学)支持BDMT。为了开放访问,作者已将创意共享归因(CC BY)应用于任何作者接受的手稿版本。†英国卫生安全局;剑桥大学的MRC生物统计学部门‡牛津大学纳菲尔德医学系; NIHR牛津生物医学搜索中心; NIHR医疗保健相关感染和抗菌耐药性研究部门,牛津大学。 * * *数学科学学院,诺丁汉大学††MRC生物统计学部门,剑桥大学;英国卫生安全局†英国卫生安全局;剑桥大学的MRC生物统计学部门‡牛津大学纳菲尔德医学系; NIHR牛津生物医学搜索中心; NIHR医疗保健相关感染和抗菌耐药性研究部门,牛津大学。* * *数学科学学院,诺丁汉大学††MRC生物统计学部门,剑桥大学;英国卫生安全局§牛津大学原科健康科学系;国家健康研究所健康保护研究所(NIHR HPRU)在牛津大学数学系曼彻斯特大学卫生保健相关感染和抗菌素抵抗方面的抗菌抗药性”。
第二章:水下目标跟踪 ................................................................................................22 2.1 声纳系统基本原理 ......................................................................................................22 2.1.1 传输损耗 ................................................................................................................23 2.1.1.1 声速剖面(SVP) ......................................................................................24 2.1.1.2 声音传播路径 ................................................................................................25 2.2 反潜战目标的声源 ......................................................................................................32 2.3 声纳浮标设备 .............................................................................................................34 2.4 被动声纳浮标 .............................................................................................................35 2.5 DIFAR 声纳浮标 .............................................................................................................37 2.5.1.1 系统操作 .............................................................................................................37 2.5.1.2 信号处理技术及其局限性 .............................................................................39 频谱分析 ................................................................................................................40 2.6研究进展与现状................................................................................48 2.6.1 目标检测......................................................