飞机战斗损伤修复 (ABDR) 即对飞机战斗损伤的维护,在当代战场上发挥着重要作用。就飞机的技术和战备状态而言,修复的速度、质量和有效性至关重要。考虑到战斗条件下备件的有限性,结构良好的 ABDR 系统对于在战斗条件下执行空中任务至关重要。1973 年赎罪日战争期间,受损飞机在 24 小时内恢复 72% 的适航性 [Bartholomeusz et al.2002] 是以色列空军有效应用飞机战斗损伤修复系统的一个例子。战损的特点是飞机结构部件不可预测,可能会被摧毁或损坏。图 1 展示了伊拉克战争期间 A-10 飞机战损的照片。
当我在 2006 年初收到手稿时,很快就清楚地认识到需要进行大量重组。最后,五个章节中的三个实际上是从头开始重写的,其他两章中的大多数案例研究也经过了大量修改。与鲍勃·沃克的讨论之所以如此有价值,是因为他从数年观察和参与 ONA 赞助的战争游戏(尤其是未来战争 20XX 和战略挑战系列游戏)中获得了经验。这些游戏探索了 2025 年期间在一系列场景中未来的美国军队结构。事实证明,我此时在制导弹药案例研究中看到的模式与沃克在许多 20XX 和战略挑战游戏中看到的模式产生了共鸣。在为什么一些作战社区成为制导弹药和战斗网络的早期采用者的因果解释这个关键问题上,鲍勃实际上在看到更深层次的模式方面领先我一步或两步。
回顾 Trev 的指挥生涯,过去几年并非易事。这是空军领导人面临的最大挑战之一,因为发生的许多事情都超出了我们的影响范围。我们的飞机可用性、严格的预算限制、疫情、部署、自 E-3 成立以来最重要的改装以及飞机剥离的开始。在 Trevor 的指挥下,他带领空军士兵冲锋陷阵。我们继续拥有 NAF 中最高的士气和保留率。这是对 Trev 和我们领导团队的证明。谢谢。如果我们不感谢安德森家族的其他成员,那我们就太失职了。感谢您与我们分享 Trevor 并承担同样的牺牲。这场游戏的成功需要团队合作,而我们的大家庭是这个团队的重要组成部分。谢谢。
手稿时,我很快就痛苦地发现需要进行大规模重组。最后,五个章节中的三个实际上是从头开始重写的,其他两章中的大多数案例研究也经过了大幅修改。与鲍勃·沃克的讨论之所以如此有价值,是因为他多年来观察和参与 ONA 赞助的战争游戏,尤其是未来战争 20XX 和战略挑战系列游戏,带来了丰富的经验。这些游戏探索了 2025 年期间一系列场景中未来美国军队结构。事实证明,我此时在制导弹药案例研究中看到的模式与沃克在许多 20XX 和战略挑战游戏中看到的模式产生了共鸣。在解释为什么一些作战团体率先采用制导弹药和作战网络这一关键问题上,鲍勃实际上比我领先一步或两步,看到了更深层次的模式。
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问题 CSIS 简报是有关战斗网络和联合全域指挥与控制 (JADC2) 未来的系列简报中的第二篇。本文研究了推动战斗网络更高互操作性和弹性要求的作战优势和对手威胁。它借鉴了以前改进战斗网络集成的尝试中的经验教训,并探讨了国防部如何正确确定其试图解决的问题的范围,并组织自身有效和高效地获取实现其 JADC2 愿景所需的系统。本文建议国防部 (1) 明确定义 JADC2 的组织角色和职责,包括创建联合项目执行办公室、国防部研究与工程副部长 (USD/R&E) 领导下的新独立机构或 JADC2 的领导作战司令部 (COCOM) 的可能性; (2) 尽快做出关键的顶层架构决策,包括将 JADC2 的范围缩小到战斗网络; (3)扩大其典型的制造/购买分析范围,包括购买服务而非产品的选项,以及可能由商业拥有和运营的系统。
自第二次世界大战结束以来,美国海军与我们的盟友和伙伴一起航行,保护了前所未有的全球和平与繁荣时代。我们海军卓越的全球海上力量阻止了战争的爆发,并确保了全球经济不受限制地进入海洋。今天,由于这些自由开放的海洋以及支撑我们集体安全和繁荣的基于规则的秩序,我们的世界变得更加富裕和充满活力。现在,这是一代人以来第一次发生巨大的海洋变化。通过快速的军事发展,中华人民共和国 (PRC) 拥有世界上最大的海军。凭借挑战美国的经济、技术和军事能力,PRC 是我们面临的挑战。此外,俄罗斯无端入侵乌克兰就是明证,它再次成为全球和平的严重威胁。这两个国家都表现出破坏我们联盟、削弱我们在世界范围内的地位和影响力以及破坏基于规则的国际秩序的意图。我们正处于一个关键、易燃且充满活力的十年。在这个“战略竞争”时代,我们必须以清晰的眼光来应对挑战者。在未来十年,这种竞争的步伐只会加快——而且很可能决定本世纪剩余时间的全球力量平衡。我们需要海军的总兵力随时准备战斗。从历史上看,海军预备役部队已经回答了
一年一度的网络冲突国际会议 (CyCon) 即将进入第二个十年。CyCon 2019 是该会议的第 11 届,由北约合作网络防御卓越中心 (NATO CCD COE) 组织,于 2019 年 5 月 28 日至 31 日在塔林举行。自 2009 年以来,CyCon 已成为从技术、战略、运营、法律和政策角度解决网络冲突和安全问题的里程碑式会议。它汇集了来自政府、军队、学术界和私营部门的决策者和专家组成的值得信赖的圈子。随着 2016 年与美国陆军网络研究所合作推出年度 CyCon 美国会议系列,CyCon 还成为利益共同体的跨大西洋论坛,每年两次讨论网络领域最紧迫的问题。CyCon 上的辩论和演讲既来自学术界提交的原创研究论文,也来自该领域知名专家提供的见解。
Florin Udrea是半导体工程学的教授,也是剑桥大学高压微电子和传感器实验室的负责人。Florin Udrea教授自1998年以来一直是剑桥大学工程系的学者。他目前正在领导一个在过去30年中赢得国际声誉的电力半导体设备和固态传感器的研究小组。UDREA教授在期刊和国际会议上发表了500多篇论文。他在电源半导体设备和传感器中拥有200多个专利。Prof. Florin Udrea founded five companies, Cambridge Semiconductor (Camsemi) in power ICs – sold to Power Integrations, Cambridge CMOS Sensors (CCS) in the field of smart sensors – sold to ams, Cambridge Microelectronics in Power Devices, Cambridge GaN Device in high voltage GaN technology and Flusso in Flow and thermal conductivity sensors.由于他对英国工程的杰出贡献,他获得了皇家工程学院的银牌。2015年,弗洛林·乌德雷(Florin Udrea)教授当选为皇家工程学院的院士。在2018年,Udrea教授获得了几项主要奖项,包括皇家学会的穆拉德勋章。 在2020年,他获得了Ohmi奖,作为ISPSD硅碳化物鳍片的合着者。 在2021年,他被《商业周刊》(Business Weekly)授予英国年度学术企业家。 在2022年,他第二次获得了OHMI奖,作为SIC FinFET Power Devices中的第一篇论文。在2018年,Udrea教授获得了几项主要奖项,包括皇家学会的穆拉德勋章。在2020年,他获得了Ohmi奖,作为ISPSD硅碳化物鳍片的合着者。在2021年,他被《商业周刊》(Business Weekly)授予英国年度学术企业家。在2022年,他第二次获得了OHMI奖,作为SIC FinFET Power Devices中的第一篇论文。在同一会议上,他还获得了与Cambridge Gan Devices Ltd的Icegan Smart Power设备开发的最佳海报奖。