现代技术已引领了向低风险无人机器人的转变,以完成狙击手的核心任务。狙击手有时常常被视为昨日战争的遗物,他们用破布和植物在树林中伪装自己。然而,正如历史所证明的那样,在军事冲突中正确使用狙击手的重要性不容小觑,今天的狙击手继续不断寻找机会执行他们擅长的任务,以提高部队在战场上的杀伤力。现代狙击手遇到的困难由四个主要因素加剧:狙击手训练、狙击手经验、部队结构以及营级作战规划人员和指挥官的有效使用。这四个因素结合起来在阻碍下一代狙击手的发展进步方面发挥了很大的作用。如果不对机构力量进行改变以创造和培养狙击手,陆军可能会失去大规模作战行动 (LSCO) 所必需的最有效的力量倍增器之一。
根据陆军技术出版物 (ATP) 3-90.8《联合兵种反机动性》,“CCL 有助于障碍物资源的规划、交付和安置”。2 在旅战斗队 (BCT) 大规模作战行动 (LSCO) 中,CCL 主要被称为 IV 类(建筑和屏障材料)和 V 类(弹药)包裹,这些包裹在行动前准备好,然后通过 M3 集装箱滚入/出平台 (CROP) 平板架运送到需要这些补给的部队。术语“CCL”可用于任何类别补给的任何预配置装载包;然而,本文将重点介绍用于防御准备的 IV 类 CCL。CCL 可以以任何方式配置,以便最佳地使前沿元素能够快速接收他们所需的补给,以准备继续战斗或防御敌人。此外,IV 类 CCL 应根据确定的地形和部队预计安置的最可能类型的障碍物或战斗位置来制定。战斗人员责任范围不能只作为后勤军官或工程规划人员的首要任务。战斗人员责任范围的管理是所有作战职能部门的领导者的首要任务。
部队事工和牧师团为有信仰的军人提供宗教支持,并为陆军所有成员提供信仰榜样和建议。大规模作战要求将对这种能力造成压力,就像它们将对陆军用于进行大规模作战的其他军事能力造成压力一样。最佳实践是必要的,以确保部队事工团队能够履行其所需职责并满足正在应对大规模作战环境要求的军人的需求。正如在这些文章和论文中所见,部队事工涵盖多种作战功能和作战推动因素,包括保障、保护、任务指挥、医疗保健、士气、领导力、联合和多国伙伴关系以及民事考虑。本出版物提供了各种部队事工主题的最佳实践和考虑,部队在为大规模作战需求和士兵护理做准备时可以借鉴这些最佳实践和考虑。
二十年后,将重点放在硬币环境上,再加上一段明显的国防支出减少,需要对RCAC进行重新定位,培训和配备大规模常规操作(LSCO)。在乌克兰,双方在近几十年以来在所有范围内都在所有领域运作;战争对LSCO提出了一些质疑。CA就像我们许多盟友一样,在确保部队准备就绪的竞争优先事项下,同时试图支持一个陷入困境的乌克兰。乌克兰战争强调的不足之处的主要是主要武器系统的重要性 - 坦克,战车,炮兵,工程师等。从RCAC的角度来看,这对CA/RCAC功能的匮乏有了明亮的灯光。
轻型和致命性 — 空降作战需要大量规划和资源才能实施,但空降部队的优势在于,与重型或机械化部队相比,其轻型和机动性极强。空降部队深入敌后,通过空投进行补给。LSCO 需要在战场上采取果断而迅速的行动,在作战范围内进行远距离打击,并能够获得明显优势。8 空降部队通常携带所有必需的装备,以维持其初始进入作战。指挥官可以保持主动权,而不必过分担心后勤部队的疲惫。后勤将对 LSCO 期间战役的成功产生巨大影响,需要很少帮助且能够自我维持的部队将很有价值。空降部队拥有这种品质。9
本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)曾经说过:“没有持续的增长和进步,诸如改进,成就和成功之类的词语没有意义。”当我开始在拉马尔州立大学奥兰治(Lamar State College Orange)担任校长的第七年时,我很荣幸在该学院前所未有的成长时期内领导这一令人难以置信的员工,教职员工和学生。 我们将继续看到显着的增长,在2023年秋季学期中获得了3,100多名学生的创纪录。 此外,LSCO在学年中授予了900多个证书和学位23-24创下了我们55年历史上授予的最多学位和证书的记录。 许多令人印象深刻的项目,包括我们机电技术建筑的盛大开放,我们在朗伯顿的卫星地点的推出以及与姊妹机构的合作伙伴关系,在过去的一年中,在利文斯顿开设了一个教育中心。 随着我们全新的55,000平方英尺学术中心的持续建设,以及历史悠久的第一浸信会教堂的翻新和conversion依学生成功中心,LSCO将在未来多年的持续成功中持续成功。 拉马尔州立大学橙色继续成为我们社区的基石,培养了一支受过教育的劳动力,该劳动力推动了我们地区的经济实力和公民责任。 我很高兴看到LSCO追求卓越,创造机会,建立伙伴关系,保持适应能力,并培养学生,教职员工,员工和社区成员。 拉马尔州立大学奥兰治真正成为希望有机会的地方。本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)曾经说过:“没有持续的增长和进步,诸如改进,成就和成功之类的词语没有意义。”当我开始在拉马尔州立大学奥兰治(Lamar State College Orange)担任校长的第七年时,我很荣幸在该学院前所未有的成长时期内领导这一令人难以置信的员工,教职员工和学生。我们将继续看到显着的增长,在2023年秋季学期中获得了3,100多名学生的创纪录。此外,LSCO在学年中授予了900多个证书和学位23-24创下了我们55年历史上授予的最多学位和证书的记录。许多令人印象深刻的项目,包括我们机电技术建筑的盛大开放,我们在朗伯顿的卫星地点的推出以及与姊妹机构的合作伙伴关系,在过去的一年中,在利文斯顿开设了一个教育中心。随着我们全新的55,000平方英尺学术中心的持续建设,以及历史悠久的第一浸信会教堂的翻新和conversion依学生成功中心,LSCO将在未来多年的持续成功中持续成功。拉马尔州立大学橙色继续成为我们社区的基石,培养了一支受过教育的劳动力,该劳动力推动了我们地区的经济实力和公民责任。我很高兴看到LSCO追求卓越,创造机会,建立伙伴关系,保持适应能力,并培养学生,教职员工,员工和社区成员。拉马尔州立大学奥兰治真正成为希望有机会的地方。
a)库酸盐ND-LSCO的示意性温度掺杂阶段,显示了pseudoGap阶段(PG)[11],零场中的超导相(SC),电荷密度波区域(CDW)[12,13] [12,13],与奇怪的金属行为(SM)大致不同,与Fermi-liqu-liqu-liqu-liqu-liqu-liqu-liqu-liqu-liqu-liqu-liqu-liqu-liqu-liqu-liqu-liqu cerprion(fl)不同。b)在磁场b = 16 t中,平面电阻率𝜌(𝐽∥𝑎)的温度依赖性与氧化铜平面(𝐵∥𝑐)(对于我们的三个丘陵样品),所有这些样品都具有掺杂p = 0.24:nd-lsco(红色); LSCO S1(绿色); LSCO S2(蓝色)。这三个表现出在T〜70 K下方的完美t线性依赖性,其斜率非常相似。在20-70 K(虚线)间隔中从线性拟合中推断出的残余电阻率分别为𝜌0 = 28、12和48 𝜇Ω cm。在10 K以下的下降至零是由于超导性,在此相对较低的场上并非完全抑制。