Carl D. Rehberg 是战略与预算评估中心的非驻地高级研究员。Carl 是一名退役的 GS-15 飞行员、空军上校和指挥飞行员,拥有超过 6,200 小时的飞行时间。Carl 之前的工作是空军总部亚太部门主任,该部门在制定空军战略、部队发展、规划、分析和作战概念方面发挥了关键作用,支持与亚太地区和国防部第三次抵消战略相关的举措。作为空军参谋部长期计划负责人,Carl 领导制定了未来部队结构计划和行动方针,用于众多空军和国防资源和贸易空间分析。20 世纪 90 年代末,他在五角大楼担任战略规划师、程序员和分析师,领导了国防部长关于总兵力的多项研究。他获得了加州州立大学洛杉矶分校工业技术(航空管理)学士学位、南达科他大学政治学硕士学位和博士学位。他在科罗拉多大学丹佛分校获得公共管理博士学位。他还是哈佛大学的国家安全研究员。
在防空导弹制导系统分析中,最重要的问题之一是选择一种制导空空导弹到达目标的方法。这相当于选择由所谓的制导算法确定的导弹飞行轨迹,即描述其运动所受约束的方程。理论上可以制定无数这样的算法。然而,在这些算法中,重要的是选择那些满足许多额外必要条件的算法,例如:最小过载、最小功率需求、制导算法实施的简易性等。通常,制导算法的制定是一项非常复杂的任务,通常只能用数字方法来解决。它只受空空导弹飞行动力学、控制电路动力学以及控制执行器动力学等复杂方程的影响。本文尝试分析防空导弹飞行控制的一种可能性,其方法类似于专利方案 [1] 中提出的方法,然后在论文 [2] 中进行了开发(图1)。
1.采购类别 I。这些是“主要国防采购计划”。它们具有独特的法定采购策略、执行和报告要求。这些计划的里程碑决策权是:(a) 国防部采购和技术副部长——采购类别 ID;(b) 如果由副部长委派,则由国防部负责部门负责人——采购类别 IC;(c) 如果由部门负责人委派,则由部门采购主管委派。2.采购类别 II。这些计划的里程碑决策权不低于国防部部门采购主管。它们在测试和评估领域 3 具有独特的法定要求。采购类别 III 和 IV。采购类别 III 和 IV 的额外区别允许国防部各部门负责人将这些项目的里程碑决策权委托给各自组织内认为合适的最低级别。
本文探讨了系统工程的原理以及这些原理在防空和导弹防御中的应用。通过研究通过具体应用设计复杂系统的结构化方法,本文解释了明确需求定义、评估现有能力和需求差距、彻底探索概念空间、将需求分配给各个元素以及评估预期和已证明的元素和端到端性能的必要性。在需要回答的问题和设计或概念的成熟度的驱动下,以适当的保真度进行模拟必然是这种严格方法不可或缺的一部分。这些系统工程原理通过各种具体示例进行说明:(i)在联合航迹管理架构中跨多个单元和传感器构建通用航迹图能力;(ii)宙斯盾弹道导弹防御的端到端性能预测和评估; (三)制定未来系统能力前瞻性研究的投资策略。
克里斯托弗·斯皮尔曼是诺斯罗普·格鲁曼公司陆军账户战略总监。他曾担任过多个陆军高级防空军官职位,曾任第 32 陆军防空反导司令部指挥官,在联合作战和综合防空反导方面拥有丰富的经验。
无重大影响的发现 提议的行动标题:水回收和生物固体堆肥 新墨西哥州白沙导弹靶场 提议的行动描述:驻扎在白沙导弹靶场的美国陆军驻军 (WSMR) 提出了四个项目,这将有助于集中精力以更可持续的方式管理废水处理产生的水和生物固体。处理过的废水将被重新利用,而原井水将被用于景观灌溉和建筑活动。WSMR 还提议寻找替代方案,以替代研究、开发、测试和评估操作以及设施维护产生的无害固体废水的异地处置。最后,WSMR 提议将废水处理生物固体堆肥,而不是异地处置。 目的和需求:提议行动的目的和需求是支持可持续的最佳管理实践,以节约用水、再利用和减少对饮用水供应的需求。需要减少无害固体废水异地处置管理的选项。将废水处理生物固体进行堆肥以生产有益产品也减少了场外处置。本环境评估 (EA) 分析了实施这些项目可能带来的环境影响。法律要求将成为决定考虑哪些项目、选项和/或替代方案的选择标准的一部分。考虑的替代方案:首选方案 3 结合了四个项目的各个方面,在可行且有法律支持的情况下,这将为水和生物固体的再利用提供最大利益,并最大限度地减少场外处置。方案 1,继续将废水排放物排入戴维斯海滩,以改善湿地功能和公共通道,方案 2,钻一口新井,不会减少景观灌溉和建筑用水对饮用水的需求。不采取行动的替代方案将消除对处理过的废水排放物的任何有益再利用,并继续场外处置无害固体废水和生物固体。环境影响:环境评估评估了实施拟议行动对自然环境和人类环境的潜在环境影响。考虑了重要的环境成分、美学和视觉资源、空气质量、生物、文化、能源、设施、地质和土壤、危险材料和废物、人类健康和安全、土地使用、噪音、公用设施和基础设施以及水资源。处理过的废水再利用(项目 1)必须符合美国环境保护署 (EPA) 无限制城市再利用标准。堆肥生物固体(项目 5)必须符合美国环境保护署卓越质量标准。通过环境审查和选址过程,可以避免施工活动对候鸟和文化资源的影响。太阳能将用于抽水灌溉。处理过的污水将继续被导向戴维斯海滩,即使其中一部分用于灌溉。住宅区附近施工产生的噪音将受到每日时间限制。将制定灌溉管理计划,以确定季节性灌溉需求并监测是否存在有利的水和土壤条件。将在需要的地方实施野生动物排除措施。根据 WSMR 实施的缓解措施并满足所述再利用标准和质量标准,尚未发现拟议行动对环境产生重大影响,预计不会产生增量效应或重大累积影响。
任务空军导弹发展中心 (AFMDC),新墨西哥州霍洛曼空军基地。该中心测试空对空和地对地导弹、目标无人机、弹道导弹鼻锥和再入辅助设备,并在白沙导弹靶场履行空军职责。谱系 4145 陆军航空队基地单位(空军基地)组建,1946 年 1 月 1 日 改名为 4145 空军基地单位,1947 年 9 月 26 日 改名为 2754 空军基地单位,1948 年 8 月 28 日 改名为 2754 实验联队,1949 年 10 月 5 日 改名为 6540 导弹试验联队,1951 年 6 月 30 日 改名为 6580 导弹试验联队,1952 年 9 月 1 日 改名为 霍洛曼空中发展中心,1952 年 10 月 10 日 改名为 空军导弹发展中心,1957 年 9 月 1 日 解散,1970 年 8 月 1 日 驻地 犹他州温德沃机场 新墨西哥州阿拉莫戈多陆军航空队(后来为霍洛曼空军基地) 任务 指挥官 Col RS Garman,#1961 代理
战场或海上,并评估系统对不断演变的威胁的有效性。在本文中,我们回顾了 APL 通过将系统工程流程应用于防空和导弹防御任务而取得的许多重大先进雷达开发成就。我们从多功能相控阵雷达技术的开发和原型设计开始,该技术是宙斯盾计划的基础。我们继续回顾 APL 对建模和表征环境对雷达性能的影响所做的贡献,早期的宙斯盾测试强调了这一点的重要性。反舰巡航导弹的进步和扩散推动了固态雷达的发展需求。我们描述了 APL 对有源电子扫描阵列 (AESA) 技术发展的贡献。然后,我们讨论了 APL 在弹道导弹防御 (BMD) 雷达开发中的作用,最后总结了 APL 对