4参见,例如:Daniele Amoroso和Guglielmo Tamburrini,“使人类对武器的控制“有意义”(2019年)ICRAC报告; Vincent Boulanin等人,“武器系统中自治的限制:确定人类控制的实际要素”(2020)SIPRI报告;丽贝卡·克鲁特(Rebecca Crootof),“有意义的人类控制”(2016)30 Temple International and Comparative Law Journal 53; Merel Ekelhof,“自动武器:操作有意义的人类控制”(2018)ICRC博客;迈克尔·霍洛维茨(Michael C Horowitz)和保罗·沙尔(Paul Scharre),“武器系统中有意义的人类控制:底漆”(2015)CNAS工作文件; Thilo Marauhn,“有意义的人类控制 - 国际法政治”中的《沃尔夫·海因特·冯·海内格》,罗伯特·弗劳(Robert Frau)和塔西洛·辛格(Robert Frau)和塔西洛·辛格(Tassilo Singer),《战争的非人性化:新武器技术的法律意义》(Springer 2018),2018年,207-218,207-218。
优先军事技术现代化计划 1.国防装备 现代化计划的重点包括“其他装备”,其中可能包括从弹药到弹道导弹防御 (BMD) 系统的装备。 为此承诺的金额约为 74.3 亿美元,这个数字相当高。相比之下,S-400 的成本是印度的 54.3 亿美元。 6 2.飞机和航空发动机 第二大优先事项是“飞机和航空发动机”,为此分配的预算为 48 亿美元。 这个金额表明,在收购阵风战斗机后,印度可能会专注于进一步实现空军现代化。 这还可能包括收购最新版本的无人作战飞机 (UCAV) 和第五代战斗机,并继续对其本土喷气发动机进行数十年的反复试验。 印度空军已获得一笔特别拨款(1697.48 亿印度卢比)用于原型机研发,这表明印度空军可能正在致力于改进包括 Tejas 在内的本土战斗机。 3.核计划 印度核计划获得了 29 亿美元(24,968 亿印度卢比)的预算。 这笔预算的大部分用于核电站,为印度的武器计划提供资金。这笔预算的主要重点是研发项目。 从 SIPRI 报告强调印度核武器库存不断增加(172)可以看出,印度在预算中也看到了对其战略资产进行现代化和升级的努力。 4.海军舰队/造船厂和印度洋地区:
自从航天时代来临以来,外层空间一直被视为可以控制地球的终极制高点。冷战时期超级大国之间的太空竞赛是军备竞赛的自然结果,这一观点就是这一观点的体现。截至2001年底,占主导地位的美国拥有近110艘军用航天器——远远超过所有绕地球运行的军用航天器的三分之二。俄罗斯位居第二,拥有约40艘。世界其他国家只有大约20颗在轨卫星。本章介绍了当前的太空计划,并提供了截至2001年底投入使用的军用航天器的清单。虽然研究军事太空活动的方法多种多样,但清单为核武器和常规武器的研究奠定了基础。然而,对于军事太空系统而言,清单更难建立,因此更为重要。 20 世纪 70 年代,斯德哥尔摩国际和平研究所年鉴 (SIPRI Yearbook) 发表了关于军用卫星的开创性章节,其中的表格列出了全年发射的卫星。1 当时,卫星发射频繁,使用寿命较短,因此关注年度发射是恰当的。然而,随着时间的推移,年度发射率已经下降,使用寿命已经延长,因此今天报告运行中的航天器是有意义的。统计运行中的军用航天器比编制核武器或海军等武器的清单更具挑战性。关于武器的文献很多,但关于军事太空活动的文献却很少。2 造成这种情况的部分原因与正常的保密性有关,部分原因在于卫星在轨相对不可见。幸运的是,许多航天器(甚至一些高度机密的卫星)对于业余观察者来说都是可见的,这是一个丰富的数据来源。
1 军事科学院军事戦略研究部编著『戦略学( 2013 年版)』军事科学出版社、 2013 年、 91–92 页。 2 中华人民共和国国务院新闻弁公室「中国的军事戦略」『人民日报』 2015 年 5 月 27 日。 3 中华人民共和国国务院新闻弁公室「新时代的中国国防」『人民日报』 2019 年 7 月 25 日。 4 李始江・杨子明・陈分友「以新理念迎接智能化戦争挑戦」『解放军报』 2018 年 7 月 26 日。 5 例えばElsa B. Kania, Battlefield Singularity: Artificial Intelligence, Military Revolution, and China ' s Future Military Power , Center for a New American Security, November 2017; Elsa B. Kania, “ Artificial Intelligence in Future Chinese Command Decision-Making, ” SMA Periodic Publication, AI, China, Russia, and the Global Order: Technological, Political, Global, and Creative Perspectives , December 2018; Elsa B. Kania, “ Chinese Military Innovation in Artificial Intelligence, ” Testimony before the U.S.-China Economic and Security Review Commission Hearing on Trade, Technology, and Military-Civil Fusion, June 7, 2019; Lora Saalman, “ Exploring Artificial Intelligence and Unmanned Platforms in China, ” Lora Saalman, ed., The Impact of Artificial Intelligence on Strategic Stability and Nuclear Risk, vol.2, East Asian Perspectives (SIPRI, October 2019), pp.43–47; Gregory C. Allen, Understanding China ' s AI Strategy: Clues to Chinese Strategic Thinking on Artificial Intelligence and National Security , Center for a New American Security, February 2019; 八冢正晃「中国の国防白书2019 と智能化戦争」『 NIDS コメンタリー』第105 号、 2019 年9 月2 日。
缩写 AEMG 战争物资出口授权(法国) ATMG 过境许可证(法国) ALV 自动许可证验证 AOC 航空运营商证书 AP 事先批准(法国) APD 出口证书(法国) ASC 航空安全委员会 CAA 民航局 CGA 总控制武装部队(法国)CIEEMG 出口研究部际委员会战争物资(法国) CDIU 中央进出口服务局(荷兰) CEN 海关执法网络 CIT MAP 打击非法贩运机制评估项目 (SIPRI) CN 通用术语 CNOA 国家行动中心 COARM 常规武器出口工作组(欧盟理事会) ) CTE 技术操作检查员 DAS 战略事务代表团(法国) DGA 军备总局(法国) DGAG Direction Générale de l'Aviation Civile (法国) DGDDI Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (法国) DG TREN 欧盟委员会运输和能源总司 DIS 海关信息中心 (荷兰) DVC 交付验证证书 EASA欧洲航空安全局 ECS 出发前申报(荷兰) EDI 电子数据交换 EUC 最终用户证书(荷兰、瑞典) EU TWIX 欧洲联盟 - 野生动物贸易信息交换 GGE 政府专家组 GODUN 欧盟理事会全球裁军和军备控制工作组 HS 统一系统 IATA 国际航空运输协会 ICAO 国际民用航空组织 ISP(国家)战略产品检查局(瑞典) LEOM 许可和执法官员会议(荷兰) LFV Luftfartsverket(瑞典) MANPADS 便携式防空系统 MCI Muiden Chemie International (荷兰) OIELS 开放个人出口许可证 OL 运营许可证 PDOD 交付后继续转移 RFI 信息请求 RIF 风险信息表(仅适用于欧盟成员国) SAD 单一行政文件 SALW 小武器 轻武器 SGDN Secrétariat Général de la Défense Nationale(法国)
专业经验 国际项目 2018 年 3 月 8 日 – 2022 年 3 月 7 日 EU-P2P 两用产品计划:“提供战略贸易管制相关活动专业知识的框架合同”,EU-P2P 出口管制计划,研究员。科学联盟:列日大学、伦敦国王学院、斯德哥尔摩国际和平研究所 (SIPRI)、海关与国际贸易法研究所 (AWA)、肯特大学 (UoK) 和 Angelo Minotti。 2017 年 5 月 31 日 – 2018 年 5 月 30 日 EU-P2P 两用产品计划:“EUP2P 两用产品出口管制计划范围内的短期专家”。Expertise France,咨询服务。 2017 年 1 月 12 日 EU-H2020 居里夫人,SMETCUB(用于 CUBesat 推进系统的旋流微燃烧室和电催化技术)。评估 84.8/100;阈值 70/100;资金 85/100。2012 年 3 月 1 日 – 2016 年 7 月 31 日欧盟第七框架计划 - HRC 研究项目:“用于连续和灵活发电的混合可再生能源转换器”,研究员。罗马大学,航空航天和机械工程系,宇航、电气和能源学系。2010 年 10 月 1 日 – 2012 年 11 月 30 日欧盟第七框架计划 - ISP-1 研究项目:“空间推进-1:CH4/氧气燃烧研究”,研究员。罗马大学,航空航天和机械工程系 2007 年 6 月 1 日 - 2007 年 11 月 1 日欧盟第六框架计划 - LAPCAT 研究项目:“冲击边界层相互作用的大涡模拟”,研究员。罗马大学,航空航天和机械工程系 2005 年 1 月 1 日 – 2006 年 12 月 31 日 ESAFLPP(未来发射器准备计划)研究项目:“未来可重复使用发射器的 LO2/CH4 火箭发动机的亚临界和超临界燃烧建模”,研究员。罗马大学,航空航天和机械工程系 – AVIO SpA 2004 年 1 月 1 日 – 2004 年 12 月 31 日 北约“低可观测性”研究项目:“使用 NATO Nplume、Modtran 和 Niratam 软件对涡轮喷气发动机羽流进行红外(3.5-5μm 和 8-12μm)分析和可见性”,研究员。罗马大学,航空航天和机械工程系 - Avio SpA 2003 年 5 月 1 日 - 2003 年 12 月 31 日 ESA“Vega”研究项目:“羽流辐射分析:VEGA 运载火箭的 SRM 和 AVUM ME”,研究员。
有关国防经济学中按主题出版的主要出版物的 2022 年第一季度新闻。军费开支 军费开支与利润率:包含军事部门的资本循环模型 Adem Y. Elveren 国防与和平经济学,第 33 卷,第 1 期 - 2022 本文为军费开支对经济的影响的理论讨论做出了贡献。通过将军事部门纳入F OLEY(1982)模型,结果表明军费开支与更高的企业利润率相关。参见链接《枪炮与鲜血:地缘政治风险与国防开支回顾》 Khalid Khan、Chi-Wei Su、Syed Kumail Abbas Rizvi《国防与和平经济学》,第 33 卷,第 1 期 - 2022 年 本文评估了全球地缘政治风险与国防开支之间可能存在的因果关系。边界冲突、战争、恐怖主义威胁等地缘政治风险促使中国、印度和沙特阿拉伯增加国防开支。相反,作者发现韩国和土耳其之间存在相反的因果关系。这对于巴西、以色列和俄罗斯来说没有任何意义。参见链接 在后内战环境中减少军费开支的途径 Alexandra Marksteiner、Diego Lopes da Silva、南天 SIPRI 和平与安全洞察 - 2022 年 1 月 本研究认识到减少军费开支可以产生经济收益并有助于后内战社会的复苏,因此通过对 1970 年至 2020 年期间 19 起后内战事件的比较分析以及三个详细的案例研究来确定减少国防开支的方法。这项研究发现,军费削减通常是在和平协议达成之后采取的,这些协议包含可靠合法的核查机制、加强解决紧张局势的制度手段以及改善与邻国的关系。参见链接南非的国防开支与经济增长:协整和协特征分析的证据 Charles Shaaba Saba 和平经济学、和平科学与公共政策 - 第 28 卷,2022 年 - 第 1 期 本文重新审视了 1960 年至 2018 年期间南非国防开支与经济增长之间的因果关系。估算结果显示,国防开支与长期经济增长之间存在因果关系。随后,该研究分析了有利于经济增长的军费开支类型。参见链接 国防政策 混合战争的经济成本:乌克兰案例 Julia Bluszcz、Marica Valente 《国防与和平经济学》,第 33 卷,第 1 期 - 2022 年 使用 1995 年至 2017 年之间的跨国面板数据,文章评估了顿巴斯战争对乌克兰国内生产总值(GDP)的影响。结果表明,这场战争导致乌克兰经济大幅下滑。查看链接