底面功能。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14个量子技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 AI和自主权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>15高级网络。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>18高音和反官员的界限。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>19电力工作。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。。。。。。。。。。。通过协作创新。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。在整个工业生态系统中共享20个信息。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21
过去和当前的例子已经证明了在许多类型的情况下进行IED攻击的有效性,并有可能挑战北约和国家的韧性和生活方式。在过去,IED主要用于针对军事物体,但最近的例子表明,对手的意图和能力是针对关键基础设施的目标,以破坏经济的目标。这些事件突出了海底能量管道和通信电缆的脆弱性。2022年9月的Nord Stream Pipeline Sabotage揭示了欧洲和北约国家来阻止和防御海底领域中的混合攻击的能力[2]。,最近,即使尚未宣布归因,芬兰和爱沙尼亚在2023年10月对波罗斯尼克气体管道和数据电缆的损害也显示出我们的经济和我们日常生活所取决于的基础设施的暴露和脆弱性。遵循
本文档列出并定义了 NAVSEA 作战中心的当前技术能力 (TC)。NAVSEA 作战中心 (WC) 由海军水下作战中心 (NUWC) 和海军水面作战中心 (NSWC) 组成。它们共同紧密无缝地运营海军全方位研究、开发、测试和评估、工程和舰队支持中心,用于与水面战、水下战和海上联合、国土和国防系统相关领域相关的进攻和防御系统。NUWC 有两个部门,主要地点位于罗德岛州纽波特和华盛顿州基波特。基波特部门在宾夕法尼亚州梅卡尼克斯堡有第二个主要站点,即海军海上物流中心。 NSWC 有八个分部,主要地点位于马里兰州卡德罗克、加利福尼亚州科罗纳、印第安纳州克兰、弗吉尼亚州达尔格伦、马里兰州印第安黑德、佛罗里达州巴拿马城、宾夕法尼亚州费城和加利福尼亚州波特休尼米。为了完成任务,各分部都有具体且独特的 TC 来描述其所执行的工作。TC 定义如下:
• 弗吉尼亚 Block VI/VII/SSN(X)/AUKUS • 作战系统虚拟化 • SWFTS 无缝重构 • 实时/虚拟/建设 (LVC) • 未来海军能力 • 无人机系统系列 (小型/中型) • 海底主力载荷原型设计 • AN/BYG-1 CI/CID 管道 • 网络安全系统工程
部门和会议主席致辞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 水雷战委员会 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 传感器系统委员会 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 指挥、控制、通信和作战系统委员会 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 USW 收购利益相关者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
激光能量传输可以实现:• 灵活地将资产放置在需要的地方,而不管最近的电网接入情况如何• 移动、按需充电,可在海底、空中、月球和太空中进行• 解决排放、重量、距离和电池寿命等限制,以及补给和充电成本与危险
假设是不会从运输和存储中泄漏二氧化碳。这是使用已有困难的新兴技术采取的不合理位置。世界上只有两个海底储存地点(挪威Sleipner和Snohvit领域)。这两个项目都远小于英国的提案,每年1.45至170万吨二氧化碳(MTPA)组合在一起,而北部耐力领域预计将达到23MTPA和Viking Field 10MTPA。它们的复杂性也不那么复杂,因为CO2仅来自一个来源(精炼气体)。然而,两者都遇到了问题:11雪莉田中的二氧化碳从岩石层中泄漏,预计将密封它,而Snohvit的二氧化碳的容量远小于地质建模的能力。然而,对海底地质学的研究很好,不能确定二氧化碳不会泄漏,因为海洋酸化,生态系统损害和加速全球供暖的风险。
3 0602111N 表面/航空航天测量。 & 武器技术 2 46.015 31.921 32.273 38.833 U 4 0602121N 水面舰艇技术 2 61.717 51.399 46.859 47.353 U 5 0602122N 飞机技术 2 28.672 23.750 23.590 22.860 U 6 0602131M 海军陆战队登陆部队技术 2 16.871 16.374 13.043 14.535 U 7 0602232N C3 技术 2 56.534 54.735 65.566 71.426 U 8 0602233N 战备训练与环境质量技术 2 47.773 47.561 31.762 33.120 U 9 0602234N 材料、电子与计算机技术 2 78.105 84.724 76.653 87.445 U 10 0602270N EW 技术 2 17.133 21.535 22.810 24.707 U 11 0602314N 海底测量& 武器技术 2 52.057 47.967 51.033 57.875 U(机密预算书中提供的 R2/R3 材料) 12 0602315N MCM、采矿与特种作战技术 2 43.553 44.602 42.737 44.575 U 13 0602435N 海洋与大气技术 2 57.260 73.416 48.211 58.037 U 14 0602633N 海底作战武器技术 2 32.021 36.821 35.736 38.304 U(机密预算书中提供的 R2/R3 材料)
过去 20 年里,中国迅速实现军事现代化,表明它不仅作为一个“快速跟随者”取得了成功,而且现在在多项技术领域也处于领先地位,因为它正寻求“超越”美国,占据军事领域的主导地位。美国和中国正在进行事实上的军备竞赛,中国人民解放军正在为可能的公开对抗做准备。如果中国在水下战争和太空领域超越美国长期以来的优势领域,并在人工智能领域确立决定性的领先地位,亚洲和全球的力量平衡可能会发生巨大改变。但中国是否会成为世界国防技术领先者仍是一个悬而未决的问题,这取决于它如何迅速解决自身在人力资本和某些制造技术等领域的不足。与俄罗斯的关系可能是北京这一努力的一个潜在加速器。由于乌克兰战争,俄罗斯与世界日益孤立,俄罗斯可能别无选择,只能与中国分享其最有价值的国防技术,特别是与海底战争相关的技术。
• 弗吉尼亚 Block VI/VII/SSN(X)/AUKUS • 作战系统虚拟化 • SWFTS 无缝重构 • 实时/虚拟/建设 (LVC) • 未来海军能力 • 无人机系统系列(小型/中型) • 海底主力载荷原型设计 • AN/BYG-1 CI/CD 管道 • 网络安全系统工程
