预计的作战和信息环境正在推动海军在冲突中使用和保护其现有、计划和预测的信息能力方面进行重大变革和改进的需求。美国海军信息优势路线图 2013-2028 旨在突出各种军事环境中出现的挑战,并描述海军在保证指挥和控制、战场感知和综合火力领域所需的先进信息能力。该路线图旨在帮助同步和整合海军各种信息相关计划、系统、功能和计划,以保持决策优势并满足高威胁环境中的未来作战目标。实现这些先进能力将需要利用海军在舰队、系统司令部和 OPNAV 参谋部的智力、技术、人力和财政资源。
在本节中,我们研究仅受重力约束的弹丸的运动。从历史上看,弹丸运动的力学是在军事环境中研究和发展的,但仍有许多相关的非军事情况。例如,植物学家研究了爆炸豆荚中种子的分散机制;液压工程师对沉积物和颗粒的分布和沉降感兴趣。许多体育活动和运动,例如滑雪和潜水,都涉及人类通过跳跃,跨栏或以其他方式抛弃自己的弹丸。其他体育活动涉及无生命的弹丸,例如各种球,标枪。某些可能情况的精确模型,例如转弯,挥杆或旋转球,或跳跃的倾斜涉及相当复杂的运动,需要考虑电阻力和空气动力。在此处给出了围绕建模周期的第一次旅行(请参阅5),有时是第二次旅行。
美国国防部军事环境合成生物学科学技术进步重点计划工程生物学研究联盟贡献成员 Andrew Ellington 德克萨斯大学奥斯汀分校 Clem Fortman EBRC 安全合作主任 Michael Jewett 西北大学 Neha Kamat 西北大学 Ahmad Khalil 波士顿大学 Eric Klavins 华盛顿大学 Eric Lee EBRC 博士后研究员 Richard Murray 加州理工学院 Michelle O'Malley 加州大学圣巴巴拉分校 Howard Salis 宾夕法尼亚州立大学 Jonathan Silberg 莱斯大学 Blake Simmons 劳伦斯伯克利国家实验室 Michael Smanski 明尼苏达大学 Zachary Sun Tierra Biosciences Christopher A. Voigt 麻省理工学院
• 脱碳:北约盟国将气候变化视为“威胁倍增器” 5,并于 2022 年为其民用和政府军队设定了“到 2050 年实现净零排放”的目标。英国政府有法律义务根据其在担任 COP26 主席国期间做出的承诺实现这一目标。由于国防部负责英国中央政府 50% 的排放量,因此需要跟上在脱碳追求方面更先进的商业和民用参与者的步伐。目前,工业界有时必须降低技术能力以满足国防部的要求,而这些要求有时可能已经过时(国防支持未来,2023 年)。为了成为“快速跟随者” 6,国防需要支持创新和实验,以加速民用技术进步在脱碳中的整合,并探索其在军事环境中的应用。
在军事环境中最引人注目的人工智能(AI)是武器系统,具有识别包括人类战斗人员在内的目标并自主接触的目标。想象一辆具有图像识别技术的无人机,能够通过其制服来识别敌人的战斗人员,并有权用步枪对准他们,而无需任何人类参与目标识别或参与。这样的系统与美国国防部的指令3000.09符合“自动武器系统”的定义,因为“一旦激活,[IT]可以选择和参与目标,而无需由操作员进一步干预'(2023,第21页),而俗话说则可以描述为人类的“脱节”。鉴于这种制度的严重后果,并杀死了战争法律免受致命武力的人的严重后果 - 包括平民,正在投降或正在竞争的敌方战斗人员,甚至对友谊武力构成风险,这并不奇怪地提出了对使用AI
摘要。未来的海上指挥团队将处理更多的数据,这一趋势是由持续的技术进步和新传感器推动的。遥控机器人 (ROV) 正在为此做出贡献,因为它们在民用和军事环境中的使用正在稳步增长。一个关键挑战是有效地将不断增长的数据量集成到指挥团队中,确保以最佳性能完成可能需要的各种任务。特别是,不应超出操作员的认知能力,因为这可能会对全球团队绩效产生负面影响。对 ROV 使用情况的审查表明,它们主要用于了解和与环境互动。生态界面设计 (EID) 旨在使系统约束显而易见并减少操作员的工作量。由于 EID 的目标与 ROV 操作具有协同作用,因此假设如果实施遵循这些设计原则的界面,操作员的工作量可能会减少。在当前工作中,EID 被提议作为 ROV UI 的设计范例,以促进未来的最佳性能。
背景 近来,人们对 EMC 问题的认识不断提高,这基于两个事实(详见下文),这要求对最新技术进行评估,并预测未来的趋势。第一个事实是每个系统中电子设备的数量不断增加,而新技术可以实现设备的小型化。其结果是对频率的要求越来越高,干扰的可能性也越来越大。这对系统级设计的影响是显而易见的:需要更好的工具来评估系统性能并指定 EMC 约束,因为传统的经验法则不足以描述电磁复杂的系统。军事环境中对 EMC 的第二个关注点与商业标准和军用标准之间的共存和协调有关。事实上,军用标准主要关注设备的免疫力及其在同一装置(例如飞机、固定站等)中的运行,而较少关注“外部世界”。相反,商业标准寻求所有设备的“和平”共存(即减少排放和足够的免疫力)。
摘要。未来的海上指挥团队将处理更多数据,这一趋势由持续的技术进步和新传感器推动。遥控机器人 (ROV) 正在为此做出贡献,因为它们在民用和军事环境中的使用正在稳步增长。一个关键挑战是将不断增长的数据量有效地集成到指挥团队中,确保以最佳性能完成可能需要的各种任务。特别是,不应超出操作员的认知能力,因为这可能会对全球团队绩效产生负面影响。对 ROV 使用情况的审查表明,它们主要用于了解和与环境交互。生态界面设计 (EID) 旨在使系统约束显而易见并减少操作员的工作量。由于 EID 的目标与 ROV 操作具有协同作用,因此假设如果实施遵循这些设计原则的界面,操作员的工作量可能会减少。在当前工作中,EID 被提议作为 ROV UI 的设计范例,以促进未来的最佳性能。
风险评估:不纳入建议的变更的影响是可能会误解该要求,因为所有固定翼设计要求仍将保留在当前的 Def-Stan 00-970 第 1 部分中。由于该标准被法规引用为飞机在英国军事环境中运行的基准类型认证基础,即 RAs 5810 和 5820。飞机规格的日益复杂性和多样性使得有必要对要运行的不同类型飞机(即直升机、中小型飞机和大型运输型飞机)提出单独的要求,因此当前系统即将通过 00-970 转型项目的更新和变更而过时,因此新标准必不可少。行动方针。1. 不采取任何行动。由于上述原因,这不是一个选择。2. 部分修改。这不是一个选择。3. 全面修改。提供专门针对此类飞机的标准,节省成本和时间。
美国国防部正在推进定位、导航和授时 (PNT) 设备的升级和改进。三个主要项目,现代化 GPS (M-Code)、保证 PNT 记录计划以及由美国陆军快速能力办公室领导的一项工作,将允许美国军队在所有环境中不受阻碍地访问可信的 PNT。GPS Source 是保证 PNT 领域的行业领导者,也是美国陆军 M-Code 集成工作的主要承包商。此外,我们的设备已被选为记录计划的候选设备,并作为作战需求声明 (ONS) 的一部分投入使用。GPS Source 对在具有挑战性的军事环境中实施保证 PNT 的挑战有着独特的见解。本次演讲的目的是向国际社会通报这些努力的现状,并讨论建立提供不间断有效 PNT 能力的方法。