轻型战斗部队所需的关键能力之一是隐藏并等待适当机会的能力,然后进行“虚拟伏击”,从而对敌人造成冲击或瓦解。这种失败在某种程度上与更传统的消耗战形成对比,因为它大大压缩了致命性发生的时间。6 从本质上讲,该概念设想允许前进的威胁渗透,然后战斗部队从远处和近处同时发动大规模火力。为了实现这一点,需要前所未有的生存能力(可能以隐身的形式)和致命性(以精确制导武器的形式)。因此,作为起点,我们通过模拟和建模研究了轻型战斗部队概念的这两个关键方面。
AECTP 盟军环境条件与测试出版物 AER 授权爆炸物代表 AES 武器与爆炸物搜查 AESP 陆军装备支援出版物 AESP 陆军装备支援出版物 AF 陆军表格 AFAP 航空燃料与弹药停放处 AFL 陆军表格标签 AFV 装甲战车 AGSE 军备地面支援设备 AL 修订清单 ALARP 尽可能低 ALGWR 空射制导武器释放 ALM 空射弹药 ALW 空射武器 ALWRC 空射武器释放证书 AMD 弹药标记图 AMPS 弹药管理政策声明 AN-M 美国,所有兵种 - M 系列 AOP 盟军军械出版物 AoR 责任区 AOSP 陆军作战射击政策 AP 穿甲弹或空射出版物 APB 弹药处理大楼 APDS AP 脱壳穿甲弹 APFSDS AP 尾翼稳定脱壳穿甲弹 APSE AP 特殊效果 AR 授权代表 ARI 机载无线电装置AS 反潜 陆军弹药学校的 AS ASD 弹药供应站或飞机自毁 ASDAWC 飞机自毁 武器委员会 ASEMS 采办安全和环境管理系统 ASG 采办系统指导 ASHE 爆炸物储存和处理批准 ASIC 专用集成电路 AT 附带测试、弹药技术员或空运 ATC 空中交通管制 ATGM 反坦克导弹 ATGW 反坦克制导武器 Atk 反坦克 ATO 弹药技术官 ATSR 空运储存架 AU 瞄准装置 AUR 全弹 AURC 全弹集装箱
b. 激光能力。激光指示器发射窄光束脉冲能量。目前的战术激光器在近红外波长范围内工作,人眼无法看到。它们可以瞄准,因此能量可以精确地指定目标上的选定点。激光照明为激光点跟踪器 (LST) 和激光制导武器 (LGW) 指定目标。一些激光系统还可以准确确定目标范围和位置。当与水平和垂直刻度结合使用时,它们可以测量目标方位角和仰角。指挥官使用 LGW 时需要的弹药更少,因为 LGW 改进的终端精度确保了对目标的预期效果。此外,指挥官可以使用 LGW 有效地打击更广泛的目标,包括移动目标。
b. 激光能力。激光指示器发射窄光束脉冲能量。目前的战术激光器在近红外波长范围内工作,人眼无法看到。它们可以瞄准,因此能量可以精确地指定目标上的选定点。激光照明为激光点跟踪器 (LST) 和激光制导武器 (LGW) 指定目标。一些激光系统还可以准确确定目标范围和位置。当与水平和垂直刻度结合使用时,它们可以测量目标方位角和仰角。指挥官使用 LGW 时需要的弹药更少,因为 LGW 改进的终端精度确保了对目标的预期效果。此外,指挥官可以使用 LGW 有效地打击更广泛的目标,包括移动目标。
随着空对空制导武器系统的重大进步,空战能力得到了显著提高,空战训练对战斗机飞行员来说至关重要。然而,在训练期间向模拟敌人发射真正的导弹是不可行的,因此需要导弹发射模拟器。目前,使用导弹发射包线系统方法,在发射时预先计算目标的坐标以确定杀伤力。这种方法没有考虑到规避动作,并不适用于所有情况。或者,飞出模拟方法模拟发射后的导弹和目标运动,提高真实感并为飞行员提供视觉飞行路径。本文旨在使用非线性导弹模型开发这种飞出模拟,假设目标在特定位置处于恒速状态。杀伤力的计算考虑了相对速度、距离和相遇时的角度。
摘要 : 近年来,GPS 的脆弱性已引起人们的重视,它可能导致民用和军用基础设施遭受严重破坏。例如,2003 年伊拉克战争期间,有人故意干扰 GPS 信号,即 GPS 干扰,以误导 GPS 制导武器,这一事实也导致了 GPS 在民用领域出现严重问题。在现代化军事社会中,基于 GPS 干扰的导航战 (NAVWAR) 已出现并作为一项军事行动引入。对涉及 GPS 的未来全球导航卫星系统 (GNSS) 的故意干扰也必定是民用用户在不久的将来面临的重要问题。本研究重点是未来战争导航战下“导航战潜在原理”研究之前的基础研究。本文将研究基于电子战 (EW) 的导航战,分析针对 GNSS 接收器的干扰特性。然后提出 GNSS 干扰的一般机制。
摘要 : 近年来,GPS 的脆弱性已引起人们的重视,它可能导致民用和军用基础设施遭受严重破坏。例如,2003 年伊拉克战争期间,有人故意干扰 GPS 信号,即 GPS 干扰,以误导 GPS 制导武器,这一事实也导致了 GPS 在民用领域出现严重问题。在现代化军事社会中,基于 GPS 干扰的导航战 (NAVWAR) 已出现并作为一项军事行动引入。对涉及 GPS 的未来全球导航卫星系统 (GNSS) 的故意干扰也必定是民用用户在不久的将来面临的重要问题。本研究重点是未来战争导航战下“导航战潜在原理”研究之前的基础研究。本文将研究基于电子战 (EW) 的导航战,分析针对 GNSS 接收器的干扰特性。然后提出 GNSS 干扰的一般机制。
计划 (CMUP) 显著提高了 B-1B 的杀伤力和生存力。D 区块升级包括 GPS 接收器、MIL-STD-1760 武器接口、安全互操作无线电和改进的计算机以支持精确武器,最初是 GBU-31 JDAM。E 区块于 2006 年 8 月完成最终交付,包括后续计算机和软件升级,允许同时携带混合制导和非制导武器以及 WCMD/JASSM 和 GBU-38 JDAM 集成。未来的升级将提供改进的网络中心作战能力,座舱航空电子设备升级将增强机组人员的通信和态势感知能力。2005 财年开始了一个提供完全集成数据链能力的项目,包括 Link 16 和联合射程扩展以及后方机组站的升级显示器。此外,雷达现代化工作于 2006 财年开始,随后从 2013 财年开始集成瞄准吊舱能力。
太空运输靶场系统 (SLRS),也称为发射和测试靶场系统 (LTRS),为公众提供安全保障,并确保进入太空。LTRS 在佛罗里达州帕特里克旧金山湾/卡纳维拉尔角旧金山湾的东部靶场 (ER) 和加利福尼亚州范登堡旧金山湾的西部靶场 (WR) 运行。LTRS 提供跟踪、遥测、通信、飞行安全和其他功能,以支持国家安全太空 (NSS)、民用和商业太空有效载荷、洲际和海上发射弹道导弹和导弹防御评估以及航空和制导武器测试的发射。LTRS 确保能够满足国家发射要求,安全地支持 ER/WR 发射要求持有者的发射节奏,并为国家提供进入太空的保障。ER 和 WR 被指定为国防部主要靶场和测试设施基地 (MRTFB)。