太空部队增强 - 侧重于有助于最大限度提高陆、海、空军事行动效能的能力 对抗太空 - 侧重于通过允许友军利用太空能力同时使对手失去同样能力,从而获得并保持所需程度的太空优势的能力 太空部队应用 - 侧重于由从太空或通过太空运行的武器系统执行的任务,以威胁地面目标太空支持 - 专注于提供关键的发射和卫星控制基础设施、能力和技术,使其他任务领域能够有效地执行任务任务支持 - 涵盖我们所有任务领域并提供所需基础设施的功能领域
1940 RFID(射频识别)的概念可以追溯到第二次世界大战;它与无线电和雷达的发展有关。为了查明抵达英国领空的飞机是友军还是敌军,盟军在飞机上放置了大型信标或转发器,以响应雷达的呼叫。这个系统称为 IFF(识别:朋友或敌人;如今,空中交通管制仍然基于此原则),是 RFID 的首次应用。关于该主题的第一项研究是 Harry Stockman 的工作 [2],随后是 F. L. Vernon [3] 和 D.B. 的工作哈里斯[4]。最后两篇文章被认为是 RFID 的基础,并描述了至今仍在使用的原理。
在海军中,无线电探测和测距系统(雷达)是探测、跟踪和有时区分友军和敌军目标的主要传感器。它们对于创建周围环境的作战图像和态势感知至关重要。雷达的性能会显著受到系统部署环境的影响。在某些大气条件下,折射效应会导致电磁管道、雷达漏洞、跳过区和/或阴影区增大。这些现象既有战术上的优势,也有劣势。例如,优势在于管道可以扩大探测范围,从而提供更多的反应时间来对抗来袭的敌军目标。劣势在于敌军目标可能无法在通常与发达管道共存的雷达漏洞和跳过区中被发现。
在海军中,无线电探测和测距系统(雷达)是探测、跟踪和有时区分友军和敌军目标的主要传感器。它们对于创建周围环境的作战图像和态势感知至关重要。雷达的性能会显著受到系统部署环境的影响。在某些大气条件下,折射效应会导致电磁管道、雷达漏洞、跳过区和/或阴影区增大。这些现象既有战术上的优势,也有劣势。例如,优势在于管道可以扩大探测范围,从而提供更多的反应时间来对抗来袭的敌军目标。劣势在于敌军目标可能无法在通常与发达管道共存的雷达漏洞和跳过区中被发现。
c. 职能。军事情报官员确保情报作战职能有效高效地运作。情报官员整合来自相关来源的信息和情报,以分析影响行动的情况或条件。情报分析需要能够解释与复杂情况相关的模式。分析能力需要了解友军和威胁行动的战术概念。情报官员必须以书面和口头形式清楚地表达调查结果。情报官员必须了解政治、军事、经济、社会、信息、基础设施、物理环境和时间等作战变量如何影响作战环境。军事情报官员必须了解和理解情报能力。
太空部队增强 - 侧重于有助于最大限度提高陆、海、空军事行动效能的能力 对抗太空 - 侧重于通过允许友军利用太空能力同时使对手失去同样能力,从而获得并保持所需程度的太空优势的能力 太空部队应用 - 侧重于由从太空或通过太空运行的武器系统执行的任务,以威胁地面目标 太空支援 - 侧重于提供关键的发射和卫星控制基础设施、能力和技术,使其他任务领域能够有效执行任务 任务支援 - 涵盖我们所有任务领域并提供所需基础设施的功能领域
条件:连队在实战环境中独立或作为营或更大部队的一部分开展行动。连队维持行动安全,以阻止敌人获取有关在行动区域内发生的友军活动的信息。敌人有能力通过视觉、听觉和电子方式探测到连队。连队在夜间动态复杂的作战环境中针对混合威胁开展行动。所有人员和设备都已准备就绪。连队与上级、相邻和下级部队有通信。连队有交战规则 (ROE) 的指导。动态作战环境:在执行评估任务期间,需要三个或更多作战变量和两个或更多任务变量发生变化。复杂作战环境:需要改变四个或更多作战变量来影响所选的友军行动方案 (COA)/任务。混合威胁:常规部队、非正规部队和犯罪分子的多样化和动态组合,所有这些都统一起来以实现互利效果。应在 MOPP 4 中执行此任务的某些迭代。标准:公司根据 ATP 3-21.10、命令和上级指挥官的指导维护运营安全。公司实施主动和被动噪音、灯光、垃圾和通信纪律,以防止友军获取敌军信息。公司遵守 ROE。步枪装甲连 (ABCT) 有 9 名士兵中的 7 名 (75%),步枪连 (IBCT 和 SBCT) 有 10 名士兵中的 8 名 (75%),徒步连 (IBCT) 有 9 名士兵中的 7 名 (75%),摩托化连 (IBCT) 有 10 名士兵中的 8 名 (75%),武器连 (IBCT) 有 11 名士兵中的 9 名 (75%),连队 (ABCT 和 SBCT) 有 9 名士兵中的 7 名 (75%),武器连 (SBCT) 有 15 名士兵中的 12 名 (75%),参加训练的士兵人数占连队核定兵力的 80%。连队在绩效指标上达到 80%,在关键绩效指标上达到 100%,在领导者绩效指标上达到 85%,达到 T 级(全面训练)。注意:步兵装甲连 (ABCT) 的领导包括指挥官、执行官、一级军士、排长 (x3) 和排长 (x3)。注意:步兵连 (IBCT 和 SBCT) 的领导包括指挥官、执行官、一级军士、排长 (x3)、排长 (x3) 和迫击炮班长。注意:徒步步兵连 (IBCT) 的领导包括指挥官、执行官、一级军士、狙击手班长、迫击炮班长、侦察排长 (x2) 和侦察排长 (x2)。注意:摩托化步兵连 (IBCT) 的领导包括指挥官、执行官、一级军士、迫击炮班长、侦察排长 (x3) 和侦察排长 (x3)。注:武器连 (IBCT) 领导包括指挥官、执行官、一级军士、排长 (x4) 和排长 (x4)。
无人战斗机 (UCAV) 研究使这些技术的远程操作技术在现代取得了显著进步,尽管主要侧重于地面打击场景。在空对空作战中,关键决策的毫秒级时间限制阻碍了无人战斗机的远程操作。除此之外,考虑到人类平均视觉反应时间为 0.15 到 0.30 秒,而思考最佳计划并与友军协调的时间则更长,人工智能 (AI) 可以利用巨大的改进空间。虽然许多支持提高自主能力的人预示着设计能够执行极高 g 机动的飞机的能力以及降低飞行员风险的好处,但本白皮书将主要关注实时决策能力的提高。
在海军中,无线电探测和测距系统(雷达)是探测、跟踪和有时对友军和敌军目标进行分类的主要传感器。它们对于创建周围环境和态势感知的作战画面至关重要。雷达的性能可能受到系统部署环境的显著影响。在某些大气条件下,折射效应会导致电磁管道、雷达漏洞、跳过区和/或阴影区增加。这些现象可能导致战术优势和劣势。例如,一个优点是管道可以扩大探测范围,从而提供更多的响应时间来对抗来袭的敌方目标。一个缺点是敌方目标可能在通常与发达管道共存的雷达漏洞和跳过区中未被发现。
纵观海战历史,对手都采取措施阻止对方在战场上自由机动。过去封锁通道的尝试既是为了保护友军,也是为了防止敌人在战场上获得有利位置。如今,凭借其全球权力转移能力,美国海军已变得依赖于安全部署到冲突地区来维持空中、太空和海上优势。然而,中国、俄罗斯甚至伊朗已经成为具有强大反介入和排除(A2/AD)能力的地区大国,旨在破坏美国向波罗的海、黑海、波斯湾和西太平洋的力量投射。本文旨在揭示针对美国在世界权力转移能力而提出的反介入/区域拒止概念的内容,并通过其历史背景和现实实例进行分析。