引用格式: 李博文 , 李晶晶 , 张龙剑 , 等 . 基于混合集群演化元博弈的海上对空反导杀伤链优选策略研究 [J]. 中国舰船研 究 . DOI: 10.19693/j.issn.1673-3185.04217. LI B W, LI J J, ZHANG L J, et al. Research on optimal selection strategy of surface-to-air anti-missile kill chain based on mixed swarm evolutionary meta-game[J]. Chinese Journal of Ship Research(in Chinese). DOI: 10.19693/j.issn.1673- 3185.04217.
RCP 使用 MCP(通过评估工作组)提供的当前战场框架建立和维护 PPL,并在师级保护同步期间进行协调调整。RCP 促进和运行师级保护同步,其中师级参谋和下属单位根据 WfF 和单位战斗态势的评估协调当前保护概览。此概览产生:任务风险、部队风险和缓解标准,这些标准在 ATO 日制定 PPL 时予以考虑。然后,在战斗更新评估中生成建议的 PPL 以供师级指挥官批准。此信息还被汇编成部队请求和信息请求,并且 RCP 在军团保护工作组期间充当与第三装甲军团保护小组的协调点。
ALTBMD 计划旨在保护部队免遭弹道导弹袭击。2008 年,在布拉格举行的会议上,美国和捷克共和国达成协议,在欧洲部署第三个地基拦截点,以更好地保护美国免受伊朗弹道导弹袭击。2009 年,奥巴马政府改变方针,认为基于波兰和罗马尼亚的 SM-3 拦截点以及土耳其的前沿雷达的欧洲分阶段自适应方法在当时的技术和政治情况下是更好的解决方案。1 欧洲分阶段自适应方法被提议作为美国对北约防御的贡献。在对国土导弹防御进行更多可行性研究后,北约于 2010 年决定扩大 ALTBMD 计划,以保护其领土和人口。2
斯蒂芬·A·伯恩利 指挥士官长 美国陆军安全援助司令部 指挥士官长 (CSM) 斯蒂芬·A·伯恩利于 2022 年 12 月 16 日担任美国陆军安全援助司令部高级士兵顾问。CSM 伯恩利来自弗吉尼亚州亚历山大市,于 1993 年 2 月加入美国陆军。他在俄克拉荷马州西尔堡接受基本训练,在德克萨斯州布利斯堡接受高级个人训练,以 14S 复仇者机组成员的身份毕业。在他的职业生涯中,他曾在空降和防空炮兵部队担任过各种职务,从毒刺炮手到指挥士官长。他之前的工作包括:德克萨斯州布利斯堡 CSM 32D 陆军防空反导司令部;德国凯泽斯劳滕第 10 陆军防空反导司令部 CSM;德国莱茵军械兵营第 7 防空炮兵第 5 营 CSM;作战士官长,第 3 防空炮兵团第 4 营,俄克拉荷马州西尔堡;高级士兵顾问,伊拉克陆军第 8 师军事过渡小组(47433),MNF-S;一等军士,总部和总部炮兵连,第 108 防空炮兵旅(空降);一等军士,第 1 太空营、第 1 太空旅、日本沙里基、太空与导弹防御司令部第 1 太空营、第 3 支队;一等军士,阿尔法炮兵连,第 82 空降师,第 4 防空炮兵团(ADAR)第 3 营(空降),第 4 ADAR 第 3 营(空降)排长;军官基础课程教官,第 6 防空炮兵团第 4 营,德克萨斯州布利斯堡;路易斯安那州波尔克堡联合战备训练中心(空降)作战中士和观察员控制员;北卡罗来纳州布拉格堡第 82 空降师第 4 ADAR 第 3 营(空降)三角洲炮台毒刺科中士和小队队长;韩国斯坦顿营第 5 防空炮兵第 5 营复仇者机组成员。CSM Burnley 完成了许多军事学校和课程,包括济州岛绳降和登山、丛林作战、跳伞长、格斗、联合火力、战斗参谋、陆军部队管理、高级士兵联合专业军事教育和高级军事过渡团队课程。他完成了士官教育系统各级的课程,并且毕业于美国陆军士官长学院第 61 班(驻地)和执行领导课程。他拥有理学学士学位。他获得的奖章和勋章包括功绩勋章、铜星勋章、功绩服务勋章(1 枚银勋章和 2 枚橡树叶勋章)、陆军嘉奖勋章(1OLC)、陆军成就勋章(4OLC)、联合功绩单位奖、陆军上级单位奖(1OLC)、陆军优良品行勋章(第 8 次颁发)、国防服务勋章(带铜星)、韩国国防服务勋章、伊拉克战役勋章、全球反恐战争服务勋章、人道主义服务勋章、海外服役勋章(带数字 5)、军事杰出志愿服务奖章、跳伞大师徽章、英国皇家跳伞员徽章,并且是圣芭芭拉古代教团的成员。他已婚,有两个孩子。
本文研究了已开发的空间掌握技术 (SGT) (Sapaty,1986;1993;1999;2005;2015;2016;2017;2018;2019;2021;2022a;2022b;2023) 对可能覆盖任何国家和国际区域(包括全世界)的大型分布式防空和导弹防御系统的管理的适用性。与传统模型和技术相比,它基于完全不同的意识形态和机制,使我们能够在陆地和天空环境中获得高度集成和极其紧凑的解决方案。它的应用已经涵盖智能网络管理、工业、社会系统、集体机器人、军事指挥和控制、危机管理、国家和国际安全、国防、分布式仿真、物理-虚拟共生、太空系统,甚至生物学、心理学和艺术等领域。
国防部 (DoD) 正在转向数字工程,需要系统数字工件的权威来源。这些数字工件必须涵盖学科网络和从概念到处置的整个生命周期活动。国防部副助理部长办公室(系统工程)[ODASD (SE),“数字工程”,国防采办大学 (DAU),2017
ince俄罗斯在2014年对克里米亚的入侵,北约试图重新制定自己为强力竞争做准备。联盟已经采取了许多步骤,该步骤与北约准备计划相一致,以产生对其东部侧面升级的能力。1北约即将到来的未来战争战争的Capstone概念强调,还将强调应对俄罗斯的威胁。2然而,本文认为,北约对空气和无误的辩护的方法并不能使空气和无误的态度保持不变。鉴于远程精确罢工资产对俄罗斯的战略和运营框架的重要性,这代表了联盟姿势的差距,因此是其信誉。本文确定了将防止北约对俄罗斯可以产生的多层SALVO进行可靠的防御的缺点。本文还强调了北约对空气防御系统所需的变化,以便可以应对同伴竞争对手和子竞赛威胁的双胞胎挑战。
自 1942 年开发近炸引信以来,约翰霍普金斯大学应用物理实验室 (APL) 一直在引领美国防空和导弹防御能力的发展,以保卫我们的军队、我们的盟友和国家。在这 78 年里,APL 一直致力于解决防空和导弹防御领域的许多最关键挑战,并在此过程中为国家做出了重要贡献。展望 2042 年 APL 成立一百周年,全球对我国军队、盟友和国土的威胁正在以惊人的速度发展,这将对当今的防空和导弹防御构成重大挑战。本文介绍了未来防空和导弹防御的巨大挑战,以及 APL 如何通过预测未来的作战环境并利用技术创新,努力彻底改变防空和导弹防御,以确保我国在 21 世纪的领先地位。