位于 Robotine 和 Verbove 之间并威胁他们的后勤供应轴。作为回击,FAU 对 FAFR 炮兵部队进行了远程打击。
当你回击发球时,说出孩子看到、做或感受到的事情,你就会在孩子大脑中建立重要的语言联系,甚至在孩子能够说话或理解你的话之前。你可以说出任何东西——一个人、一个事物、一个动作、一种感觉,或者它们的组合。如果孩子指着自己的脚,你也可以指着它们说:“是的,那是你的脚!”
为了评估目标部队的 BCT 问题,我们使用了一系列替代的 BCT 配置,这些配置是兰德公司阿罗约中心为陆军科学委员会 (ASB) 进行的早期研究的一部分。我们的分析使用了相同的科索沃场景,但用未来战斗系统 (FCS) 取代了 M1、M2 和 HMMWV,并包括升级的敌人威胁。我们检查了 ASB 研究中定义的五种 BCT 配置的性能。这些配置包括“普通”配置,标准版本的 20 吨轻型装甲车 (LAV) 和 III 级防护,以及替代配置,每种配置都增加了越来越复杂的技术,例如用于侦察的机器人车辆;名义上的微型视距反坦克 (LOSAT) 导弹和机枪;“快速抽枪”以检测枪口闪光并立即回击;以及用于战斗车辆的主动防护系统 (APS)。
弹药使美国的武器平台能够以远超对手准确回击致命火力能力的射程获得首发杀伤能力,从而实现主导机动。制导、传感器、瞄准和引信系统的技术飞跃,加上新一代隐形能力,使精确打击的有效性和准确性在十年前是不可想象的。如今的弹药不仅可以瞄准城市中的特定建筑物,而且可以自主操作,沿着预先设定的路线飞向建筑物,引信会在特定楼层引爆弹头。同样,当前和正在开发的接口技术可确保多个系统之间的同步,从而为整个部队提供全方位保护。最后,能量学、运动学和小型化技术的进步为更强大但后勤要求更低的火力奠定了基础,以支持 JV2010 的重点后勤愿景。更小的包装可以提高精确度和杀伤力,这意味着战区内物流占用的空间更小,运输要求更少。
这项工作扩展了自洽先导起始和传播模型 (SLIM),以评估飞镖和飞镖阶梯式先导对接地物体的雷电附着。SLIM 最初被提出用于评估阶梯式先导的雷电附着。与已充分研究的阶梯式先导雷电附着不同,响应飞镖和飞镖阶梯式先导而引发的向上连接先导是在环境电场明显更快的变化下形成的。此外,这些连接先导可以在同一闪电中先前的击打预先调节的暖空气中形成。扩展模型中还开发了一个分析表达式,用于评估每单位长度热化连接先导所需的电荷。通过分析火箭触发闪电实验中记录的三个附着事件,验证了该模型。发现向上先导的预测特性与测量值之间具有良好的一致性。该模型用于评估在上行闪电回击之前连接先导可以形成的不同条件。