美国对手的导弹威胁,包括弹道导弹、巡航导弹、高超音速导弹以及这些导弹的新组合,在规模和复杂程度上都在增长。中国、俄罗斯和朝鲜的强制性军事战略严重依赖射程可达美国本土的导弹;随着对美国本土的威胁不断增加,对美国重大利益的威胁也在不断增加。那么,美国的国防战略应如何适应这一新现实呢?威慑当然将发挥其主要的政策作用,正如两党继续就美国核武器和常规部队的现代化达成共识所表明的那样。1 然而,鉴于对美国本土的导弹威胁的严重性和紧迫性,美国政策制定者应该重新审视扩大和改进国土导弹防御系统在支持威慑和更广泛的美国国防战略方面可以发挥的互补作用。
防空系统:防空战术控制雷达(ADTCR),防空消防雷达(ADFCR)。导弹系统:远程陆地攻击导弹(LR-LACM),对空气导弹的快速反应表面(QRSAM)和中型反舰队导弹(MRASHM)。高级平台:多帝国海事飞机(MMMA),SCA(信号智能和COMJAM飞机)和反坦克影响矿山的Prachand。AI工具:DRDO开发了“ Divya Drishti”,该工具将面部识别与不变的生理特征相结合,例如步态(步行模式)和骨骼。旗舰计划:两项旗舰计划的全面工程开发(FSED)是高级中型战斗机(AMCA)和安得拉邦的新导弹测试范围,并被内阁安全委员会(CCS)批准。导弹系统:
本专题课程旨在介绍战术导弹空气动力学某些领域的当前最新技术。本课程首先概述现代导弹的气动设计。课程涵盖了系统方面、配置、物理方面以及设计阶段使用的方法。介绍之后是关于半经验预测工具的讲座,这些工具仍然是设计工程师的日常工具。数值计算是两个特定主题的主题:完整导弹配置的 Navier-Stokes 计算以及超音速进气口的欧拉和 Navier-Stokes 计算。还包括另外两个讲座:烟火侧向喷射控制和大攻角空气动力学。此外,这是该课程首次将重要部分用于导弹红外辐射的分析和建模。其目的是让空气动力学家了解红外辐射,这对低红外特征导弹设计很有用。每个演示文稿都说明了众多实际应用。
执行摘要 • 空军作战测试与评估中心 (AFOTEC) 于 2014 年 2 月完成了微型空射诱饵 - 干扰器 (MALD-J) 的全面任务级模拟测试。• 在 2014 财年,空军在作战环境中发射了 3 架 MALD-J 和 2 架 MALD 飞行器。• 对部队发展评估 (FDE) 的初步分析表明,MALD-J 导航精度存在持续问题。MALD-J 项目办公室已纳入软件升级以提高导航精度,但迄今为止的变化主要集中在提高导弹的高度保持能力,并且仅略微提高了导航精度。• 第 28 测试与评估中队目前正在执行 FDE,结合 MALD-J 可靠性评估计划任务,以评估 MALD-J 因软件升级而对导航精度的改进。• MALD 和 MALD-J IOT&E 的初步结果表明,空军对 MALD-J 的纠正措施提高了物资可靠性。
2011 年,奥巴马政府宣布美国将扩大并加强其在亚太地区的现有作用。1 这一被称为“重返亚洲”的战略转变,背离了 9-11 后对反恐的战略重点,表明美国有意“投入更多精力影响亚太地区规范和规则的发展,尤其是随着中国成为越来越有影响力的地区大国。” 2 一些观察人士认为,“过去十年来,五角大楼一直承诺在印度太平洋地区采取更加分散和更具弹性的态势,但并未兑现这一承诺。由于高度集中,几乎没有主动或被动防御,美国军队和生命仍然极易受到攻击。” 3 国防部 (DOD) 被描述为“陷入了一场紧张的辩论,争论的焦点是是否将美国军队和高端武器部署在新型中国导弹的射程范围内。” 4
对手弹道导弹和巡航导弹的进步威胁到美国的利益。美国印度太平洋司令部 (USINDOPACOM) J8 认识到新兴技术,特别是定向能武器 (DEW),在提高美国联合部队和联盟伙伴针对此类威胁的防空能力方面的好处。当与现有的动能系统一起使用时,定向能武器可以增强区域防空能力,使指挥官能够有效、经济且快速地击败大规模袭击。2021 年 1 月,JT&E 启动了 JIFC-DAD 联合测试,以提供经过验证的 CONEMP,该测试优化了定向能武器与动能武器系统的集成,并为关键资产提供了针对多种战时空中威胁的分层防御。JIFC-DAD 现场测试活动于 2022 年 7 月进行。结果及其对 USINDOPACOM 任务的影响记录在一份机密报告中。
本专题课程旨在介绍战术导弹空气动力学某些领域的当前最新技术。本课程首先概述现代导弹的气动设计。课程涵盖了系统方面、配置、物理方面以及设计阶段使用的方法。介绍之后是关于半经验预测工具的讲座,这些工具仍然是设计工程师的日常工具。数值计算是两个特定主题的主题:完整导弹配置的 Navier-Stokes 计算以及超音速进气口的欧拉和 Navier-Stokes 计算。还包括另外两个讲座:烟火侧向喷射控制和大攻角空气动力学。此外,这是该课程首次将重要部分用于导弹红外辐射的分析和建模。其目的是让空气动力学家了解红外辐射,这对低红外特征导弹设计很有用。每个演示文稿都通过大量实际应用进行了说明。
简介 激光技术发明几年后,人们就已开始考虑将其用于国防和武器领域。 20 世纪 60 年代末,有人提出了用于摧毁弹道导弹的“圣剑”项目,但该项目一直停留在纸面上,军事研发主要集中于基于激光的系统来拦截空中威胁。 这些系统的原型,例如 THEL 和 YAL-1,在 20 世纪 90 年代和 21 世纪初仅用于演示目的。随着光纤技术和激光泵浦源的进步,到 21 世纪末,发射功率为 kW 级的连续波 (CW) 光纤激光器已广泛应用。鉴于光纤增益介质是一种比固态增益介质更高效且成本更低的替代品,人们对激光在国防领域的应用重新产生了兴趣。
