背景:未来的战斗环境将是复杂的,对多域战场伤害的有效护理具有挑战性。附近的同行交战会对疏散产生负面影响,因此迫使前进的运营单位在资源有限的同时为伤亡提供更长的支持。需要其他技术和资源来减少提供者的认知负担,以进行更准确的评估,支持决策,扩大治疗干预措施并改善结果。项目融合(PC)是陆军期货司令部(AFC)的年度练习,以评估概念,并将其纳入陆军的未来力量。PC 2022是将医疗方案纳入练习的第一年。
在此之前,国防部已经花了数年时间仔细评估其在该技术领域的需求和不足之处。其主要不足之处是国防部对最先进微电子产品的采购比其在商业市场上推出的时间晚了 10 年甚至更久。更糟糕的是,这种延迟还在随着时间的推移而增加。然而,随着所部署的武器系统越来越依赖于电子子系统的效能、响应速度和在快速变化的战斗环境中的适应性,随时获得该技术的需求对美国的国防态势越来越重要。VHSIC 计划的目标过去是、现在仍然是,通过为系统开发人员和采购经理提供与商用技术相当甚至更好的军用微电子技术来弥补这一不足。
小道上的传感器有助于拦截敌方补给和增援部队。例如,1970 年 12 月,一群美国前方空中管制员 (FAC) 飞行员驾驶侦察机搜寻隐藏在老挝丛林中的北越卡车和补给站。他们收到消息称,声学和地震传感器检测到他们的行动区域内车辆交通繁忙。这份情报导致在老挝荒芜的 Ban Bak 村庄附近发现了一个大型北越仓库。在接下来的十天里,美国空袭摧毁了大约 46 辆敌方卡车、10,000 发弹药、1,000 吨补给和无数的燃料桶。虽然“静态”传感器在拦截行动中迅速取得成功,但它们也在更流动的战斗环境中得到应用,为美国士兵和海军陆战队提供直接支持。
参考 (a) 18 USC 1. 目的。在向海军远征情报司令部 (NAVEXINTCOM) 海上和岸上部门发出永久调动命令之前,制定筛选和选拔申请人的要求。 2. 背景。NAVEXINTCOM 海上值班作战岗位需要在艰苦的战斗环境中值班。值班通常是孤立的、独立的,并涉及与从事海上、地面、空中、远征和濒海区行动的各种组织的部署。NAVEXINTCOM 的岸上值班参谋岗位负责组织、人员配备、培训、认证、维持和装备,以支持司令部的作战岗位。为确保完成任务,NAVEXINTCOM 的海上和岸上部门(单位识别码 (UIC) 33800 和 40623)必须招募、评估和选拔“合适的”水手担任“合适的”岗位。a.指定(1)本文中的筛选要求适用于分配到以下职位的 NAVEXINTCOM 水手:(a)战术反情报(CI)和人力情报(HUMINT)收集者,(b)战术电子战操作员,
机器人技术的进步可能会重塑日常生活的面貌,而军方参与机器人革命已经有一段时间了。在军事阶层中走得越远,听听大众媒体,你就会发现他们正在策划、讨论,甚至对军方最近向自主系统迈进表示担忧。自从在巴基斯坦、也门和阿富汗等地区大肆宣传使用无人机(无人驾驶航空系统,简称 UAS)以来,军方对无人机的使用一直是大众媒体讨论/批评的热门话题。尽管这些系统目前是在人类监督和指挥下进行远程操作的,但围绕这些系统的不满大多与我们是否可以或应该在战斗环境中信任它们有关。军队中的机器人系统可能在敌对、复杂的环境中运行,并且有朝一日可能被赋予在战场上执行致命决策的权力 (Arkin 2009)。然而,未来作战概念 (CONOPS) 可能会为这些系统注入更大的自主权,这最终将增加对机器人系统的需求
作者注:我们要感谢项目管理飞机生存设备的团队(PM ASE)和我们的Capstone顾问Jeffrey DeMarest先生在MBSE项目的整个AVR-2B激光检测集(LDS)上的指导和支持。摘要:在诸如AVR-2B激光检测集之类的旧系统上使用基于模型的系统工程(MBSE)对于完全掌握系统细节至关重要。MBSE模型改善了陆军当前和未来飞机上AVR-2B的实施。从内部框图中的组件之间的内部连接到用例图中显示的战斗环境中的操作,所有MBSE图都会帮助所有涉及了解AVR-2B LDS的利益相关者。MBSE当然是新系统开发阶段的有用工具,并且对现有系统的了解越来越多。MBSE产生的九个图可以导致快速而有效的生存系统(例如AVR-2B)实施,这将是未来垂直升降机的资产,并随着空中敌人的威胁而增加。关键字:基于模型的系统工程(MBSE),AVR-2B,未来垂直升降机
第 101 空降师(空中突击)士兵计划部署至中东 肯塔基州坎贝尔堡——今天,美国陆军部宣布即将部署第 101 空降师(空中突击)的部队。该师的第 101 战斗航空旅“命运之翼”将从肯塔基州坎贝尔堡部署到美国中央司令部。他们将一对一替换第 10 山地师的战斗航空旅。“命运之翼旅已准备好响应国家的召唤,”第 101 战斗航空旅指挥官泰勒·帕特里奇上校说。“我们的士兵每天都在熟练地使用飞机来支援地面部队,无论任务将我们带到哪里,我们都将继续这样做。”第 101 空降师(空中突击)是美国陆军努力利用现代装备和训练有素的士兵开创垂直包围演进的举措的一部分,旨在为国家做好在未来任何军事战斗环境或冲突中取胜的准备。如需了解与部署相关的更新和媒体内容,请访问 https://www.dvidshub.net/unit/HQ-101ABN 或联系第 101 空降师(空中突击)公共事务办公室 usarmy.campbell.101-abn-div.mbx.101pao@army.mil。
战术数据链 (TDL) 作为更广泛的机载网络的一个子集,用于在战斗环境中交换信息,例如消息、数据、雷达跟踪、目标信息、平台状态、图像和命令分配。在快速变化的操作条件下操作时,TDL 为用户提供互操作性、本地和全局连接以及态势感知。TDL 提供抗干扰、安全的数字数据传输网络功能,具有新的标准化波形和数据格式,允许视距 (LOS) 和超视距 (BLOS) 飞行内和飞行间通信。所有服务战区指挥和控制 (C2) 元素、武器平台和传感器都使用 TDL。TDL 包括但不限于:Link 16、Link 11、态势感知数据链 (SADL)、可变消息格式 (VMF)、综合广播服务 (IBS)、飞行内数据链 (IFDL)、战术目标网络技术 (TTNT) 和多功能高级数据链 (MADL)。联合需求监督委员会 (JROC) 最近批准了所有低可观测平台的 MADL 波形,包括 F-22、B-2 和 F-35,并且 MADL 总体集成产品团队 (OIPT) 批准了对 MADL 开发的企业级管理和支持。
摘要 非战斗环境中的虚拟人群在现代军事行动中发挥着重要作用,并且经常给参与的战斗部队带来麻烦。为了解决这个问题,我们正在开发人群模拟,能够生成非战斗平民人群,这些人群表现出不同保真度的各种个人和群体行为。商业游戏技术用于创建实验设置,以模拟城市特大城市环境和组成人群的人类角色的物理行为。这项工作的主要目的是验证设计协作虚拟环境 (CVE) 的可行性及其在训练安全代理应对紧急情况(如活跃的枪手事件、炸弹爆炸、火灾和烟雾)方面的可用性。我们提出了一个混合(人机)平台,其中可以通过包括 AI 代理和用户控制的代理在 CVE 中进行灾难响应实验。AI 代理是计算机控制的代理,包括敌对代理、非敌对代理、领导者跟随代理、目标跟随代理、自私代理和模糊代理等行为。用户控制的代理是针对特定情况角色(例如警察、医务人员、消防员和特警官员)的自主代理。我们工作的新颖之处在于为 AI 代理或计算机控制的代理建模行为,以便它们可以在沉浸式训练环境中与用户控制的代理进行交互,以应对紧急情况
本文将在此背景下解决会议目标。本文的范围很广。它包括检索和/或运输飞机到战区维修中心的策略和技术。它包括维护/支持概念和技术,这些概念和技术将允许在战区(如果可能的话,在前沿基地)快速进行主要部件更换和维修。它包括实现这些维护/支持概念所需的设计标准和概念 - 例如,法国阵风战斗机的模块化设计概念,它利用了法国在非洲或海外友好国家的长期行动需求(参见处理可部署性需求的报告 AGARD-AR-327)。解释了这些修复“能力”(也可以说是可修复性)是如何通过基于从以前的项目吸取的教训(包括外国客户的一些特定需求)的 ILS 方法“按设计”融入战斗机的。它包括飞机状况的可测试性、模块化、“可用性”的专业知识,最后,它包括对无法在战区更换的部件(结构、设备、管道、线路等)进行快速“战斗损伤修复”的概念和技术。这些在 Def-Stan 00-49 中定义为“在战斗环境中进行的必要维修,可以即兴进行,以便将受损或禁用的设备恢复到临时服务状态”,或在法国指令 DEF 800/EMAA 中适用于修复在“特殊情况下”受损的材料(包括战斗中损坏的修复 - RDC,即 BDR)。两者都试图使硬件达到给定的临时可维护性(降低安全裕度),而不会影响以后的正确维修。