CNC 枪械训练单位 (FTU) 在其位于比斯利、杜恩雷和格里芬公园、塞拉菲尔德的三个训练中心提供世界一流的枪械训练,涵盖一系列专业领域。我们位于格里芬公园战术训练中心的旗舰设施吸引了英国武装警察和国防部 (MOD) 顶级能力团队的第三方极大兴趣,他们正在定期使用它,这为合作打开了令人兴奋的机会。明年,我们将重新关注为 FTU South 确保面向未来的培训场所。CNC 为比斯利的伦敦警察厅提供的枪械训练已确定将持续到 2024 年 4 月。2022/23 年的枪械训练交付将继续整合作战学习反馈和最新的警察学院课程内容,以反映作战要求。本地培训和专业能力的进一步发展将高效且具有成本效益。在 2022/23 年,我们的 AFO 将接受 102 小时的培训。这将包括 90 小时接触时间加上 12 小时个人安全培训。非 1 类 OPU 的 AFO 将在其单位接受 16 小时战术训练,所有 AFO 将接受 8 小时响应模型训练,这将使他们能够在其警务行动范围内实施战术,以便他们能够在其责任范围内进行战术演练。
- 识别在创新核系统预期条件下驱动材料响应的机制。这些机制可以按照多尺度方法在原子或更高尺度上描述。尺度桥接问题以及先进的模拟技术和数据驱动的建模/学习特别令人感兴趣。 - 离子和中子辐照,以及腐蚀和高温暴露实验,以及随后对材料微观结构、降解模式、时间相关特性、机械性能、热性能、辐射耐受性、环境抗性的表征。 - 用于生产和优化材料和组件的新颖和先进方法(包括数值方法):例如,高性能涂层、增材制造、激光烧结和用于相似和不同材料的创新连接技术。金属合金、陶瓷和陶瓷复合材料、用于核应用的先进/新型材料:
Heather Williams 是战略与国际研究中心 (CSIS) 核问题项目主任和国际安全项目高级研究员。她还是哈佛大学肯尼迪学院贝尔弗科学与国际事务中心原子管理项目的副研究员。在加入 CSIS 之前,她是原子管理项目的访问学者,也是麻省理工学院安全研究项目的斯坦顿核安全研究员。直到 2022 年,她一直担任伦敦国王学院国防研究高级讲师(副教授),教授军备控制、威慑和裁军课程。2018 年至 2019 年,威廉姆斯博士担任上议院国际关系委员会对《核不扩散条约》和裁军调查的专家顾问,直到 2015 年,她一直担任查塔姆研究所的研究员。她之前曾在国防分析研究所的战略、部队和资源部门工作,现在仍是该部门的兼职研究员。威廉姆斯博士拥有伦敦国王学院战争研究博士学位、乔治华盛顿大学安全政策研究硕士学位、以及波士顿大学国际关系和俄罗斯研究学士学位。
任何工程设计都隐含着一个潜在的优化问题,尽管很少明确说明要优化的确切目标函数。核系统优化与核工程学科一样古老。核工业的先进制造技术为重新审视优化打开了大门,而这在以前是不可能的,即确定给定目标函数的最佳几何形状。一个简单的例子是球体,它是在临界配置中最小化裸裂变材料的体积(或质量)的形状。然而,即使在最简单的多物理场考虑下,这个问题也变得不那么简单了。在这项工作中,我们开发了一种解决方案,用于在强制流冷却条件下,在 1,500 pcm 过量反应性和 618°C 最高燃料温度的多物理场约束下寻找最小体积几何配置。将解决方案几何形状仅限制为直圆柱体,令人惊讶的是,会产生两个不相交的解区域。扁平、宽(盘状)圆柱体和高、窄(棒状)圆柱体都满足约束条件,并产生非常相似的最小体积。然而这项工作的最终追求是真正的任意几何。关键词:核系统设计、优化、任意几何、人工智能。
作者要感谢军备控制协会的同事,特别是执行董事 Kimball 和高级政策分析师 Shannon Bugos,感谢他们为编写本报告提供的帮助。Kimball 构思了《今日军备控制》中的“明日军备控制”系列,这导致了本报告各章节的原始版本,后来又将它们汇编成一份文件;他还阅读了文本并提出了多项改进建议。Bugos 为作者提供了有关该领域最新发展的宝贵指导,并对最终文本做出了许多有益的改进;她还贡献了第 35-36 页的美国、俄罗斯和中国高超音速武器表格和第 63 页的术语表。ACA 核政策实习生 Heather Foye 也协助编辑了文本。作者要特别感谢制作编辑 Allen Harris 在报告设计和布局方面所做的熟练和创造性工作。
本报告专门讨论了理想特性的开发,并列出了对示例数字系统进行首次可靠性研究的过程。这项工作表明,事件树/故障树和马尔可夫建模的传统方法似乎对数字 I&C 系统的 PRA 有用,但也揭示了使用传统 PRA 方法对数字系统进行建模的最新技术的局限性以及需要进行额外研究和开发的地方。该报告提供了在这项工作中获得的其他见解和结论,并提出了将这些方法应用于首次可靠性研究时要开展的活动。请注意,为了遵循上述主要目标,该项目通常不会涉及最新技术的进步,例如软件故障风险评估。