使命作为海军的主要活动,开发、采购、安装、现代化和维护世界上最强大的美国海军电磁系统,包括天线、潜望镜、电子战、通信、光电系统和电磁兼容性
本报告介绍了海军研究生院军官学生组成的综合系统工程和分析团队进行的分析和评估结果。他们的作战任务旨在设计一个无人和载人水下航行器系统,以确保在近期和未来十年的水下主导地位。系统视角对本研究的重要性体现在与海军企业的许多作战利益相关者、学术研究人员、行业合作伙伴和收购计划的广泛接触中。基于能力的方法强调了目前部署的 UUV 以及未来十年内可实现的技术的任务适用性。最终报告总结了这些关键见解,并提供了详细的建议,以告知当前的决策者为未来的水下力量做好准备。
▪ 海上试验台概况和进展 ▪ 针对波塞冬核动力/核武装鱼雷的拟议防御措施 ▪ 海底通信与集成计划办公室能为您做什么? ▪ 海军海上、海底和机载平台的网络虚拟化 ▪ 反潜战(ASW)任务显示 跨域通信、指挥和控制(C3) 使用增强现实(AR)和虚拟现实(VR)的有人/无人系统 ▪ 在数字模块化无线电上实现 MUOS 和 IW 波形 ▪ 自动协议转换器(APT)——自动代码生成,以快速开发支持系统环境中通信和数据交换的接口软件 ▪ 指挥器 ▪ 海底领域的数据传感器和人工智能 ▪ 海底战网络安全框架
技术变革步伐的加快使得海军研发企业必须采用新的流程和方法。海军海上系统司令部 (NAVSEA) 作战中心(包括水面和海底部门)已经开发并采用了几种新方法,以确保员工拥有工具(包括基础设施)和培训,以确定将产生最重大军事影响的当前和未来技术。这种新方法由几项不同的努力组成,所有努力的目标都是制定完整而全面的科学技术战略。为了满足近期和中期需求,NAVSEA 作战中心确定了一组知识点和知识点倡导者,他们是企业内部的专家,可以促进必要科学的发展
预测武器系统的性能很难用数学方程来估计,因为需要考虑的变量很多。建模和仿真技术已经提出了可以评估武器系统开发和部署的最佳解决方案。模拟目的是设计模拟系统的决定性因素,但为每一个目的开发一个模拟器成本高、速度慢、灵活性差。分布式模拟系统通过将现有模拟器与系统连接起来,允许以经济的投入资源进行大规模模拟,并且可以灵活、快速地重新设计系统用于其他目的。本研究使用 Delta3D 模拟游戏引擎(最初为军事模拟而设计)在分布式系统中实现水下战争模拟,由于水下作战受环境情况影响最大,因此模拟系统交换环境数据。本研究采用 SEDRIS 处理环境数据,采用 HLA/RTI 处理分布式系统。