部队设计定义了水面、水下和航空平台类型——与正确的概念、能力、信息系统和网络相结合——以满足海军在快速发展的战略环境中的国防承诺。这补充了海军的 30 年造船计划和部队结构评估,并具有长期战略愿景,该愿景利用整个海军的组织学习,包括战争游戏、分析以及对新兴技术的研发。与中国的战略竞争既是当前挑战,也是长期挑战。将我们的部队设计重点放在 2045 年将为海军在未来关键十年需要做出的最重要的决策和投资提供信息。
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
太空作为终极制高点,已成为现代军事行动不可或缺的一部分。当今,所有军事任务都依赖于太空能力所提供的持久性和精确性,从而实现全球监视、通信和在复杂作战环境中精确运用武力。与加拿大最亲密盟友的军队一样,国防部/加拿大空军已经严重依赖太空在国内外开展行动。如果没有太空系统的支持,任何加拿大皇家空军的飞机都无法起飞,任何加拿大皇家海军的船只都无法航行,任何加拿大皇家海军的士兵或特种部队操作员都无法越过出发线。展望未来,太空仍将是国防部/加拿大空军履行其使命基本职能和任务 (MEFs/METs) 的关键推动因素。
LM2500 船用燃气轮机及其相关工程控制系统为海军的水面战舰提供主要推进力,包括 FFG 7 OLIVER HAZARD PERRY 级、CG 47 TICONDEROGA 级、DDG 51 ARLEIGH BURKE 级和 LCS 级。LM2500 由两个主要子组件组成:燃气发生器和动力涡轮部分。它通过高速联轴器与船舶传动系统相连。LM2500+ 船用燃气轮机及其相关工程控制系统为海军的两栖攻击舰提供主要推进力,包括 LHD-8 MAKIN ISLAND、LHA-6 和 LHA-7。LM2500+ 由两个主要子组件组成:燃气发生器和动力涡轮部分。它通过高速联轴器与船舶传动系统相连。两个发动机的控制系统均可提供本地和远程发动机操作。预算资金用于以下项目:
本文探讨了在印度-太平洋大国海上竞争中,泰国小型海军的建议战略。本文认为,尽管泰国已经实施了这些战略,但只取得了部分成功。本文综合现有文献、局限性和案例研究,对小型海军战略进行了具体的定义。利用 SWOT 分析和 TOWS 矩阵(针对外部机会和威胁的优势和劣势),本文确定了泰国小型海军的建议战略,并将其与现行政策和做法进行了比较。这些见解以前在泰国海上安全文献中是没有的,现在得到了相关政策从业者的独家信息的补充。通过阐明泰国的案例研究,本文为参与执行该地区战略、军事行动和外交的政策从业者提供了宝贵的见解。
为了进一步检查接种后敏感性的长期持续性,研究人员在 1958 年至 1965 年之间接受测试的海军新兵记录中查找了本次试验的参与者。不幸的是,波多黎各人没有加入海军的传统。只能确定 11 名参与者。其中,四名在试验中被归类为反应者的人在加入海军时对 5 TU 的 PPD-S 的反应均达到或超过 10 毫米,平均反应大小为 13.2 毫米。找到了三个对照。一个对 5 TU 的 PPD-S 的反应为 8 毫米,另外两个对 PPD-S 或其他两种分枝杆菌抗原没有可测量的反应。在此期间加入海军的四名接种疫苗者中,所有人对 5 TU 的 PPD-S 都有一定程度的硬化,当时的平均反应大小为 11.8 毫米。
尽管部署了一个基于空间的导弹防御系统明显违反了第五条,但里根希望通过提出与前苏联共享技术的提议,他可以达成共同的协议,以互助该条约。此外,只要不测试组件,ABM条约就不会阻止研发工作。[10]如何精确定义“测试”对阐明开放。最重要的是,可以合法地测试子组件,以使定义争议更加复杂,并对构成组件的定义以及构成子分量的构成的定义是一个关键的分歧领域。[11]然而,自冷战结束以来,美国已经重新开发和测试了反焊接导弹系统。这些努力包括三种服务中太空传播系统的改进:海军的上层以及机载和基于表面的系统;空军的激光和剧院防空系统(THAAD);海军的下层和军队的爱国者。
在多个领域的未螺旋车技术成熟,为未来几十年来有可能修改美国海军的力量结构。目的是使用这些技术来提高车队的能力,能力,生存能力和韧性,面对使用大量精密武器的近点竞争者。在本文中,我们简要分析了通过纳入未拖车的车辆来逐渐重塑美国海军队的方式,从而增强了其以可接受的风险和成本实现其运营和战略目标的能力。其他最近的消息来源已考虑或建议对美国海军的车队结构和计划进行实质性修改。例如,这本书对承运人提出了质疑,使对美国海军当前力量结构的彻底更改为中心,该结构以航空母舰为中心。1在这里,我们关注的是,未拖车的不断增长的能力如何有助于从2030年代到2070年代逐渐重塑舰队。