本期 nm 潜艇评论讨论了几个值得潜艇界认真关注的问题。第一个问题由 AFCEA 教育基金会主席、通信、指挥和控制领域最博学的潜艇人员之一、海军少将杰里·霍兰德在头条专题中讨论。这对正在展开的网络中心战辩论非常有价值。可以预期,海军作战将围绕信息处理技术的指数增长而发展,需要新的概念来利用这些能力,然而,许多人并不了解潜艇在未来的潜力。不仅人们对美国潜艇与海上和岸上、本地和远程高层进行联系的能力存在过时的看法,而且很少有海军专业人士认识到需要改变基本的通信模式。也就是说,正如国防知识界可能会说的那样,范式转变会带来力量,也许霍兰德上将已经确定了应该进行这种转变的方向。另一个问题涉及当前造船计划的固有能力。由于该计划包含的潜艇数量很少,建造速度也很低,因此该计划本身对美国未来水下作战能力的重要性比过去几年更高。国会参考服务处的 Ron ff Rourke 先生在他的一份报告中指出
3 目录、提交截止日期 4 美国海军第六舰队国家官员 6 选定的美国海军第六舰队... 联系人和委员会 6 退伍军人事务服务官员 6 牧师寄语 7 地区和基地新闻 7 (改变节奏)约翰和吉姆 8 美国海军第六舰队地区和区域 9 为什么船被称为“她”? 9 过去和现在 10 更多基地新闻 11 有人知道吗... 11 “我怎么看”编辑寄语 12 2017 年奖项评选 13 “与海豚一起的守护天使” 14 致编辑的信 18 船友死后获表彰... 20 蝎子和长尾鲨 -(EP 上的我们的“核弹”) 22 更换指挥官 23... 我们的兄弟 24 一名船手... 100 年生命 26 2018 年选举:个人简介 41 2018 年正式选票 43 …更高权力的存在 44 船舶重聚 47 Kap(SS)-4-Kid(SS) 48 永恒巡逻中的潜艇 49 遗产:F 级潜艇 51 永恒巡逻中的船友 52 船舶赞助计划 (BSP) 56 美国六国潜艇新成员 60 “黄色潜艇” 61 美国六国潜艇申请 62 美国潜艇广告时间表 63 (杂志“帮助”页面)
约翰福音 20 章 29 节 耶稣对他说,多马,你因看见了我才信。那没有看见就信的有福了。祝福 当我们走在人生的道路上时,我们是否认识到许多祝福会自然而然地降临到我们身上?如果你是一名基督徒(重生),我们就知道我们拥有耶稣与多马谈论的非常特殊的祝福。我们不需要对页面顶部的这个祝福感到疑惑或担心,因为耶稣说是这样。************ 只要问井边的女人 十字架上的盗贼 行走的瘸子 哑巴会说出一切 问问被他手触摸过的乞丐和麻风病人。他能完成不可能完成的任务吗?”他们会知道答案的。只要问。(罗德尼·格里芬) *********** 要非常非常小心,不要把上帝当成他的名字以小写字母“g”开头的人。
这款手表以同样激进的价格彻底改变了计时方式。在钟表历史上,很少有比世界首款 Piezo 手表的诞生更重要的时刻。这款手表于 1969 年首次向公众发布,彻底改变了整个行业,开创了计时新纪元。我们用 Timemaster 手表来纪念这一传统,这款手表只能通过 Stauer 购买,价格也只有我们能提供。在 Piezo 手表问世之前,重力驱动的瑞士手表是精确计时的标准承载者。但当第一款商用 Piezo 手表进入市场时,一切都改变了。这是一些世界顶级工程师经过十年研发的成果,他们发现,当你挤压某种类型的晶体时,它会产生微小的电流。而且,如果你让电流通过晶体,它会以精确的频率振动——每秒恰好 32,768 次。当 Piezo 手表上市时,它是市场上最可靠的时计,精确到每天 0.2 秒。如今,它仍然被认为是电气工程领域的一项重大进步。“它就像一颗大子弹射向了机械手表行业最敏感的地方……瑞士人惊慌失措。”—— A Blog to Watch 的 Ariel Adams。通过 Timemaster,我们将世界上最重要的机械进步之一置于一个明显阳刚的表壳中。一个英俊的神童,采用华丽的皮革和镀金不锈钢制成。
作为所有海底电缆系统,无论类型如何,都需要大量投资,并且需要多年的时间来计划和部署,海外网络运营商自然希望延长电缆的寿命并最大程度地提高其能力。但是,每种类型都有特定的挑战。例如,由于色度较低,尤其是朝向光谱的中心,非线性可能是分散性管理纤维的关键挑战。虽然无补偿纤维的较大有效区域显着抵消了较高波长功率的非线性惩罚,但在高功率水平下,这些纤维通常可以在高功率水平上运行,但非线性仍然是一个关键挑战。具有更多的纤维对,空间除速器多路复用(SDM)电缆系统以较低的功率水平运行,从而使接收器的低系统信噪比(SNR)成为关键挑战。因此,每种类型都需要不同的ICE7特征组合来最大程度地提高性能。
定位失踪潜艇的最佳方法是检测 DISSUB 指示器或信使浮标,这些浮标提供基于无线电或 SAT COM 的通信设备和位置指示设备。但是,可能存在无法部署紧急浮标的情况,就像库尔斯克号的情况一样,或者浮标正在漂走。在这种情况下,找到遇险潜艇的唯一方法是使用声学声纳信标设备,该设备在接触水时自动开始发出声波,也可以由船员手动启动。遇险潜艇可以通过声纳系统被动地通过收听紧急信标的声波信号(例如ELAC SONAR 的 SBE 1)或主动地使用主动声纳并评估长距离发射信号的回声来定位。
8 Roblin, S. (2016): 瑞典是否让美国的核潜艇过时了?,《国家利益》。可访问:https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/did-sweden-make-americas-nuclear-submarines-obsolete-18908(访问时间:2019 年 7 月 26 日)。9 Roblin, S. (2018): 一艘瑞典廉价潜艇如何在“战斗”中“击沉”美国海军,《国家利益》。可访问:https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-one-cheap-submarine-sweden-sank-the-us-navy-battle-25639(访问时间:2019 年 7 月 26 日)。10 Roblin, S. (2016): 瑞典是否让美国的核潜艇过时了?,《国家利益》。可访问:https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/did-sweden-make-americas-nuclear-submarines-obsolete-18908(访问时间:2019 年 7 月 26 日)。11 Roblin, S. (2016): 2009 年,两艘核潜艇在海底相撞(它们装备有核武器),《国家利益》。可访问:https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/2009-two-nuclear-submarines-collided-under-the-sea-they-were- 18690(访问时间:2019 年 7 月 26 日)。