军队或空军。还必须提高与北约盟国的互操作能力。至于具体项目,我将提到更换 JAS39 鹰狮飞机、采购 MADR 3D 雷达系统以取代俄罗斯 P37、PRV17 和 ST68 雷达、采购 SPYDER 短程防空炮台以取代俄罗斯 KUB 综合系统,以及采购 H-1 直升机。在技术方面,这涉及使用 Link16 技术的实时数据共享、IFF 识别以及安全且抗干扰的地空地无线电连接。关于陆军,我想提一下履带式步兵战车计划的完成,该计划将取代近 50 年前的 BMP-2,采购新的主战坦克以取代 T72 坦克,或通过配备新火控系统的 CAE-SAR 火炮对火炮进行大规模现代化改造。改善军人的服役条件也至关重要。我们计划投资国防财产、空军基地、陆军部队和训练设施。这些在过去被忽视了,这是我们的内部
军队或空军。还必须提高与北约盟国的互操作能力。至于具体项目,我将提到更换 JAS39 鹰狮飞机、采购 MADR 3D 雷达系统以取代俄罗斯 P37、PRV17 和 ST68 雷达、采购 SPYDER 短程防空炮台以取代俄罗斯 KUB 综合系统,以及采购 H-1 直升机。在技术方面,这涉及使用 Link16 技术的实时数据共享、IFF 识别以及安全且抗干扰的地空地无线电连接。关于陆军,我想提一下履带式步兵战车计划的完成,该计划将取代近 50 年前的 BMP-2,采购新的主战坦克以取代 T72 坦克,或通过配备新火控系统的 CAE-SAR 火炮对火炮进行大规模现代化改造。改善军人的服役条件也至关重要。我们计划投资国防财产、空军基地、陆军部队和训练设施。这些在过去被忽视了,这是我们的内部
DDTC USML 类别代码说明 01 枪支及相关物品 02 枪支和武器装备 03 弹药和军械 04 运载火箭、导弹、弹道导弹、火箭、鱼雷、炸弹和地雷 05 爆炸物和含能材料、推进剂、燃烧剂及其成分 06 水面舰艇和特殊海军装备 07 地面车辆 08 飞机和相关物品 09 军事训练设备和培训 10 个人防护装备 11 军用电子设备 12 火控、激光、成像和制导设备 13 材料和杂项物品 14 毒物,包括化学制剂、生物制剂和相关设备 15 航天器和相关物品 16 核武器相关物品 17 未另行列举的机密物品、技术数据和国防服务 18 定向能武器19 燃气涡轮发动机及相关设备 20 潜水器及相关物品 21 未另行列举的物品、技术数据和国防服务 55 根据对外军售 (FMS) 授权出口且未在美国军火清单 (USML) 中描述的物品
DDTC USML 类别代码说明 01 枪支及相关物品 02 枪支和武器装备 03 弹药和军械 04 运载火箭、导弹、弹道导弹、火箭、鱼雷、炸弹和地雷 05 爆炸物和含能材料、推进剂、燃烧剂及其成分 06 水面舰艇和特殊海军装备 07 地面车辆 08 飞机和相关物品 09 军事训练设备和培训 10 个人防护装备 11 军用电子设备 12 火控、激光、成像和制导设备 13 材料和杂项物品 14 毒物,包括化学制剂、生物制剂和相关设备 15 航天器和相关物品 16 核武器相关物品 17 未另行列举的机密物品、技术数据和国防服务 18 定向能武器19 燃气涡轮发动机及相关设备 20 潜水器及相关物品 21 未另行列举的物品、技术数据和国防服务 55 未列入国际武器贸易(ITAR)的物品
迄今为止,历史表明,提高坦克火力最简单、最有效的方法是增加火炮的口径和长度(L)。然而,这种发展道路存在一些严重的局限性。更大的火炮需要炮塔中更多的空间,这会导致其重量增加,并对坦克的整体机动性产生负面影响。目前,北约坦克大多配备120毫米火炮,而前“东方”集团国家的坦克配备125毫米火炮。在火力方面,这些车辆的结构已达到其现代化能力的顶峰。这主要是因为无法使用更大的火炮,而火力的增加与弹药和火控系统的发展有关。豹 2 坦克的现代化路径就是最好的例证,其 A4-A7 的各个版本都具有相同的火炮口径,仅限于将其长度从 L-44(A4、A5)增加到 L-55(A6、A7)。避免干扰火炮尺寸的另一个例子是 T-72 坦克的现代化,其火力的提高是通过改进弹药质量和火控系统来寻求的 [7,第 15 页]。
目标。为空中和海上平台开发和演示高度稳定的红外搜索和跟踪 (IRST) 传感器和信号处理技术。具体来说,该 DTO 将致力于开发下一代带有主动激光附件的 IRST 系统技术,该技术将吸收海军舰载 IRST、E2C 监视 IRST 和 BMDO/海军无人机助推阶段拦截 (UAV-BPI) 等先前开发中吸取的经验教训。大面积红外焦平面阵列 (IRFPA)(国防部电子计划)、多维信号处理(服务)、集成无源/有源光学孔径(海军)和机电稳定技术(服务/行业)的最新进展,再加上从先前工作中获得的技术基础,构成了系统构建块。正在进行的研究旨在开发高效的“即插即用”系统架构,以便以经济高效的方式将传感器特性扩展到平台和任务需求。例如,该系统的主动激光元件只能集成在宙斯盾和 E2C 等平台的系统中,这些平台需要精确跟踪远距离火控距离。这种架构的驱动因素是尽可能降低系统成本和复杂性,并减轻未来系统改进需要时集成新兴技术的高昂成本和风险。
洛克希德马丁公司于 1937 年开始在加拿大运营。这导致了洛克希德马丁加拿大公司的成立,其总部位于渥太华。洛克希德马丁加拿大公司代表洛克希德马丁公司的所有业务线,包括:旋翼和任务系统、航空、导弹和火控以及太空。目前,其主要重点是海军作战系统集成和训练。洛克希德马丁加拿大公司的一个主要项目是 CMS 330 作战管理系统。该系统是在加拿大开发的,并用于加拿大 12 艘哈利法克斯级护卫舰的现代化。洛克希德马丁加拿大公司随后通过公开竞争,击败了世界上最知名的作战系统集成商,赢得了智利和新西兰的作战系统集成商职位。CMS 330 现已出口到这些国家。加拿大军队使用多架洛克希德马丁飞机,包括 CC-130 大力神、CC-130J 超级大力神和洛克希德马丁公司西科斯基制造的 CH-148 旋风直升机。这些项目的在役支持也为加拿大带来了大量经济活动。洛克希德马丁加拿大公司还提供飞机维护、训练模拟器、目标系统和电子战系统。
第 I 类:枪支、近战攻击武器和战斗霰弹枪 第 II 类:材料、化学品、微生物和毒素 第 III 类:弹药/军械 第 IV 类:运载火箭、导弹、弹道导弹、火箭、鱼雷、炸弹和地雷 第 V 类:爆炸物和含能材料、推进剂、燃烧剂及其成分 第 VI 类:战舰和特殊海军装备 第 VII 类:坦克和军用车辆 第 VIII 类:飞机及相关设备 第 IX 类:军事训练设备 第 X 类:人员防护设备 第 XI 类:军用电子产品 第 XII 类:火控、测距仪、光学、制导和控制设备 第 XIII 类:辅助军用设备 第 XIV 类:毒理学制剂,包括化学制剂、生物制剂及相关设备 第十五类:航天器系统及相关设备 第十六类:核武器、设计和测试相关物品 第十七类:机密物品、技术数据及未另行列举的国防服务 第十八类:定向能武器 第二十类:潜水器、海洋测量和相关设备 第二十一类:未另行列举的物品、技术数据和国防服务
陆军-海军命名系统 (AN 系统) 和联合通信电子命名系统于 1943 年 2 月 16 日由联合通信委员会正式采用,供陆军-海军使用。该系统被批准用于所有新的美国陆军和美国海军机载、无线电和雷达设备。联合通信委员会随后批准扩大该系统的范围,将海军专为海军陆战队和两栖使用而设计的设备也包括在内。1946 年,海军部船舶局采用该系统用于舰船、潜艇和地面电子设备。同年,海军部军械局也采取了类似行动,以涵盖其火控系统的电子部分。美国空军作为一个独立部门成立后,继续将该系统用于电子设备。1950 年,美国海岸警卫队采用该系统来识别其正在开发的电子设备。 1951 年,参谋长联席会议的联合通信电子委员会批准加拿大加入命名系统。陆军部军械长办公室于 1953 年采用该系统。1957 年,国防部批准了最初的 MIL-STD-196“联合电子类型指定系统”。1959 年,国家安全局 (NSA) 采用了该系统。1974 年,联合服务条例建立并分配了职责
历史。联合电子类型命名系统 (JETDS) 以前称为联合陆海军命名系统 (AN 系统) 和联合通信电子命名系统,于 1943 年 2 月 16 日由联合通信委员会采纳,供陆海军联合使用,并于 1943 年 2 月 17 日由联合通信委员会批准用于所有新的美国陆军和美国海军机载、无线电和雷达设备。此外,1943 年 11 月 26 日,联合通信委员会批准将系统范围扩大到包括海军专为海军陆战队和两栖使用而设计的设备。1946 年 8 月 1 日,海军部船舶局采用该系统用于船舶、潜艇和地面电子设备。1946 年 10 月 18 日,海军部军械局采取了类似行动,以涵盖其火控系统的电子部分。美国空军在独立成立后,继续使用该系统来识别电子设备。1950 年 1 月 16 日,美国海岸警卫队采用该系统来识别其可能开发或采用的任何电子设备。1951 年 8 月 16 日,参谋长联席会议联合通信电子委员会批准加拿大与 AN 命名系统整合。1953 年 6 月 8 日,陆军部军械长办公室采用该系统。1957 年,国防部
