【RIMPAC2022】多国部队在2022年环太平洋军演中测试后勤与分布式杀伤能力

云脑智库 2022-08-02 00:00
马来西亚皇家海军轻型护卫舰KD Lekir(F-26)和澳大利亚皇家海军辅助加油补给舰HMAS Supply(A 195)于7月13日在环太平洋演习(RIMPAC)2022期间在海上进行补给
今年的环太平洋演习(RIMPAC 2022)的策划者们插入了首次挑战大小海军的活动,以寻求建立一支更具杀伤力并能在行动中更好地维持自身的多国部队。

据领导RIMPAC 2022的美国第三舰队司令迈克尔·博伊尔(Michael Boyle)中将介绍,环太平洋军演成功的一个主要部分是其广泛的信息。他在接受《防务新闻》采访时说:“仅仅通过悬挂他们的旗帜,[参与者]就带来了一个战略信息,即他们是这里志同道合的伙伴,他们追求一个自由和开放的太平洋。”但策划者希望确保演习在战术上也是相关的,而这正是一些创新行动发挥作用的地方。

后 勤
迈克尔·博伊尔表示,今年推出的几个新行动与后勤有关。澳大利亚和新西兰将加油和补给船带到了演习中,他称这是两国的一个重要的第一次:“容易的部分是去建立一个作战人员,更难的部分是找出如何维持它。如果你看看俄罗斯和乌克兰的情况,他们已经有了公路和铁路来维持这支部队越过边界,但它仍然非常非常非常具有挑战性。在一个有争议的环境中维持一支海上部队意味着我们不能成为唯一的后勤能力,而我们往往是这样。我们有T-AKE,我们有补给船,我们有C-17,我们有C-130,我们有使能器。但是,所有这些国家能够带来他们自己的辅助工具的重要性是非常有帮助的。”
2022年7月22日,加拿大皇家海军护卫舰HMCS温哥华号(FFH 331)与新西兰皇家海军辅助加油补给舰HMNZS Aotearoa(A 11)进行了第三次海上补给(RAS)。温哥华号是第一艘与奥特亚罗亚号进行海上补给的加拿大舰艇,补给是在2022年环太平洋(RIMPAC)期间在夏威夷群岛沿岸进行的
迈克尔·博伊尔还强调了参加演习的墨西哥海军部队的一个目标。尽管RIMPAC 2022通常不涉及舰艇或飞机进行他们没有得到认证的演习,但他说,墨西哥想学习如何在环太平洋演习伙伴国的支持下进行海上加油。

迈克尔·博伊尔说:“我们只是认为,一艘船停在一艘加油船旁边,进行海上加油是理所当然的。我们一直在这样做,这对我们来说就像嚼口香糖。但他们没有这种能力。”

迈克尔·博伊尔表示,他与墨西哥海军护卫舰贝尼托·华雷斯号的舰长谈过:“他坚定地说,如果他们要成为一支能够在高端领域运作的海军——因为他们有很强的能力,他们买了一艘漂亮的船......他们必须能够做到这一点。”

迈克尔·博伊尔说,他不确定在持续到8月初的演习结束前,华雷斯号是否会在海上进行全面加油。但他说,已经制定了一个计划,致力于该海上演习的构件,它要求两艘船不自觉地靠在一起,然后以相同的速度和方向紧密地航行,直到加油完成。

迈克尔·博伊尔表示,他希望华雷斯号船员即使不在海上进行真正的加油,至少也能与加油舰进行一些接触,因为“我希望他们回家后能为自己的成就感到自豪,并借此向他们的海军说,我们能做到这一点,我们需要能做到这一点。”

分布式杀伤链
迈克尔·博伊尔说,这次演习还包括与提高联合海军部队的杀伤力有关的几次对话和演示。他指出,濒海战斗舰塔尔萨号是过去RIMPAC实验的受益者,也是现在可以与其他RIMPAC参与者分享这些好处的船只。

LCS舰最初建造时没有反舰导弹发射器。海军攻击导弹在2014年的RIMPAC上进行了演示,在2016年的RIMPAC上,一艘LCS从集装箱式发射器中发射了一种不同的反舰导弹——鱼叉导弹。最后,海军决定为所有LCS采用集装箱式的海军打击导弹,以提高其杀伤力。

迈克尔·博伊尔说:“当我与其他国家交谈时,他们说,我们真的需要一个有机的地对地导弹系统,我们只是没有一个。我说,你猜怎么着,我们在LCS上也没有一个。但现在我们有了。”
7月12日,马来西亚海军轻型护卫舰Lekir向退役的美国海军护卫舰Rodney M. Davis发射了一枚Exocet导弹,在环太平洋2022演习的击沉演习中,以获得对海上水面目标的战术、目标定位和实弹射击的熟练程度
迈克尔·博伊尔提到秘鲁海军是一个希望提升军舰装备的国家的例子,他建议他们的RIMPAC参与者访问塔尔萨,并与船员聊天,了解将导弹发射器栓在船上有多容易。他说:“我们没有理由不出口这种能力。”

提到水面舰艇在2015年推动部队的“分布式杀伤力”时,迈克尔·博伊尔表示:“这很有意义,因为如果你必须瞄准一切,那么你如何选择?通过瞄准一切,你只是使我们的高端平台,如航空母舰更有生存能力。”他指出,塔尔萨在RIMPAC中的表现可能会激励其他国家的海军寻求类似的解决方案,在更紧的预算下加强他们的船舶的杀伤力。

对于这一点,迈克尔·博伊尔表示,有很多方法可以击沉敌舰,有些方法比其他方法更复杂,但RIMPAC 2022的击沉演习是为了推广所有这些方法。他在谈到今年的演习时说:“新的东西是我们针对这些船只的很多独特方式,而且我们同时进行高端和低端的杀伤链。”
环太平洋2022击沉演习(翻译&字幕 by 防务菌)
马来西亚海军轻型护卫舰Lekir向退役的美国海军护卫舰Rodney M. Davis发射了一枚Exocet导弹,在同一次击沉演习中,美国海军P-8战机向目标发射了鱼叉导弹——-这是海上巡逻机的一项新的、更高端的任务,这种飞机是为投放声纳浮标而不是反舰导弹而制造的。

迈克尔·博伊尔说:“整合高端和低端的杀伤链,我认为,这是一种新的东西。”
隶属于巡逻中队(VP)10和4的航空军械员在7月12日环太平洋2022演习前将一枚AGM-84D鱼叉导弹固定在美国海军P-8A“海神”上,在这次演习中,来自澳大利亚、加拿大、马来西亚和美国的军队向退役的前USS Rodney M. Davis(FFG 60)开火并击沉了它
要达到这种高端杀伤链的目的,有赖于良好的网络和整合无人驾驶系统。迈克尔·博伊尔强调,智利海军转用北约开发的安全无线电系统Link-22,是RIMPAC 2022益处的一个例子。他说,搞好网络设置不仅仅是最初的软件安装,而是要持续地搞好权限和配置。

迈克尔·博伊尔说:“他们就停在码头上法国和加拿大的对面。法国和加拿大是Link-22的创始成员,因此来自法国和加拿大的[主题专家]就在码头对面的智利,带领他们了解Link-22以及它是如何运作的。这不仅仅是战术问题,而是在你进行的过程中帮助解决这些类型的问题。”
来自澳大利亚、加拿大、马来西亚和美国的RIMPAC 2022军队在7月12日的击沉演习(SINKEX)中向退役的前USS Rodney M. Davis(FFG 60)开火并将之沉没,以获得对海上水面目标的战术、目标定位和实弹射击的熟练程度
一旦适当的网络到位,无人系统——其遥感和瞄准能力就可以被整合。迈克尔·博伊尔表示,今年的RIMPAC是有史以来首次展示的有人-无人混合舰队,其行动范围从人道主义援助到实弹演习。

迈克尔·博伊尔说:“这是我们完成杀伤链推送数据的方式。这是我们如何通过不使用机载传感器来保持生存能力。这些都是我们在美国部队内部[在RIMPAC]进行的实验,因为我们通过这些工作最终使我们更具杀伤力,使我们更有生存能力。如果你永远不必打开雷达,但你可以完成杀伤链,你就有更好的机会在与匹敌的高端战斗中生存下来。”
云脑智库 努力是一种生活态度,与年龄无关!专注搬运、分享、发表雷达、卫通、通信、化合物半导体等技术应用、行业调研、前沿技术探索!专注相控阵、太赫兹、微波光子、光学等前沿技术学习、分享
评论
  •        很多人只见过封装在SMD外壳里的小尺寸晶振,却不知道一颗2016、1612甚至1210封装的微型石英晶振,从一块巴掌大的石英原矿,到最终能稳定起振的成品,要经过十几道精密工序。它内部的石英晶片厚度最薄不到20微米,比普通A4纸的1/5还薄,整个生产过程里哪怕0.1微米的误差,都会直接废掉整批产品,这也是小尺寸晶振过去长期依赖进口,国内厂商花了十几年才啃下量产硬骨头的核心原因。1. 原石定向切割:0.01度的角度误差都不能有小尺寸晶振的第一步,
    TKD泰晶科技 2026-08-07 08:43 374浏览
  • 做蓝牙音箱的工程师大概都碰过这个局面。产品要连手机放歌,要本地播开机提示音和按键音,还要接 App 做配网和状态上报。三件事拆开,早先的常规做法是音频蓝牙一颗料、数传蓝牙一颗料、本地播放再挂一颗小 MCU 加一片 Flash。板子越画越大,BOM 越算越贵,待机电流和固件工作量也跟着涨。WT2605C 出来以后,这套需求可以集成到一颗芯片,就是 WT2605C-32N,该芯片采用QFN32 封装,4×4 毫米,把音频蓝牙、BLE 数传和 MP3 本地播放三样全包了。对蓝牙音箱来说,最实在的好处就
    唯创知音语音芯片 2026-08-06 15:14 284浏览
  • 文:杜杰编辑:侯煜当地时间7月28日,美国特朗普政府落地最新科技封锁政策,美国联邦通信委员会(FCC)正式更新《受管制清单》,新增两大类设备——境外生产的先进机器人设备、境外生产的联网电力逆变器。FCC在官方情况说明书中明确,该类境外制造产品,“会对美国国家安全或美国民众的人身安全构成无法承受的风险”。本次新规设置明确豁免机制:经美国国防部(DoW)、电力逆变器品类经美国国土安全部(DHS)审核并授予“有条件批准”,认定对应设备品类不存在重大安全风险,即可获得准入豁免。同时政策严格执行新老划断原
    华尔街科技眼 2026-08-03 21:28 325浏览
  • 导语在现代高速数字电路设计中,信号的完整性已不仅是理想波形推演,而是一场与物理非理想特性正面博弈的工程实践。滤波器芯片作为净化传输链路的关键屏障,其核心挑战在于:能否有效识别并滤除那些隐匿在电平跳变过程中的亚纳秒级瞬态脉冲干扰,这类干扰持续极短,却足以在高速链路中引发误触发。然而,传统函数发生器受限于采样率与边沿速率,根本无法忠实复现如此狭窄且陡峭的异常波形。针对此困境,德思特TS-AWG7000系列任意波形发生器以17 GS/s采样率与50 ps原生边沿速度,为瞬态脉冲提供精细刻画,配合SPG
    德思特测试测量 2026-08-05 14:06 5浏览
  • 在前六期中,我们已经分别讨论了 CRA 的适用范围、整体影响、漏洞通报义务、风险评估与技术文档证据链、第三方组件与 SBOM 供应链治理,以及产品上市后的支持期、安全更新、用户说明和终止支持管理。到这里,企业已经能够回答几个核心问题:产品是否落入 CRA 适用范围,产品由哪些组件构成,企业如何证明自己在设计、开发和上市前采取了必要的安全措施,以及产品上市后如何持续维护和安全下线。但对于真正准备落地 CRA 合规的企业来说,还有一个更现实的问题:CRA 的法规条文相对原则化,企业应当如何把“网络安
    虹科云科技 2026-08-03 16:51 149041浏览
  • 在物联网从“万物互联”迈向“万物智联”的进程中,LTE Cat.1凭借其在速率、成本与网络覆盖之间的完美平衡,正成为中低速物联网市场的绝对主力。随着2G/3G网络的逐步退网以及新国标对终端设备智能化、定位功能的强制要求,Cat.1模组迎来了爆发式的增长窗口。在这一关键节点,基于华为海思Hi2131芯片设计的LTE Cat.1模组,凭借其在能效、射频、架构及物理规格上的底层创新,成功打破了“高性能必高功耗”的传统魔咒,为行业提供了极具竞争力的连接最优解。核心技术优势:重塑Cat.1能效与连接标杆海
    用户1778981989717 2026-08-05 21:04 169浏览
  • 在EMC测试过程中,传导发射(Conducted Emission,CE)超标是工程师最常遇到的问题之一。更令人头疼的是,同样的超标曲线背后,可能对应着完全不同的干扰机理:有的是差模噪声沿电源回路传播,有的是共模电流通过寄生路径耦合,还有些问题甚至并非来自电源本身,而是负载、电缆布局或接地结构引起的连锁反应。 · 150kHz~1MHz 超标:多为差模噪声为主,干扰沿火线-零线回路传输。 · 1MHz~30MHz 超标:通常共模噪声占主导,干扰通过火线/零线对地回路传播。 如果条件允许,用电流探
    誉磁电磁兼容EMC 2026-07-31 18:45 501浏览
  • 产品使用18V供电,配套4串锂离子电池,需要设计一个充电器。因为输入18V,电池最高 16.8V,压差仅 1.2V。因为压差太小。使用开关型的充电控制芯片不稳定。尝试自行设计一个。整体采用分立三极管 + TL431架构,分4个功能单元:使能控制回路、限流环路、TL431 精密恒压反馈环路、PNP 功率管主功率输出回路;实现完整锂电池充电逻辑。使能控制回路按键按下:5V 电压经 R12 (2kΩ) 送入 NPN 管 Q3 基极,Q3 饱和导通,对地拉低 R1、R2 组成的分压控制节点电位;该节点直
    southcreek 2026-08-07 13:45 316浏览
  • 摘要在防爆电气设计中,只参照芯数选型而忽略额定载流量,长期满负荷运行会出现插头发热、接触面氧化、IP67 密封受热老化等问题。结合常用 3 针 3 孔、4 芯、5PIN、8PIN 圆形防爆连接器,制作分级电流参数对照表,区分冷压免焊接、焊接两种接线结构的安全载流数值,设置合理电流冗余系数,搭配使用环境修正参数,规范防爆接近开关连接器、防爆法兰插座的选型计算方式。关键词圆形防爆连接器,载流参数表,防爆法兰插座,防爆端子接头,IP67 防爆防水接插件1 产品概述圆形防爆连接器触点载流能力由插针直径、
    kyfbest科迎法电气 2026-08-03 09:18 128642浏览
  • ​摘要:低价大流量卡正全面退市,政策收紧已成定局。面对传统号卡的不确定性,随身WiFi凭借稳定连接、多设备共享、独立设备和灵活套餐等优势,成为务实可靠的备选方案。1、流量卡黄金时代要结束了通信行业正迎来一场前所未有的“地震式”调整——曾让无数用户追捧的低价大流量卡,正在全速退出各大平台。这早已不是一次普通的竞合,而是一场趋势性的行业洗牌。回望过去,19元200G的神卡,那时真是“睡着都能笑醒”,便宜到不敢相信,爽到忍不住炫耀。那些日子,好像随便刷、随便看,流量自由触手可及。可如今,回头再看,那种
    爱上电路设计 2026-08-03 10:21 128869浏览
  •                                                                        
    广州铁金刚 2026-08-06 17:44 100149浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦