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夜战作为一种特定的作战样式,自有战争以来就一直存在和发展着。而在高技术条件下的信息化战场上,由于弹药、作战平台、指挥控制系统乃至单兵战斗系统均实现了信息化,同时夜视、导航、定位等技术的广泛运用和集合成网,各种作战信息近实时的传输,夜幕对作战行动的限制作用正在减小,夜幕的神秘面纱正被揭去,夜战的方式和形态将发生革命性的变化。 相似文献
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一部人类的战争史.也可以说是一部心理战史。早在公元前4世纪,大军事家孙武就提出了“不战而屈人之兵”的心理战思想。著名的军事家拿破仑也曾说过:“战场上的胜负,有四分之三取决于精神因素,有四分之一取决于其他条件。”克劳塞维茨对战争的认识更是直接,他指出:“所谓战争,就是为了使敌人在精神上和肉体两个方面都屈服。” 相似文献
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孙子曰:“无恃其不来,恃吾有以待也;无恃其不攻,恃无有所不可攻也。” 意思是:不要寄希望于敌人不会来,而要依靠自己的严阵以待,充分准备;不要寄希望于敌人不会进攻,而要依靠自己牢不可破的防守。 相似文献
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针对脉冲体制雷达抗干扰的需求,综合利用卡尔曼滤波技术、斜投影极化滤波技术和时域对消技术,研究了一种改进的斜投影极化抗干扰方法.首先利用卡尔曼滤波技术估计干扰的极化状态参数,在目标极化状态未知的情况下求得斜投影算子,再利用求得的斜投影算子提取出干扰信号,然后利用时域对消技术将原始信号减去干扰信号即得到纯净的目标信号.仿真结果表明,卡尔曼滤波技术可快速准确地估计出于扰极化参数,改进的斜投影极化滤波方法可大幅度抑制干扰,并保持了目标信号的幅度和相位不变性. 相似文献
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超燃冲压发动机是吸气式高超声速飞行器的关键部件之一,超燃冲压发动机燃烧室内火焰结构的研究对揭示超声速燃烧的稳焰机理具有重要意义。利用平面激光诱导荧光(Planar Laser-Induced Fluorescence,PLIF)技术测量了超声速燃烧直连式试验台燃烧过程中重要自由基CH的二维分布,实现了超声速燃烧火焰放热区结构的可视化。在开敞空间的低速射流火焰炉中使用甲烷/空气预混火焰对CH-PLIF技术进行了初步验证和系统优化,再利用CH-PLIF技术在凹腔稳焰的超燃直连台上实现了超声速燃烧火焰放热区结构的二维可视化,并与OH-PLIF和CH自发辐射测量结果进行了对比。实验结果表明,在开敞空间的低速射流预混火焰中,火焰放热区会发生扭曲、褶皱和分裂等现象,随着雷诺数的增大,火焰锋面褶皱程度更加显著;在凹腔稳焰的超声速燃烧中,火焰放热区高度褶皱和破碎,放热区结构的厚度为0.5~6.5 mm,同时也存在放热区的分裂与剥离等现象。CH-PLIF技术能够以较高的空间分辨率更准确地呈现凹腔超声速火焰放热区的结构,其在凹腔稳焰的超声速燃烧诊断中具有重要的应用价值。 相似文献
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美国参谋长联席会议于2000年5月31日推出《2020年联合作战设想》,引起了世界主要国家的密切关注。而军事观察家们对它的关注程度,更是超过了被媒体炒得不可开交的“国家导弹防御系统”(NMD)。这份文件表明,美国的国家新军事战略已经正式确立,其战略重心将由欧洲转向亚洲,并确立了新的假想敌。那么,美同新军事战略的“新”究竟新在何处呢? 相似文献
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美国“数字化”的梦想从未间断过。当前,美国陆军正着眼于“21世纪战场”的需要而组建数字化部队,有关其数字化部队最新动态的报道已经成为各国军界广泛关注的焦点,特别是美陆军拟于1996、1997、1999年分别建成一个完全数字化的旅、师、军的时间表,使人觉得似乎其正在一帆风顺地实现数字化的构想。其实不然,美国陆军在数字化方面虽做了积极的努力并取得了一定的进展,但其实现数字化的道路却并非坦途,仍面临着各种难以克服的现实问题和实际困难,并不可避免地影响其组建数字化部队时间表的实现。那么,美国鼓吹的“21世纪的战场”将是数字化战场的梦想到底有几成?其陆军“数字化”到底有多远? 相似文献