美军航天侦察实力现状及发展趋势

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美军已构建技术手段完备、装备性能领先、机构分工协同、运转高效顺畅的航天侦察力量体系,具备支持战略决策和支援战术行动的能力.全面梳理了美军现役光学成像侦察、合成孔径雷达成像侦察、电子侦察卫星装备的基本情况,解构了从美国防部到各军种中的主要航天侦察职能部门,介绍了其在航天侦察活动中的职责、作用,详细阐述了美军航天侦察活动实施的具体过程,展望了美军航天侦察力量在微小卫星星座、空天飞机侦察、支援战术行动、融合民商遥感资源等方面的发展趋势.
其他文献
机组走向大型化、低成本rnQ:在2021北京国际风能大会暨展览会上,西门子歌美飒重点展示了哪些产品?rnA:今年展出的主要是我们近两年打造的陆上旗舰机型西门子歌美飒5.X平台,推出了SG 6.6-155和SG 6.6-170两款陆上机型,是目前单机容量最大的陆上机型.这两款机型是在原有5.X平台基础上进行的全新升级,使用模块化设计和制造;对制造、物流、施工和运维服务等全价值链都作了优化,优异的通用性使其能够匹配多种风电场条件.近一年多来,这一平台产品已经在全球获得超过300万千瓦的订单.
日 前,国 际 可 再 生 能 源 署(IRENA)发布的2021年版《可再生能源与就业》(Renewable Energy and Jobs-Annual Review 2021)报告显示, 2020年,全球可再生能源产业创造的直接和间接就业岗位数合计为1200万,较上一年增加50万.其中,太阳能光伏从业人数达400万,约占1/3;生物燃料从业人数由2019年的250万略降至240万,这源于新冠肺炎疫情导致需求下降、常规交通燃料价格回落、政策调整等;风电从业人数为125万,海上风电崭露头角.
“2030年前部署3000万千瓦海上风电装机容量.”这是美国第46任总统乔·拜登(Joe Biden)上任后提出的一项重要可再生能源发展目标.rn相比欧洲为满足日益增长的能源需求以及完成能源转型所安装的5400台海上风电机组,拥有近2万千米海岸线的美国目前只投运了7台、共4.2万千瓦的海上风电机组(5台在布洛克岛风电场,2016年投运;2台在弗吉尼亚州海岸附近试点项目,2020年投运).差距如此之大,难怪拜登就职的第一个星期,在呼吁美国建设新的基础设施和发展清洁能源经济的同时,特别强调了扩大海上风电行业的
期刊
力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和目标的提出,为我国清洁能源发展带来历史性机遇.随着风电平价上网政策的实施,我国陆上风电已进入高塔筒、长叶片、大容量时代,机组单机容量朝着4MW及以上发展.同时,早期投产的风电机组进入了故障多发期,部分机组甚至发生断叶片、倒塔等事故,给发电企业造成较大的损失.综合分析来看,用于早期机组的在线振动监测手段不完善是其中一个非常重要的原因.
根部基圆作为叶根的一个重要参数,直接影响叶片与机组轮毂连接的匹配性.随着叶片大型化的发展,叶片根部结构尺寸越来越大,根部基圆的直径也越来越大.基于叶片根部空心的结构,根部基圆在直径更大的同时厚度不变,这对叶片根部基圆的加工精度和质量控制稳定性提出了更高的要求.
50年一遇最大风速关系到风电机组极限载荷评估的准确性,也是风电机组选型的重要依据,因而越来越受到风电建设单位、设计院、设备制造厂商的重视.同时,随着特高压线路的陆续投产,“三北”地区风电消纳情况得到明显改善,有望成为未来风电建设的主要增量地区,但由于“三北”地区极限风速较大,因而如何对50年一遇最大风速进行精细化评估,以保证风电机组在极端风速下运行的安全性,成为风电工程师亟需解决的问题.
海上风电机组基础是海上风电机组的重要支撑结构,也是保证风电机组正常运行25年的重要结构.在陆上风电已进入平价时代,海上风电补贴退坡的影响下,风电机组趋向大型化成为发展的主旋律,结合经济性考虑,大直径单桩基础已成为海上风电基础设施的主流形式,该类基础具有设计寿命长、检测和维修难度高的特点.
经过多年的发展,海上风电技术日渐成熟,已经成为最适合进行大规模商业化开发的可再生能源技术.目前,澳大利亚虽然有十多个海上风电项目,但几乎均因没有相应的立法和政策,处于开发缓慢以及停滞的状态.
近年来,风电叶片大型化与轻量化趋势愈加明显.随着风电叶片越来越长、重量越来越轻,碳纤维具有较高的比强度、比刚度、良好的疲劳性能、耐腐蚀等诸多优异特性,能够满足风电叶片大型化、轻量化的要求,具有较好的应用前景.然而,相较于玻璃纤维,一方面,碳纤维具有导电性,更容易遭受雷击;另一方面,因其导电性较差,在遭到雷击后不能迅速地将雷电散开,进而对碳纤维本体造成严重的损坏,带来巨大的维修成本.目前,碳纤维在叶片上应用最多的部位是主梁.该部位作为叶片的关键承力结构,一旦遭到雷击损伤,会给叶片的运行埋下巨大安全隐患.因此
随着新一代智能化、网络化、隐身化反舰导弹的兴起,水面舰艇受到的潜在威胁与日俱增.以海军打击导弹(NSM)这一反舰导弹为对象,综合软硬件性能指标,系统梳理了该型导弹作战能力的构成及其主要技术特点.在此基础上,深入分析了常规反导武器系统条件下的有效对抗手段以及现阶段不同手段仍存在的具体问题.结合美国海军作战理念的变化趋势,探讨了三种未来新型反导手段可能的发展方向.