Современное состояние и тенденции развития нелетальных видов оружия
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Наряду с разработкой и совершенствованием традиционный видов оpyжия в последние годы за рубежам и особенно в США развитие получил, направление создания так называемых нелетальных видов оружия (НЛВО).
К нелетальным видам оружия принято относить средства поражения, вызывающие тек называемое функциональное поражение вооружений, военной техники (В и ВТ) и живой силы, использующие для поражения сверхвысокочастотное (СВЧ) и лазерное излучение, источники некогерентного излучения, излучение в ультразвуковом и инфразвуковом диапазонах длин волн, химические вещества, биологические и биотехнологические средства.
В отличие от систем обычного и ядерного оружия, а также от разрабатываемого в рамках программ создания ОНФП, а также оружия направленной энергии (лазерного, пучкового, сверхвысокочастотного или микроволнового), использующего мощные потоки нейтральных или заряженных частиц, либо узконаправленных электромагнитных излучений высоких уровней энергии, поражающее действие которых направлено на практически полное разрушение материальной части вооружения, военной техники и живой силы противника (так называемое "hard kill" - дословно "тяжелое" поражение), поражающее действие НЛВО направлено на неразрушающее, "мягкое" ("soft kill") поражение В и ВТ и временный вывод из строя живой силы, не вызывая летального исхода. Что также отличается и от критерия применения оружия на новых физических принципах (ОНФП). Так, основным критерием, взятым за основу определения ОНФП, может являться поражающая способность оружия. Учитывая большое разнообразие физических основ новых видов оружия, характера поражающего действия и возможности боевого пользования, их классификация может быть проведена по нескольким признакам.
Применение всех гипотетических видов ОНФП приводит главным образом к поражению людей, что подтверждает их разработку для условий контактных войн четвертого поколения.
Особое значение разработке НЛВО придается в настоящее время, что вызвано и тесно связано с изменившейся геополитической обстановкой в мире, с выдвижением в последние годы на передний план проблемы обеспечения миротворческих, полицейских и гуманитарных миссий, выполняемых вооруженными силами (например в Боснии, Сомали, Руанде и других странах), с необходимостью эффективного ведения боевых действий при локальных конфликтах без нанесения противнику излишних потерь в живой силе и материальных ценностях, а также исключения опасности развития региональных конфликтов до труднопредсказуемых масштабов, как это может произойти в случае применения обычного и особенно ядерного оружия.
Если программы, состояние, достигнутый уровень и перспективы разработки обычных и разрабатываемых по программам создания новых видов оружия достаточно хорошо известны, широко освещаются в печати и специальной военной литературе, то разработки нелетальных видов оружия (НЛВО), проводятся как бы в тени, без широкого их освещения. Разработки ведутся в обстановке глубокой секретности. Подробности выполнения программ остаются за семью печатями, поскольку практически все работы имеют гриф "особый доступ". Тем не менее, все-таки кое-что можно узнать из комментариев специалистов, занятых этими работами, и из других информированных источников.
К нелетальным видам оружия принято относить средства поражения, вызывающие тек называемое функциональное поражение вооружений, военной техники (В и ВТ) и живой силы, использующие для поражения сверхвысокочастотное (СВЧ) и лазерное излучение, источники некогерентного излучения, излучение в ультразвуковом и инфразвуковом диапазонах длин волн, химические вещества, биологические и биотехнологические средства.
В отличие от систем обычного и ядерного оружия, а также от разрабатываемого в рамках программ создания ОНФП, а также оружия направленной энергии (лазерного, пучкового, сверхвысокочастотного или микроволнового), использующего мощные потоки нейтральных или заряженных частиц, либо узконаправленных электромагнитных излучений высоких уровней энергии, поражающее действие которых направлено на практически полное разрушение материальной части вооружения, военной техники и живой силы противника (так называемое "hard kill" - дословно "тяжелое" поражение), поражающее действие НЛВО направлено на неразрушающее, "мягкое" ("soft kill") поражение В и ВТ и временный вывод из строя живой силы, не вызывая летального исхода. Что также отличается и от критерия применения оружия на новых физических принципах (ОНФП). Так, основным критерием, взятым за основу определения ОНФП, может являться поражающая способность оружия. Учитывая большое разнообразие физических основ новых видов оружия, характера поражающего действия и возможности боевого пользования, их классификация может быть проведена по нескольким признакам.
Применение всех гипотетических видов ОНФП приводит главным образом к поражению людей, что подтверждает их разработку для условий контактных войн четвертого поколения.
Особое значение разработке НЛВО придается в настоящее время, что вызвано и тесно связано с изменившейся геополитической обстановкой в мире, с выдвижением в последние годы на передний план проблемы обеспечения миротворческих, полицейских и гуманитарных миссий, выполняемых вооруженными силами (например в Боснии, Сомали, Руанде и других странах), с необходимостью эффективного ведения боевых действий при локальных конфликтах без нанесения противнику излишних потерь в живой силе и материальных ценностях, а также исключения опасности развития региональных конфликтов до труднопредсказуемых масштабов, как это может произойти в случае применения обычного и особенно ядерного оружия.
Если программы, состояние, достигнутый уровень и перспективы разработки обычных и разрабатываемых по программам создания новых видов оружия достаточно хорошо известны, широко освещаются в печати и специальной военной литературе, то разработки нелетальных видов оружия (НЛВО), проводятся как бы в тени, без широкого их освещения. Разработки ведутся в обстановке глубокой секретности. Подробности выполнения программ остаются за семью печатями, поскольку практически все работы имеют гриф "особый доступ". Тем не менее, все-таки кое-что можно узнать из комментариев специалистов, занятых этими работами, и из других информированных источников.
Другие работы
Изделия и соединения. Примеры
lelya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 28 апреля 2020
Изделия и соединения. Примеры-Детали машин-Деталировка-Сборочный чертеж-Чертежи-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Графическая часть-Оборудование-Машины и механизмы-Агрегаты-Установки-Комплексы-Узлы-Детали-Курсовая работа-Дипломная работа
252 руб.
Проектирование телекоммуникационных систем с подвижными объектами
Zubarev
: 27 января 2015
Расчет зоны покрытия одиночно стоящей базовой станции, принадлежащей сети сотовой связи стандарта GSM 1800
вариант 7
Исходные данные на контрольную работу
1. Описание стандарта GSM 1800 4
2. Учёт направленных свойств передающей антенны 6
2.1 Общие сведения об антенне 6
2.2 Расчет диаграммы направленности 7
2.3 Расчет КНД 9
2.4 Расчет коэффициента усиления антенны 12
3. Эмпирические модели определения среднего уровня затухания при распространении радиосигнала от БС к МС, согласно модели COST231-
400 руб.
Гидравлика УГНТУ Салават Задача 8 Вариант к
Z24
: 23 декабря 2025
Цилиндрический резервуар заполнен жидкостью Ж до высоты 3/4Н. Диаметр резервуара D, температура жидкости 20°С. Определить (рисунок 20):
1) объем жидкости, сливающийся из резервуара при его вращении с частотой n, об/мин вокруг его вертикальной оси; 2) силу давления на дно резервуара и горизонтальную силу, разрывающую резервуар по сечению 1 – 1 при его вращении.
180 руб.
Теплотехника СФУ 2017 Задача 3 Вариант 20
Z24
: 30 декабря 2026
По стальной трубе, внутренний и внешний диаметр которой соответственно d1 и d2, а коэффициент теплопроводности λ = 40 Вт/(м·К), течёт газ со средней температурой t1. Коэффициент теплоотдачи от газа к стенке α1.
Снаружи труба охлаждается водой с температурой t2. Коэффициент теплоотдачи от стенки к воде α2. Определить коэффициент теплопередачи К от газа к воде, тепловой поток на один метр длины трубы ql и температуры поверхностей трубы.
Ответить на вопрос.
При каких значениях d2/d1 (близких
150 руб.