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序言1

海洋高技术的军事应用4

1 军事海洋技术--一个新科技领域的兴起4

2 武器系统的海洋环境技术5

3 海洋水声环境和目标探测技术6

4 海洋信息观测、接收、传输、处理和网络技术7

舰艇电磁特征及其减小和控制的方法9

1 前言9

2 舰艇电磁特征9

3.1 减小静电和与腐蚀相关磁特征的方法10

3 减小和管理静电和与腐蚀相关磁特征的方法10

3.2 静电和与腐蚀相关磁特征的管理12

3.3 减小极低频电磁(ELFE)特征的方法13

舰船阴极保护技术的研究、应用与发展17

1 前言17

2 舰船阴极保护技术的发展18

2.1 美国海军阴极保护研究与发展状况18

2.2 英国皇家海军阴极保护技术发展状况19

2.3 加拿大海军阴极保护技术的发展状况19

3.1 牺牲阴极保护技术的发展趋势20

3 舰船阴极保护技术的应用与发展趋势20

2.4 前苏联海军阴极保护技术发展状况20

3.2 外加电流保护技术的发展趋势21

3.3 舰船阴极保护设计技术的发展趋势21

4 我国舰船阴极保护技术的发展状况及与国际水平的差距22

5 结束语23

超导技术在反水雷中的应用与发展24

1 超导技术在扫雷中的应用与发展24

1.1 前苏联超导磁体扫雷的发展25

1.2 美国ALISS反水雷超导磁体的发展29

1.3 几点看法33

2 超导磁传感器探测水雷的发展34

浅海非声探测技术36

1 前言36

2 非声探测的主要进展36

2.1 电场探测36

2.2 磁探测37

2.3 激光探测38

2.4 激光/声探测39

2.5 红外探测40

2.6 卫星雷达探测40

4.结束语41

2.7 舰船尾流探测41

3 非声探测的发展趋势41

超空泡武器--揭开水中兵器发展史新篇章42

1 前言42

2 超空泡理论42

3 各国研制现状45

3.1 俄罗斯45

3.2 美国47

3.4 其它国家50

4 展望50

3.3 德国50

无人驾驶水下航行器52

1 无人水下航行器的主要任务52

1.1 潜艇作战52

1.2 反潜作战52

1.3 海洋监视52

1.4 水雷战53

1.5 特种作战53

1.6 非战斗行动53

2 无人水下航行器的关键技术53

2.1 AUV的推进/能源系统53

2.2 通信装置54

2.3 导航55

2.4 AUV的管理器/控制器55

2.5 传感器/信号处理55

2.6 水下航行器的设计55

2.7 小结56

3 无人水下航行器的发展与应用56

协同作战系统58

1 简介58

2.1 作战原理59

2 “协同作战系统”描述59

2.2 设计60

3 “协同作战系统”研制计划63

4 近期的试验64

4.1 研制试验64

4.2 在大西洋舰队武器试验场进行的试验65

4.3 战斗群作战65

5 计划66

5.1 共用设备66

5.2 “协同作战系统”的未来68

6 结论68

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