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大规模杀伤性武器

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俄罗斯如何制造导弹?

《俄罗斯如何制造导弹》深入探讨了俄罗斯导弹工业的生产基础、瓶颈和关键制约因素,为有效实施制裁并阻断其军事供应链提供了全面分析。报告指出,军事生产是俄罗斯军事力量的基石,其战场优势源于工厂车间的产能超越对手。在俄乌冲突中,尤其是导弹的数量优势赋予了俄罗斯显著优势,使之能够威慑外部干预并保持战争中的主导地位。远程巡航和弹道导弹作为大规模杀伤性武器的主要运载工具,对于执行核威慑至关重要。

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美国防部发布《2023年打击大规模杀伤性武器战略》

美国防部公布了其非机密的《2023年打击大规模毁灭性武器的战略》(CWMD)。该战略式第三次迭代,替代2014年的版本。此次更新根据《2022年国家安全战略》中对当前和未来中国、俄罗斯带来的安全环境威胁和挑战的考虑,概述了国防部针对当前和新出现的大规模杀伤性武器(WMD)挑战而制定的四项优先事项:保卫美国免受WMD攻击;阻止美及盟国使用WMD;联合部队在生化辐射竞争环境中取胜;防止新的WMD威胁。

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新兴颠覆性技术对大规模杀伤性武器的未来影响

在未来十年,国家和非国家对手将使用EDT攻击可能引发和加速现有地缘政治冲突升级。预计EDT将用于初始攻击或升级以及检测和决策过程的一部分。由于 EDT 的速度、预期的混乱以及普遍缺乏人为监督,攻击也将被错误地归因于攻击,这有可能将快速的地缘政治冲突升级为全球军事冲突,并最终导致使用核大规模杀伤性武器。

最前沿
DARPA推进大规模杀伤性武器探测研究应用

近期,美国国防高级研究计划局(DARPA)的SIGMA+项目与印第安纳波利斯市警察局(IMPD)合作,最近结束了一项为期三个月的试点研究,该项目采用新的传感器,旨在支持对大规模杀伤性武器(WMD)威胁的早期探测和拦截。该试点包括将高度敏感的化学、生物、放射性/核和爆炸物(CBRNE)传感器整合到IMPD的几辆车上,并在2020年8月在印第安纳波利斯进行的一个较小的活动基础上,在印第安纳波利斯的大部分地区收集真实世界的环境背景数据。