迅速服役入列的“最上”级多用途护卫舰②
水兵居住区
水兵居住区的床位为双层床和三层床混合配置,其中,双层床也可更改为三层床。舱室里的储物柜也可改为三层床,这样即使居住区人员增加也能确保足够的铺位。
包括“最上”级在内的许多海上自卫队驱护舰,都可以在航海中利用网络给家人发送电子邮件,或与家人通信聊天。在需要的时候,通过卫星通信在舰艇与陆地间建立连接。对于很多舰员来说,确保利用互联网进行信息交流很重要。
士官寝室士官寝室较以往没有太大变化。在士官寝室里有连接网络的个人用电脑终端。
舰长室
“最上”号的第一任舰长是关健太郎二佐。舰长室与以往最大的不同是取消了舷窗。在以往的海上自卫队驱护舰上,为便于确认气象和海况,舰长室的部分位置设有舷窗,但在“最上”级上,为减少雷达截面取消了舷窗设计,司令舱室也是如此。
舰长办公桌右侧的舱壁上安装有连接各个战位的通信设备和线路,以便随时与相关战位取得联系,舰长室内还设有可显示航向、航速和气象信息的显示装置。司令室与舰长室的设计基本相同,只不过没有安装航行信息显示装置。
士官室
在此前的海上自卫队驱护舰上,军官是在士官室就餐。不过在“最上”级上,军官是在水兵食堂与水兵一起就餐。这是由于采用了省人化设计,没有在士官室设置配餐电梯,而且士官餐具室的面积较小。
士官室有两张桌子,共15个座椅,目前“最上”级的士官配置是14人。士官室的天花板上安装有无影灯,战时可用于手术治疗。
应急用品
虽然损管系统已经自动化,但与以往的驱护舰相同,也装备有用于防备火灾和进水的应急用品。自给式呼吸器(SCBA)用于应急班在灭火作业时提高安全性。应急供电是武器系统等电线被切断,无法向武器系统供电时,从可以供电的配电盘通过应急电缆连接武器系统,确保电力供应。再往里是应急排烟装置等。
水兵食堂
水兵食堂采用轮流就餐方式,座椅可确保每次40人就餐。除水兵外,军官和先任海曹也在此就餐。水兵食堂的舱壁上安装有2面液晶大屏、白板、公告栏以及显示器和投影仪,可用于各种会议或说明会。
厨房
在以往的驱护舰厨房里,很多饭菜都是利用蒸汽进行蒸煮。“最上”级没有安装辅助锅炉,无法使用蒸汽,因此所有饭菜都是用电烹饪,也没有煤气灶具。厨房里有三台电加热锅,最大的锅用来蒸米饭,一次可最多蒸煮150人份。
洗浴室
“最上”级的洗浴用水不是用蒸汽加热,而是用安装在机械室里的加热罐加热,再引到洗浴室里。因此,不能像以前那样用蒸汽进行二次加热。舰上的海水淡化设备每天的造水能力最多可达40吨,无须采取严格节水措施。
医务室
舰上医务室的医疗器材可进行简单手术。不过,平时舰上并不设军医,只有卫生员进行简单处理。执行海外派遣等长时间出海任务时,会在舰上配置军医。医务室可接收4名伤病员。
机库
很多海上自卫队驱护舰的机库都可以搭载两架直升机,不过“最上”级的机库面积比以前的驱护舰要小一些,因此只能搭载一架。与海上自卫队其他新型驱逐舰一样,“最上”级装备的也是RAST MK6型着舰回收装置,单人就可以进行从着舰回收到移送机库的全部操作。舰上还装有一台快速固定设备(RSD)用于微调机体位置,以及一条直升机出入机库的滑轨。直升机甲板的指示灯实现了LED化。
搭载小艇
舰上可搭载一艘11米作业艇或无人水面艇、一艘7. 5米复合作业艇和一艘爆炸物处理艇,合计3艘小艇。
舰载武器
战术情报处理系统(OYQ-1)
“最上”级的作战指挥系统是OYQ-1型,沿自日本产OYQ系列,在软件系统改进为开放式架构(OA)的同时,指挥控制功能匹配了“最上”级的武器系统。
情报处理子系统(OYX-1-29)
“出云”级直升机驱逐舰的OYQ-12型作战指挥系统上,首次采用了日本产的商用现货(COTS)计算机OYX-1,由信息处理计算机、显控台、大型显示屏等构成,作为运行作战指挥系统开放式架构软件的通用计算机基础架构而开发。而“最上”级的OYX-1-29型,在OYQ-1的基础上,增加了使用OQQ-25型舰用声呐系统,OQQ-11型反水雷声呐系统,OPY-2型多功能雷达,NOLQ-3E型电子战装置及舰船系统的功能,因此战斗情报中心里的大多数显控台实现了通用化人机界面,同时由于OYX-1-29的标准化范围扩大,提高了整备效率。
通过开发通用计算机基础架构,使得今后可在更新商用现货时以较低成本引进高性能新型民用计算机,有望不断提高整个系统的性能。
多功能雷达
“最上”级装备了OPY-2型X波段多功能相控阵雷达,用于目标搜索、探测,跟踪以及为主炮提供火控。主桅中央呈正方形的阵面就是OPY-2雷达天线。其下方长方形阵面是NOLQ-3E型电子战装置天线。OPY-2源自2015-2018年“新型护卫舰用雷达系统研究”项目,以OPY-1型雷达为基础,整合了OPS-48型潜望镜搜索雷达。以往对空、对海及潜望镜搜索等各个单独的系统,通过共用天线阵面等硬件设备,实现了系统整体的小型化和低成本。
继“朝日”级之后,“最上”级的多功能雷达也采用OYX-1-29商用现货计算机基础架构,虽然对实时性要求很严格,但实现了软件的开放式架构。
由于“最上”级没有发射ESSM舰空导弹的功能,因此OPY-2不具备导弹管制功能。
声呐系统(OQQ-25)
“最上”级的拖曳式被动拖曳式线列阵声呐(OQR-5),在以往被动探测的基础上,又出于主动宽带信号接收功能而增加了宽带信号接收器和信号处理器。
因此,“最上”级的OQQ-25型反潜系统,工作时由拖曳式变深声呐(VDS)作为声源发出声波,通过拖曳式线列阵声呐(TASS)接收回波。利用本舰拖曳的拖曳式线列阵声呐探测目标的反潜搜索称为双基地模式,利用僚舰拖曳的拖曳式线列阵声呐探测目标的反潜搜索称为多基地模式。多基地模式已经完成了技术-实用试验,并获得良好的试验效果。
虽然“最上”级没有装备反潜用的舰壳主/被动声呐,但“日向”级之后的驱护舰,可以通过拖曳式线列阵声呐接收舰壳声呐发出的声波回声,利用ORQ-2B型数据链接收该舰探测的目标信息,组成多基地模式。
拖曳式变深声呐通过舰尾左舷释放/回收口内的机械臂进行操作。释放时,机械臂吊起拖曳式变深声呐,将拖曳式变深声呐完全浸入海中后松开,机械臂上升复位,拖曳式变深声呐则下降到应用深度。回收时则相反,拖曳式变深声呐上升到指定深度,降下机械臂抓取拖曳式变深声呐,然后机械臂回缩进开口处,关闭尾门。
拖曳式线列阵声呐从舰尾右舷的开口处释放和回收。
左右舷前部的较小开口内是HOS-303型短鱼雷发射管,可发射最新的12式鱼雷。平时开口处的盖板关闭以减少雷达截面,需要时打开盖板,鱼雷发射管转向特定方向发射鱼雷。
舰桥上装备有手抛式声诱饵,在敌方鱼雷来袭时,将声诱饵投掷到海面,声诱饵在海面浮游的同时发出声波,对敌方鱼雷实施干扰。
反水雷能力
“最上”级与以往驱护舰最大的不同,就是拥有反水雷能力。这是根据日本周边的形势变化,与希望维持扫雷部队的规模相比,海上自卫队更希望扫雷部队缩编后,在保证一定反水雷能力的同时,扩大驱护舰的规模,“最上”级就是在同时满足海上自卫队这两方面要求的背景下而提出的构想。
为强化“最上”级的反水雷能力,在装备OQQ-11型反水雷声呐的同时,还装备了无人水面艇、无人潜航器和自航式反水雷弹药(EMD).目前,构成无人扫雷系统的无人水面艇、无人潜航器和自航式反水雷弹药尚未搭载,以下是完整系统状态下的操作。
“最上”级装备的OZZ-5型自航式水下潜航器,用于探测水雷。OZZ-5包括可探测沉底雷的高频合成孔径声呐和可探测浅海水域淤泥中水雷的低频合成孔径声呐,是一种高性能自航式水雷探测器。OZZ-5在大范围内自主搜索探测水雷,然后由无人水面艇和自航式反水雷弹药进行灭雷作业。OZZ-5安装在右舷中部最后一个开口处,使用时打开盖板利用吊车进行释放和回收作业。
无人水面艇和搭载自航式反水雷弹药的无人扫雷艇从舰尾中央的坞舱进出。无人扫雷艇停靠在坞舱尾部靠近开口处,无人水面艇则停放在滑轮组成的滑轨上。坞舱门打开时海水流入坞舱,无人扫雷艇可直接从坞舱开口处驶出,无人水面艇沿着滑轨向舰尾开口处移动,到达舰尾位置后滑轮转动,将无人水面艇送出舰外。回收时的操作则相反,无人水面艇船头向前,驶入坞舱开口处的滑轮中间位置,转动滑轮将无人水面艇牵引到舰内的滑轨上,然后滑轨搭载无人水面艇向坞舱内部移动。之后,无人扫雷艇从坞舱开口处直接驶入坞舱,关闭坞舱门,再排空坞舱内的海水。操作无人扫雷艇的扫雷人员,根据任务由扫雷处理队派遣。无人水面艇的主要用途是利用自航式反水雷弹药处置水雷,也可拖曳无人潜航器。自航式反水雷弹药从“淡路”级扫雷舰开始装备海上自卫队。
无人水面艇长约10米,宽约3米,搭载GPS,旋转摄像头和后部监视用的固定摄像头,以及数枚自航式反水雷弹药,利用自动导航仪进出作业海区。自航式反水雷弹药搭载有可上下左右转动的推进器,可实现四自由度航行。无人水面艇在作业海区释放自航式反水雷弹药。自航式反水雷弹药根据自动引导进出扫雷点,利用搭载的声呐再次探测水雷,探测信息经由无人水面艇回传到“最上”级的舰上控制员。舰上控制员通过声呐图像手动操作自航式反水雷弹药接近水雷,利用水下摄像机识别确认,进行最终处置。
简易水雷
布设装置“最上”级装有简易水雷布设装置,不过并未设有专用的水雷库,而是共用左舷肿部的鱼雷库。布设时,利用台车将水雷运到直升机甲板后部,放到可拆卸的轨道上进行布设。
垂直发射装置(Mk41VLS)
在2021财年的预算修正案中,列编了“最上”级7号舰和8号舰垂发装置的预算(2艘合计84亿日元)。1~6号舰尚未安装垂发装置,只是预留了安装空间。
62倍口径127毫米主炮(Mk45Mod4)
“最上”级装备的Mk45 Mod4型127毫米主炮,与“爱宕”级和“朝日”级等相同。炮塔的外形设计也是考虑到了雷达截面。操炮人员共有6人,炮长和面板操作员在战斗情报中心里,火炮下部供弹机配有4名装填手,炮塔内无人操作。
通信指挥
海上自卫队的指挥支援系统在2014年从海上作战部队指挥控制支援系统(MOF)升级为海上自卫队指挥控制通用服务基础系统(MARS).由此,海上自卫队舰艇通过装备的OYQ-72海上移动终端,不仅在海上自卫队内部,还可以通过信息网络与陆自、空自及海保实现各种信息的整合共享,提升了指挥通信能力。“最上”级也装备了海上移动终端。
卫星通信等
在主桅前部和信号旗甲板的右舷,各有一座灰色涂装的NORA-1D型卫通天线,用于X波段NYRQ-1型卫通装置;在机库左右舷两侧白色涂装的是Ku波段天线和NORC-4E型海事卫通装置。
复合通信天线NORA-50
为简化舾装、避免相互干扰和降低雷达截面,将以往在主桅上部分别安装的各种天线,进行了小型化设计,整合到复合通信天线内。天线整流罩表面装有防雷条,可在雷电天气下保护内部天线不会被浪涌电流击毁。
整流罩内,整合了电子支援、数据链、UHF/VHF通信、敌我识别及塔康战术导航等装置的天线。包括支柱和整流罩在内,所有的天线均采用降低雷达截面的设计。
电子战系统(NOLQ-3E)
NOLQ-3系列是从“村雨”级开始装备的电子战装置。与其他子系统一样,也采用标准商用现货计算机组成的OYX-1-29计算机基础架构,提升了软件处理能力,改进显控台的操作性。
“最上”级装备的NOLQ-3E型,在上述复合通信天线内,装有雷达频段电子支援天线(R-ESM)和通信频段电子支援天线(C-ESM),在OPY-2雷达上下方也装有天线。另一方面,“最上”级的NOLQ-3E没有配备舷内有源电子干扰装置。
MK36 SRBOC六联装舷外无源干扰装置位于舰桥构造物后部,左右舷各一部。此前海上自卫队驱逐舰上左右各装备2部,“最上”级在数量上减少了一半,这是因为“最上”级的雷达截面较小,用于干扰欺骗的干扰弹所需数量也少。MK36可发射箔条/红外干扰弹,以及一次性使用的干扰机(EJ).
舰载直升机(SH-60K)
“最上”级搭载SH-60K舰载直升机。反潜攻击武器为2枚97式鱼雷或MK46鱼雷,对舰攻击武器为2枚AGM-114“海尔法”导弹,后者可采用半主动激光制导方式攻击目标。
“最上”级装有ORQ-1D直升机数据链,用于SK-60K和母舰之间的数据通信。
“最上”级的舰载机地勤人员在平时只保持定员人数的一半,另一半在实际搭载舰载机时由陆上部队派遣到舰上。

NILAS--一种新的交互式南极海冰区研究工具

图1
尼罗海冰 照片来源:理查德·尤德

2023年2月21日

一种新的交互式南极地图有望通过汇集过去40年的南大洋数据,帮助航次规划和改善海冰区的气候研究。

由澳大利亚南极局海冰科学家佩特拉·海乐博士、肖恩·蔡和安东·斯特克蒂开发的“Nilas” *提供了南极洲周围海冰、叶绿素(浮游植物生产力指标)和海洋表面温度的近实时和历史数据。

图2
Nilas--南大洋测绘平台的开发者--安东·斯特克蒂(左)、肖恩·蔡和佩特拉·海乐博士。 照片来源:温迪·派珀

海乐博士说,历史上的冰和海洋数据,以及在数据上叠加过去或拟议的船只航迹或动物或仪器踪迹的能力,使其成为一个强大的规划、分析和研究工具。

该工具包括追溯到1980年的海冰数据、从1998年起的叶绿素数据和从1981年起的海面温度数据。

“我们已经使用这个工具来规划了一次海洋科学航次,目前正在使用它来精确定位自主仪器的部署位置以研究冰边缘过程,例如海浪引起的冰解体,”海乐博士说。

“该工具使我们能够回顾过去几年海冰的密集度和范围,了解我们航次月份可能的海冰状况。然后,我们可以确定最合适的位置进行采样和部署仪器。”

“该工具还可以让我们查看那些我们在冰区航行经验有限或没有经验的地方的冰况,并决定一年中最佳的访问时间,以实现我们的目标。”

蔡先生说,同时观察不同的冰和海洋变量的能力可能会激发新的研究思路,或者使科学家能够探索不同地球系统组成部分之间的联系。

“如果你是一名大气科学家,从一艘船上对空气取样,你看到了一个不合理的信号,你可以回头看看那时的冰或叶绿素状况和信号的位置并检查是否存在相关性,”他说。

例如,浮游植物可能向空气中释放硫酸盐气溶胶,影响了大气特性。因此,所有这些数据都集中在一个界面上,可以实现科学学科之间的联系。

为了建立绘图平台,该团队使用了由卫星观测产生的现有数据集。数据集来自各种来源,包括国家冰雪数据中心、不来梅大学、英国气象局和海洋颜色气候变化倡议。

数据集包括每日和每月海冰密集度(海冰覆盖量)、海冰自由空间(海面以上高度)、叶绿素浓度和海面温度。它们还包括本身衍生的参数

“在与南极科学家商讨后,我们选择了对研究长期气候记录最有用的源数据和产品,”斯特克蒂说。

“我们对那些数据进行了标准化,添加了一些功能,并将其呈现在一个不需要任何技术专业知识就能使用的平台上。”

“该工具不需要任何软件或下载即可运行,它可以配置为在没有互联网连接的情况下运行,并且它在不同的时间尺度上显示多个变量。”

海乐博士说,在一个应用程序中不同海冰变量的可用性对提取海冰条件也很重要。例如,一个感兴趣的区域可能显示出100%的海冰密集度。不过,包括海冰自由空间变量(水面以上的海冰高度),可以识别其中的冰厚或冰薄区域。

“一个感兴趣的区域可能100%被冰覆盖,不过只有自由空间数据才能显示它是刚刚冻结的非常薄的冰,还是人们不想冒险进入的多年厚冰,”她说。

该开发团队说,绘图平台还可以被学生用来概念化气候变化性,或为气候建模者提供一种可访问的可视化手段,将模型输出与实际观测结果进行比较。

“有很多方法可以观察南极洲的海冰,但我们的工具汇集了一系列不同的观测数据,以探索与澳大利亚南极局和澳大利亚南大洋科学界相关的地球系统特征和过程,”蔡先生说。

“虽然人们可以单独地查看这些变量,但我们的绘图工具的强大之处在于变量的组合,以及在一个可访问的界面中覆盖它们的能力。”

该工具可在nilas.org上使用。澳大利亚南极数据中心将软件和数据存放在澳大利亚南极数据中心。

*Nilas是一层薄而有弹性的海冰,在海浪和涌浪上很容易弯曲。了解更多关于海冰的发展历程中尼罗冰和其他阶段 ( https://t.cn/A6Cbxbfx)。

图3
2022年11月南极洲周围每月海冰密集度的Nilas屏幕截图。白色区域是100%的海冰密集度(覆盖)。(照片来源:Nilas)

图4
该图显示了2022年7月的海冰密集度与海冰自由空间(海面以上的冰高度)的叠加。它使用户能够识别海冰较厚和较薄的区域,并针对海冰覆盖面积对这些区域进行评估。例如,这些信息帮助选择仪器的部署地点,或在不熟悉的冰覆盖海洋中规划导航。(照片来源:Nilas)

(鞘嘴鸥译自澳大利亚南极局网站:https://t.cn/A6CbxbfJ,顺致感谢该网站和作者。)

一週年快樂!想了很久不知道該說些什麼紀念嗑到了的這一年,年初被差一點就圓滿了的澳門和隨後的大糖踹到坑底躺平,四月份看直播被偶像劇一樣的慢慢熟悉甜到,陪了我一半暑假時間的很虐又有驚喜的布達佩斯,有點傷的十月份和終於圓滿的全錦賽……大概總是要經歷一些曲折才能如願吧,在這個過程中人的心態也跟著變化,最開始的時候那麼奢望又不敢想的混雙,後來覺得每次那麼多項真的好累希望他們專注單打離混雙越遠越好,直到最近發生的一些事情讓我覺得在這樣的環境裡面人好難遵循自己內心的想法,我唯一能做的只有他們打一場我看一場……也許好多事情我們無力去改變結局,但至少可以選擇盡力而為對得起自己。對於cp也是如此,這種東西向來是信則有不信則無的,曾經翻遍互聯網每個角落尋找他們有一點點在一起的可能性,現在也不那麼執著了,既然我可以和閨蜜保持這麼多年的聯繫依然可以說好多秘密的事情,他們當了九年關係很好的隊友和搭檔,那種感情本身就足夠美好了吧。
“浮遊在無限宇宙 總算拖過你的手 銀河上華麗邂逅 衣角沾滿了星斗 以後縱然遇上氣流又遠去 餘輝可帶走 同遊在窮極宇宙 只要一霎那麼久 來年完成夜航降落時候 我都記得跟你互放光輝的協奏”
華麗邂逅圓滿的一週年紀念,恰逢新年後的第一次集訓~圓滿要圓滿,希望俺也一樣[年年有餘][年年有餘][年年有餘]


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