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電磁兵器とは
しばしば DEW として知られる指向性エネルギー兵器は、高濃度の電磁兵器を向けることによって標的に危害を与える遠隔兵器です。それに向かうエネルギー。このタイプのエネルギーは、レーザー、マイクロ波、粒子ビーム、または音響ビームの形をとることがあります。この技術にはさまざまな用途がある可能性があり、その中には個人を標的とする武器、ミサイル、車両、光学機器などがあります。米国では、弾道ミサイル、極超音速巡航ミサイル、極超音速滑空機に対抗するための指向性エネルギー兵器に関する研究が、国防総省、国防高等研究計画局 (DARPA)、空軍研究所、米国によって行われています。米国陸軍兵器研究開発および技術センター、および海軍研究所。これらのミサイル防衛システムが 2020 年代半ばから後半まで運用可能になるとは予想されていません。
メリット
(I) 洞察、および次のトピックに関する検証:
第 1 章: 指向性エネルギー兵器
第 2 章: 戦略的防衛構想
第 3 章: 非致死兵器
第 4 章: 対衛星兵器
第 5 章: 無線電力伝送
第 6 章: 音響兵器
第 7 章: 能動的拒否システム
第 8 章: 宇宙戦争
第 9 章: 粒子ビーム
第 10 章: プラズマ ステルス
第 11 章:
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Produktbeschreibung
電磁兵器とは

しばしば DEW として知られる指向性エネルギー兵器は、高濃度の電磁兵器を向けることによって標的に危害を与える遠隔兵器です。それに向かうエネルギー。このタイプのエネルギーは、レーザー、マイクロ波、粒子ビーム、または音響ビームの形をとることがあります。この技術にはさまざまな用途がある可能性があり、その中には個人を標的とする武器、ミサイル、車両、光学機器などがあります。米国では、弾道ミサイル、極超音速巡航ミサイル、極超音速滑空機に対抗するための指向性エネルギー兵器に関する研究が、国防総省、国防高等研究計画局 (DARPA)、空軍研究所、米国によって行われています。米国陸軍兵器研究開発および技術センター、および海軍研究所。これらのミサイル防衛システムが 2020 年代半ばから後半まで運用可能になるとは予想されていません。

メリット

(I) 洞察、および次のトピックに関する検証:

第 1 章: 指向性エネルギー兵器

第 2 章: 戦略的防衛構想

第 3 章: 非致死兵器

第 4 章: 対衛星兵器

第 5 章: 無線電力伝送

第 6 章: 音響兵器

第 7 章: 能動的拒否システム

第 8 章: 宇宙戦争

第 9 章: 粒子ビーム

第 10 章: プラズマ ステルス

第 11 章: 宇宙兵器

第 12 章: エレクトロレーザー

第 13 章: 粒子ビーム兵器

第 14 章: ダズラー (武器)

第 15 章: プロジェクト エクスカリバー

第 16 章: レーザー兵器

第 17 章: KALI (電子加速器)

第 18 章: カウンター ロケット、大砲、迫撃砲

第 19 章: カウンター エレクトロニクス高出力マイクロ波先進ミサイル プロジェクト

第 20 章: ビジラント イーグル

第 21 章: AN/SEQ-3 レーザー兵器システム

(II) 電磁兵器に関するよくある質問に答える

(III) ) 多くの分野での電磁兵器の使用の実例。

(IV) 電磁兵器の技術を 360 度完全に理解するために、各業界の 266 の新興技術を簡潔に説明する 17 の付録。

この本の対象読者

専門家、学部生および大学院生、愛好家、愛好家、および基本的な知識や情報を超えて何かを学びたい人電磁兵器の一種。