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面。两艘日本油轮在6月13日于阿曼湾遇袭的真相还没揭开,美国与伊朗在霍尔木兹海峡上空又制造了新的的紧张环境。 伊朗伊斯兰革命卫队于6月20日宣布在霍尔木兹海峡附近击落一架进入伊朗领空的美军RQ-4“全球鹰”无人机。伴随着美方也证实该机确被击落,伊朗军方的实际作战能力也进入了观察家们的视野。 被击落的美军无人机本身生存能力不强,在伊朗配备的俄制S-300及自产的“霍达德”与“拉德”两种防空导弹面前很容易被击落。美国海军将无人机与侦察机配合使用的方式,更使之容易被一同锁定。 从这点看去,分析人士就很容易得出一个尴尬的结论,即伊朗方面其实本不打算击落这架号称“全球最贵”的无人机。 不过,伊朗防空力量在锁定伴飞的美海军P-8A巡逻机后,仍希望在不造成人员伤亡的前提下给美国一个教训,这架“全球鹰”就因此被击落在了霍尔木兹海峡的上空。 当伊朗军方强调美机“载有35人”时,美方甚至会因此怀疑伊朗情报人员是不是已经打入自身内部。而这种情报的混乱局面,也让美国总统特朗普在6月20日最终取消了对伊朗的“报复”。 伊朗能力令人刮目相看 自从伊朗在2011年12月击落美国当时最先进的隐身无人机RQ-170后,外界就已对伊朗的防空、电子战及网络作战能力刮目相看。 尽管美国专家多年来对伊朗方面“劫持无人机控制信号,迫使这架飞机降落”的宣传嗤之以鼻,认为德黑兰当局谎报战果,更多次强调该机系“卫星连接信号丢失”后迷航伊朗的。但不少军事观察家也指出,伊朗在此次行动中可能还是展示了其“无线电频道阻塞干扰”的技术。 考虑到位于美国弗吉尼亚州的中情局总部“无人机指挥中心”的电脑系统也在此次风波中疑似遭遇“网络袭击”。“伊朗黑客”也从此成为美国指责伊朗的一大借口。也就在2019年2月,《纽约时报》等媒体还称“伊朗黑客”或已对美国展开了新一轮攻击。 当然,“伊朗黑客”的战绩终究需要判读,因为这其中很多“成果”都是来自美方的一面之词。更不用说伊朗长期以来还是美国网络攻击的重灾区:美国国家安全局(NSA)与以色列联手开发的“震网”(Stuxnet)病毒曾在2010年大规模破坏伊朗核设施的电脑网络系统。 幸而“震网”病毒终究是需要U盘等闪存驱动设备才能传染目标计算机。其传染过程仍需要间谍潜入破坏。也正是这种与美国第一线对峙的经验深深刺激了德黑兰方面,并使之在多年后成功加固了国家网络防火墙。 为此,伊朗通信和信息技术部长贾哈米(Mohammad Javad Azari-Jahromi)已在近期专门在社交网络上强调了美国针对伊朗的网络袭击“到目前为止还没有成功过一次”的事实。这一事实也让外界再一次看到了伊朗的有备无患。 必须承认,伊朗在整体军力方面相比美国差距很大,但这并不妨碍伊朗依靠自己的能力,结合各类外援,构建对美国的不对称优势。自1979年至今,美国针对伊朗的围堵、封锁与军事威胁持续了整整40年,伊朗不会对美国的军事威胁毫无办法。当特朗普当局也不希望在伊朗问题上出现人员、物资的大规模损失时,来自德黑兰的“秘密武器”或许将继续动摇华盛顿的鹰派心态。 针对有港媒称,台湾海军及潜艇小组2月初密访欧洲多国寻求潜艇技术处处碰壁后,可能改为从日本购买潜艇,台国防部副部长李喜明7日回应称没有这种事。 综合媒体3月7日报道,《亚洲周刊》日前报道称,美国军方去年10月曾拜会台湾海军司令部,表明如果台湾没有办法获得外壳授权,美国未来在台湾潜艇国造进程中将无法提供相关设备和作战系统,因此潜艇外壳的专利授权成为潜艇国造最重要的关键。今年2月,台湾海军和台船潜艇小组密访意大利、德国、荷兰及英国,最主要目的就是获取潜艇外壳的原始设计图及专利授权,但铩羽而归,其中德国更以一中原则直接拒绝台湾的要求,使得潜艇国造第一步就惨遭封杀。报道称,台湾或许会以买废铁名义购买日本封存的亲潮级和春潮级潜艇,由美方重新组装作战系统和其他电子设备后,再转卖台湾。 对此,李喜明7日列席立法院院会总质询前受访表示,没有这种事情,坊间臆测都不正确。他说,相关的工作都有按照计划进行,尤其很多工作不适合公开谈论,国防部有自己的计划,坊间讯息大部分都不正确,要跟大家澄清。 随着中日两国围绕东海及钓鱼岛的争议,双方未来发生冲突的可能性陡然剧增。美媒假想称,两国海军将针锋相对,中国海军处于攻势而日本海军处于守势。 在特朗普新政权之下,美国再一次开始在南海进行巡逻,挑衅中国。对此,与美国较量颇多,经验十足的俄罗斯看出端倪,并为北京指点迷津。 台国防部长冯世宽,将立法院院会提出四份重要文件,分别为”四年期国防总检讨”、”国防战略”、”军事战略”和”国防产业发展策略”共四分文件 宇宙中的所有天体都有其生命周期,当然,恒星也不会例外。就像我们人类一样,恒星也始于“胚胎”状态,在它的周围环绕着为其提供 宇宙中的所有天体都有其生命周期,当然,恒星也不会例外。就像我们人类一样,恒星也始于“胚胎”状态,在它的周围环绕着为其提供生命养料的星云。就恒星的形成过程而言,所经历的一系列演变都是复杂而多变的。从星际介质到原恒星形成,年轻恒星和“失败的”恒星有所不同!星际介质主要是在大爆炸期间所产生的氢和氦,富含来自下一代恒星核心中元素核聚变的较重元素。而星云则是星际气体和尘埃的密集聚集体,在恒星形成区域内的苛刻条件下,大约只有的10%原恒星能够生存,并最终成为恒星。 星际尘埃粒子非常小,且一般情况下都小于千分之一毫米,主要由H、C、O、Si、Mg和Fe组成,而灰尘颗粒的大小,与可见光谱的蓝色部分的波长相同, 因此,尘粒会散射蓝光。但是,由于从远处物体到达地球的光被灰尘耗尽了蓝色波长,因此产生的透射光看上去会比实际上更红,这被科学家们称为星际红化。当灰尘颗粒吸收入射光,在加热的同时发射红外线,这便导致了星光变暗,并使来自深空天体的光变暗,这就是所谓的星际消光。 比如,螺旋星系NGC 3370的大小和结构,都与我们的银河系相似,在可见波长中,图像由位于并定义“螺旋臂”结构的恒星、气体和尘埃云控制。在图像中,不明显的部分是尘埃颗粒,而原子和分子气体,则构成了散布在恒星之间的脆弱的星际介质(ISM)。星际介质的极低平均密度是 每立方厘米约一个原子,这几乎是一个完美的真空状态。然而,由于恒星之间的空间巨大,星际介质构成了星系质量的20-30%。 星云的主要类型有三种,它们分别是发射星云、反射星云和吸收星云(暗星云)。发射星云产生的发射光谱,是因为从一个或多个激发氢气的热发光恒星吸收的能量。来自大质量恒星的紫外线(UV)辐射使氢离子化,通过光电离过程从氢原子中剥离电子。当自由电子与质子结合后,会形成氢原子,并在它们向下流过原子的能级时,发出一系列特征的发射线。这些线条中的可见辐射,赋予了这些区域美丽的红色光芒。比如,位于猎户座的星座M42,星云内的热发光恒星正在电离星际氢,质子和电子重新组合并发出红光。 反射星云主要由冷星际尘埃组成,反射和散射来自附近恒星的光,灰尘颗粒对蓝光的散射更有效,因此,它们通常是蓝色的。比如,巫婆头星云就是一个反射星云,由于来自猎户座星座附近炎热的蓝色大质量恒星里格尔的紫外线辐射,它也在发光。而吸收星云在物理上与反射星云非常相似,只是因为尘埃云,所以它们看起来有所不同,吸收星云只是阻挡来自它们后面的光源。发射,反射和吸收星云经常出现在同一视场内,发射和反射星云通常与恒星形成区域有关,因为它们是由热的年轻恒星的紫外线辐射所引起的,然而,恒星不会在这些类型的星云中形成。 星系形成的巨大星际气体和尘埃复合物被称为分子云,主要由分子氢组成,这些云是星际介质中最密集(106到1010个颗粒/ cm3)的部分。由于这些云的性质比大多数地方凉爽,因此它们成为了恒星形成的理想位置。分子云是浮肿和块状的,直径从不到1光年到约300光年(LY),含有足够的气体,可以形成大约10到10000000颗恒星,就像我们的太阳一样。超过100000倍太阳质量的分子云被称为巨分子云(GMC's),而典型的螺旋星系则包含了大约1000至2000个巨型分子云和许多较小的分子云。在大约30年前,科学家们首次通过射电望远镜发现在我们银河系中的这些云。虽然这些云中的分子不发射光,却会在无线电波长下发射光。比如,下图就显示的GMC在猎户座的位置,便是通过一氧化碳(CO)气体的无线电测绘产生。 分子云主要沿着旋臂发现,个别巨大的分子云在内部是暴力和湍流,通过来自气体和磁场线的超音速压力,抵消团块的自重能。“螺旋臂”结构内螺旋密度波的相互作用、附近云层之间的碰撞、超新星冲击波,以及附近的大质量恒星形成是一些可能的触发因素,最终便导致了GMC内的不平衡,并且,团块开始崩溃。在其自身较小的砌体结构内,团块内的单个恒星形成核心,当气体核心坍塌时,由于气体颗粒彼此碰撞,出现摩擦而加热的情况。气体粒子在重力(重力势)下落下的能量,转换为热能,直到气体核心变得足够温暖,以产生红外和微波辐射。 在坍塌的初始期间,核心对辐射是透明的,并且崩塌很快进行,但随着核心变得更加密集,它开始变得不透明。捕获红外辐射,中心的温度和压力开始增加,随着核心开始演变成一个原恒星,即使它只有最终质量的1%。然而,随着绝缘材料继续增加,恒星的包络继续增长,在几百万年后,在核心中心的温度足够热以后,开始了氢融合的过程,并产了生强烈的恒星风,从而阻止了更多物质的进入,盘中的其他材料则可以聚结,以形成其他恒星或行星。比如,Proplyds是嵌入原行星盘中的原恒星。当Protostars达到2000至3000 K的温度,虽然它足够热呈现出发红的状态,但是周围气体和尘埃的茧阻挡了可见光的逃逸。 任何已经进入原恒星阶段,但尚未到达主序列的恒星,被称为年轻恒星物体(YSO),年轻恒星可根据其年龄、质量和环境拥有多种形式。一般来说,未成熟的恒星容易出现不规则的增亮,在嵌入星云的同时伴有双极流出。我们可以通过对Herbig-Haro物体的观察,非常清晰地看到坍塌尘埃和气体的星际盘,它们构成了恒星并为行星系统提供成分。热气体射流从这些胚胎系统深处漏出,并以每小时近五十万公里的速度,从年轻的恒星物体中喷射出爆炸物。而Herbig-Haro对象HH111,则显示了来自新星的快速移动的物质射流与星际介质碰撞。当一颗年轻恒星的双极流,进入周围的气体时,产生强烈的冲击波使气体电离。在冲击前沿后的冷却气体中,电子和离子重新组合以产生Herbig-Haro物体的发射谱线特征。 三裂星云是夜空中最突出的星云之一,其强大的中心恒星的辐射正在吞噬周围密集的星际物质。在下图中,哈勃望远镜图像的视野包括了一个恒星形成区域,该区域将在接下来的2万年内被前进的“电离锋”破坏。来自年轻恒星物体和“长指”的突出射流,其尖端可能有年轻的恒星物体,恒星喷射从三裂星云的云层中出现。其中的喷气机非常引人注目,因为它与大多数恒星喷气机不同。这是因为喷射器被来自巨大的、发光的恒星的辐射点亮,为三裂星云提供动力。手指状蒸发气体球(或“EGG”)的尖端指向Trifid' 中央星,从EGG射出的微小射流和一片反射光表明,一个年轻的恒星物体被埋在喷气机的尖端。这颗年轻的恒星物体在几万年前被发现,因为来自三裂的中心恒星的辐射,破坏了恒星形成的密集云。 而T Tauri则是一颗非常年轻轻盈的恒星,但它仍然经历引力收缩,它代表了一个原恒星和一个中等质量主序星之间的中间阶段。T Tauri恒星仅在星云或非常年轻的星团中发现,具有低温(G至M型)光谱、强发射线和宽吸收线。它们比类似光谱类型的主序星更明亮,并且它们