于德浩,龍凡,楊清雷,王康,3,王李,楊彤
(1.沈陽(yáng)第二工程科研設(shè)計(jì)所,沈陽(yáng)110162;2.國(guó)土資源部航空地球物理與遙感地質(zhì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100083;3.吉林大學(xué)地球探測(cè)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,長(zhǎng)春130026)
現(xiàn)代軍事遙感地質(zhì)學(xué)發(fā)展及其展望
于德浩1,2,龍凡1,楊清雷1,2,王康1,2,3,王李1,楊彤1
(1.沈陽(yáng)第二工程科研設(shè)計(jì)所,沈陽(yáng)110162;2.國(guó)土資源部航空地球物理與遙感地質(zhì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100083;3.吉林大學(xué)地球探測(cè)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,長(zhǎng)春130026)
為了進(jìn)一步拓展地質(zhì)學(xué)的研究和應(yīng)用領(lǐng)域,促進(jìn)現(xiàn)代軍事科學(xué)技術(shù)與地質(zhì)學(xué)的融合發(fā)展,通過(guò)梳理總結(jié)軍事地質(zhì)發(fā)展簡(jiǎn)史,結(jié)合現(xiàn)代高技術(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)特點(diǎn),探索性地提出了“軍事遙感地質(zhì)學(xué)”這一學(xué)科概念,初步定義了軍事遙感地質(zhì)學(xué)的內(nèi)涵與外延,探討了學(xué)科的研究方法和工作任務(wù),并對(duì)未來(lái)學(xué)科建設(shè)提出了一些建議和設(shè)想。
軍事遙感;地質(zhì)學(xué);學(xué)科建設(shè)
衛(wèi)星遙感技術(shù)作為快速、動(dòng)態(tài)獲取戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)信息的重要技術(shù)手段,在重大工程建設(shè)、各種危機(jī)管理以及作戰(zhàn)行動(dòng)中發(fā)揮著重要作用,是支撐現(xiàn)代軍事信息化作戰(zhàn)、提高軍事信息化水平、直接支持各軍兵種作戰(zhàn)單元、奪取戰(zhàn)場(chǎng)信息優(yōu)勢(shì)的重要保障。軍事地質(zhì)是戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境的重要組成部分,是保障打贏未來(lái)信息化戰(zhàn)爭(zhēng)不可或缺的重要領(lǐng)域。因此,利用衛(wèi)星遙感技術(shù)捕獲和分析各種地質(zhì)體的電磁輻射信息,研究地質(zhì)結(jié)構(gòu)、重力及電磁特征對(duì)軍事作戰(zhàn)行動(dòng)的影響,降低軍事行動(dòng)的盲目性和風(fēng)險(xiǎn)性已成為可能。
目前,美國(guó)已經(jīng)具備了組織調(diào)動(dòng)100顆以上衛(wèi)星和相關(guān)資源支持作戰(zhàn)的能力,并獲取了全球除南北極地區(qū)之外90%的地表和一定深度地下空間的地質(zhì)結(jié)構(gòu)、重力場(chǎng)及電磁場(chǎng)等數(shù)據(jù),為其軍事行動(dòng)和國(guó)家戰(zhàn)略提供了重要的地質(zhì)基礎(chǔ)支撐。阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)和伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)等現(xiàn)代高科技戰(zhàn)爭(zhēng)都體現(xiàn)了地質(zhì)基礎(chǔ)支撐的重要性。
現(xiàn)在,美、英、俄、法等國(guó)均在軍事地質(zhì)理論研究、學(xué)科建設(shè)、軍事部門編制和武器裝備研發(fā)上取得了突破性進(jìn)展,形成了比較完備的軍事地質(zhì)建設(shè)體系,并且逐漸向“深地”、“深?!?、“深空”和“深時(shí)”方向拓展。相比之下,我國(guó)在軍事地質(zhì)理論研究、學(xué)科建設(shè)和軍事高新技術(shù)應(yīng)用等方面還存在一定差距。因此,在當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)下,基于迅速發(fā)展的衛(wèi)星遙感技術(shù)和軍事科學(xué),建立一門以軍事應(yīng)用為目的的新的分支學(xué)科——“軍事遙感地質(zhì)學(xué)”(Military Remote Sensing Geology,MRSG)已迫在眉睫。
1.1 國(guó)外軍事地質(zhì)形成與發(fā)展
國(guó)外軍事地質(zhì)形成與發(fā)展可分為3個(gè)階段,即早期孕育期、發(fā)展壯大期和高速發(fā)展期。
1.1.1 早期孕育期(1939年以前)
西方古代軍事地質(zhì)學(xué)思想多融于地質(zhì)學(xué)知識(shí)中,這個(gè)時(shí)期,西方尚未出現(xiàn)專門的軍事學(xué)著作。伴隨著對(duì)外征戰(zhàn)和殖民地?cái)U(kuò)張,一些國(guó)家開始有地質(zhì)學(xué)家參與作戰(zhàn)行動(dòng)。1798年,拿破侖在作戰(zhàn)中使用了地質(zhì)圖,并有2名地質(zhì)學(xué)家參與軍事行動(dòng),這是歐州國(guó)家作戰(zhàn)中應(yīng)用地質(zhì)資料的最早記載[1]。19世紀(jì)早期,英國(guó)軍隊(duì)就已將地質(zhì)學(xué)知識(shí)應(yīng)用于軍事活動(dòng)和海外擴(kuò)張,并在軍事院校開設(shè)了相關(guān)專業(yè),為士兵和軍官提供專業(yè)技能培訓(xùn)。
1898—1899年期間,美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局曾派Becker到菲律賓群島執(zhí)行礦產(chǎn)資源方面的調(diào)查與研究任務(wù),其成果直接輔助了美軍后續(xù)的軍事行動(dòng),并取得了實(shí)效。之后,Becker調(diào)任美軍軍事信息局,是美國(guó)公認(rèn)的第一位軍事地質(zhì)學(xué)家[2]。
1904—1905年日俄戰(zhàn)爭(zhēng)期間,地質(zhì)學(xué)知識(shí)在戰(zhàn)爭(zhēng)中開始大規(guī)模應(yīng)用。俄軍中有大量地質(zhì)學(xué)家為軍事工事構(gòu)筑和防護(hù)提供咨詢和建議;日軍也通過(guò)專業(yè)人員獲取了朝鮮地區(qū)的地質(zhì)情報(bào)資料,為作戰(zhàn)行動(dòng)提供了有效的支撐。
此外,在一戰(zhàn)之前,為了滿足戰(zhàn)時(shí)供水需求,德軍和奧軍編繪了相關(guān)地區(qū)的水文地質(zhì)圖用于戰(zhàn)場(chǎng)水源保障[2]。20世紀(jì)初,美軍根據(jù)陣地構(gòu)筑、遂行保障和野戰(zhàn)給水等軍事需求,繪制出“軍事工程地質(zhì)圖”、“行軍地質(zhì)圖”、“坦克行進(jìn)圖”和“供水地質(zhì)圖”等專題地質(zhì)圖。
第一次世界大戰(zhàn)期間,美、英、德、俄等國(guó)的軍隊(duì)中均有地質(zhì)學(xué)家,擔(dān)負(fù)戰(zhàn)區(qū)的基礎(chǔ)地質(zhì)和水文地質(zhì)調(diào)查等工作。1915年,德軍在Moselle河谷地區(qū)利用地質(zhì)學(xué)知識(shí)找到了地下水源,為軍隊(duì)作戰(zhàn)行動(dòng)提供了供水保障;1916年,德軍的軍事地質(zhì)工作開始擴(kuò)大,軍隊(duì)中大約有20位地質(zhì)學(xué)家擔(dān)任軍事顧問(wèn),為車輛通行、工事構(gòu)筑和遂行保障提供咨詢建議;到1918年,德軍僅在西線前線,就有27個(gè)地質(zhì)小組、200多名地質(zhì)學(xué)家為軍隊(duì)服務(wù)[3];一戰(zhàn)期間,英軍中有過(guò)地質(zhì)專業(yè)培訓(xùn)的軍官還被賦予了戰(zhàn)場(chǎng)水源保障和陣地工程構(gòu)筑等特殊任務(wù)。
20世紀(jì)30年代,法、德、芬蘭等國(guó)在設(shè)計(jì)和構(gòu)筑馬奇諾、齊格菲和曼納林等防線和工事時(shí),都運(yùn)用了軍事地質(zhì)學(xué)的研究成果。在以陣地戰(zhàn)為特征的第一次世界大戰(zhàn)中,軍事地質(zhì)工作主要是論證防御工事的配置和各種軍事工程在不同地質(zhì)條件下的構(gòu)筑問(wèn)題,勘察野戰(zhàn)給水水源,修筑軍用道路以及調(diào)查建筑材料等。蘇聯(lián)在此期間,也在一些中、高等院校中增設(shè)了軍事地質(zhì)課程。
1.1.2 發(fā)展壯大期(1940—1990年)
在第二次世界大戰(zhàn)期間,軍事地質(zhì)工作得到了各國(guó)軍方的普遍認(rèn)可和高度重視,在各國(guó)軍事力量編制中均設(shè)有軍事地質(zhì)保障部門。同時(shí),在一些軍事院校中開設(shè)了軍事地質(zhì)相關(guān)課程,培養(yǎng)了大批軍事地質(zhì)技術(shù)人員,有效促進(jìn)了軍事地質(zhì)學(xué)科的快速發(fā)展。二戰(zhàn)期間,英軍招募了大量地質(zhì)學(xué)家,為歐洲和北非地區(qū)軍事工事構(gòu)筑、水源保障及強(qiáng)渡江河等軍事行動(dòng)提供建議和咨詢服務(wù)[4]。
1941—1945年,蘇聯(lián)衛(wèi)國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)期間,莫斯科、列寧格勒、斯大林格勒和基輔等城市在構(gòu)筑防線時(shí)都從戰(zhàn)場(chǎng)地質(zhì)條件上進(jìn)行了廣泛論證[5-6]。1945年硫磺島戰(zhàn)役期間,美軍登島作戰(zhàn)受到了極大阻滯[7],就是由于忽視了硫磺島灘頭火山灰地層黏性大、承載力低等特殊地質(zhì)條件,使美軍付出了沉重的代價(jià),慘痛的死亡名單揭示了軍事地質(zhì)對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的重大影響。
1944年6月,盟軍為保障順利登陸諾曼底作戰(zhàn),召集地質(zhì)專家開展了為期1 a多的海底和海岸地質(zhì)調(diào)查,繪制了諾曼底地區(qū)1∶5 000海岸地質(zhì)圖;選擇地質(zhì)條件有利位置修建臨時(shí)機(jī)場(chǎng)和人工港口,因地制宜建立了數(shù)個(gè)采石站用于保障工事與道路修建;鋪設(shè)海底輸油管道提供燃料供應(yīng);針對(duì)登陸地點(diǎn)黏土含量高、黏性大等地質(zhì)特點(diǎn),盟軍改造出不斷鋪設(shè)鋼席的新式坦克,保證了機(jī)械化部隊(duì)快速登陸;這些將軍事地質(zhì)學(xué)知識(shí)應(yīng)用于作戰(zhàn)行動(dòng)保障的做法都進(jìn)一步拓展了軍事地質(zhì)在軍事行動(dòng)中的應(yīng)用領(lǐng)域。
在軍事部門編制方面,1942年6月24日,美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局成立了軍事地質(zhì)小組(Military Geology Unit,MGU),專門負(fù)責(zé)編譯地形情報(bào),設(shè)定軍隊(duì)和車輛在陸地上的轉(zhuǎn)移線路,尋找水源、能源、礦產(chǎn)資源和建筑材料,并幫助解決修筑問(wèn)題及飛機(jī)場(chǎng)選址問(wèn)題等工作[8]。從二戰(zhàn)后到冷戰(zhàn)期間,美國(guó)MGU經(jīng)過(guò)幾次重組:1945年二戰(zhàn)結(jié)束時(shí),MGU轉(zhuǎn)變?yōu)檎娛碌刭|(zhì)部;1949年1月1日,升格為軍事地質(zhì)局(Military Geology Bureau,MGB)[8];1963年,美國(guó)國(guó)防部下屬M(fèi)GB從美國(guó)陸軍工程兵團(tuán)(United States Army Crops of Engineers,USACE)劃轉(zhuǎn)到國(guó)防情報(bào)局(Defense Intelligence Agence,DIA),其工作重心也轉(zhuǎn)移到全球范圍內(nèi)地質(zhì)及地形情報(bào)編譯等工作任務(wù)上來(lái)[8]。
在理論研究方面,1945年奧夫基尼科娃出版了《軍事地質(zhì)學(xué)》[5]。隨后,1947年和1958年波波夫先后出版了《軍事工程地質(zhì)學(xué)及水文地質(zhì)學(xué)》和《軍事工程地質(zhì)學(xué)》2本專著[5]。各種軍事地質(zhì)學(xué)教材的相繼出版,為各國(guó)培養(yǎng)了大批軍事地質(zhì)技術(shù)人員,也標(biāo)志著各國(guó)對(duì)軍事地質(zhì)學(xué)科的重視程度上升到了一個(gè)更高的層次。
1949年,英國(guó)軍隊(duì)不僅配備了軍事地質(zhì)學(xué)教材,而且在后備軍中配備了地質(zhì)學(xué)家,為英國(guó)軍隊(duì)提供地質(zhì)技術(shù)支持。英國(guó)皇家工程兵部隊(duì)中配備地質(zhì)專家的做法一直保留并延續(xù)至今[8]。
二戰(zhàn)以后,軍事地質(zhì)的研究領(lǐng)域進(jìn)一步拓展,地質(zhì)單元的力學(xué)性質(zhì)和地質(zhì)體穩(wěn)定性等方面的研究成果逐步應(yīng)用于軍事作戰(zhàn)行動(dòng),取得了較好的效果。1973年10月,在第4次中東戰(zhàn)爭(zhēng)中,埃軍地質(zhì)學(xué)家巧妙利用沙在飽水后可以形成暫時(shí)穩(wěn)定的邊坡這一物理性質(zhì),通過(guò)高壓水槍使沙堤防線飽水,形成穩(wěn)定邊坡,使機(jī)械化部隊(duì)以迅雷不及掩耳之勢(shì),突破了以軍精心打造的沙堤防線(即著名的巴列夫防線),達(dá)到了出其不意、攻其不備的作戰(zhàn)效果,以此,軍事地質(zhì)再次引起各國(guó)軍方的高度關(guān)注[5]。
1.1.3 高速發(fā)展期(1991年至今)
現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng),其作戰(zhàn)樣式和形態(tài)發(fā)生了根本變化,同時(shí)也對(duì)軍事地質(zhì)學(xué)提出了更高的要求,這也就促使軍事地質(zhì)學(xué)向著專業(yè)化的方向不斷發(fā)展。為了適應(yīng)現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)的需要,軍事地質(zhì)學(xué)在地質(zhì)分析的基礎(chǔ)上,廣泛開展了各項(xiàng)試驗(yàn)和長(zhǎng)期觀測(cè)工作,并引進(jìn)了數(shù)學(xué)地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)力學(xué)等理論以及遙感、遙測(cè)和電子計(jì)算機(jī)等技術(shù),使研究工作由定性分析向定量評(píng)價(jià)過(guò)渡,成果更為準(zhǔn)確、快速。
海灣戰(zhàn)爭(zhēng)期間,美軍通過(guò)衛(wèi)星遙感和其他觀測(cè)手段,獲取了海灣戰(zhàn)爭(zhēng)地區(qū)長(zhǎng)達(dá)14 a的海洋水文地質(zhì)資料,同時(shí)對(duì)伊軍隱藏于地下30 m深處的中樞指揮機(jī)構(gòu)的堅(jiān)固巖層進(jìn)行了地質(zhì)調(diào)查分析,使用帶有地質(zhì)信息芯片的激光制導(dǎo)鉆地炸彈,有效摧毀了伊拉克軍隊(duì)中樞指揮機(jī)構(gòu),造成了伊軍指揮癱瘓和空前恐慌。
在此期間,美軍為了保證部隊(duì)實(shí)施機(jī)動(dòng),由美軍工程兵水道試驗(yàn)站(Waterway Experiment Station,WES)組織專家花費(fèi)若干年時(shí)間研制出判斷松軟土上車輛可通行性的專用儀器——工兵圓錐儀,定量研究了圓錐指數(shù)與車輛指數(shù)的關(guān)系[9]。
前蘇聯(lián)已經(jīng)制定了各類軍事建筑的地質(zhì)勘測(cè)規(guī)范,匯總了大量區(qū)域軍事地質(zhì)試驗(yàn)方法,使軍事地質(zhì)走向規(guī)范化、條例化、圖冊(cè)化。德國(guó)利用衛(wèi)星測(cè)定無(wú)路地區(qū)車輛的可通行性。一些國(guó)家還根據(jù)地下水的形成理論,運(yùn)用各種先進(jìn)的技術(shù)和探測(cè)手段,為大兵團(tuán)作戰(zhàn)的給水保障提供可靠的水文地質(zhì)資料。
2000年之后,構(gòu)建“玻璃地球”,透視“深藍(lán)戰(zhàn)場(chǎng)”,掌控“重磁空間”日益迫切[10],軍事地質(zhì)再次成為熱點(diǎn)話題。目前,軍事地質(zhì)信息在軍民領(lǐng)域,特別是反恐維穩(wěn)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、應(yīng)急處突、國(guó)際維和、國(guó)際救援及重大演訓(xùn)中均有實(shí)際應(yīng)用[5]。
美國(guó)地質(zhì)學(xué)會(huì)于2014年8月出版專輯,對(duì)21世紀(jì)以來(lái)15 a間的軍事地質(zhì)研究進(jìn)行了回顧,共收錄了18篇論文。其中,4篇從歷史的角度研究傳統(tǒng)的軍事地質(zhì)如何服務(wù)21世紀(jì)的軍事活動(dòng),3篇分析了現(xiàn)代地質(zhì)學(xué)支撐軍事行動(dòng)的不同方式,11篇分析了不同戰(zhàn)場(chǎng)的環(huán)境[11]。
2015年9月,俄羅斯對(duì)敘利亞境內(nèi)“伊斯蘭國(guó)”目標(biāo)展開空襲前,派出大量情報(bào)人員喬裝為塔斯社記者,深入恐怖組織活動(dòng)區(qū)域,多方收集包括地質(zhì)信息在內(nèi)的各類情報(bào)。重點(diǎn)查明恐怖分子及其武器裝備藏匿地點(diǎn)的準(zhǔn)確位置,研判地下工事及其掩體構(gòu)建的地質(zhì)背景與抗打擊程度。俄羅斯合理配置彈種彈型,打擊的準(zhǔn)度與效果令國(guó)際社會(huì)刮目相看。
總的來(lái)看,這段時(shí)期國(guó)外軍事地質(zhì)工作無(wú)論是在學(xué)科建設(shè),還是在軍事應(yīng)用方面,均取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。
1.2 我國(guó)軍事地質(zhì)發(fā)展
我國(guó)軍事地質(zhì)的發(fā)展可分為3個(gè)時(shí)期,即古代萌芽期、形成期和發(fā)展期。
1.2.1 古代萌芽期
古代對(duì)于軍事地質(zhì)的認(rèn)識(shí)和理解,主要集中在兵器制造方面,另外在軍事工程保障和軍事作戰(zhàn)行動(dòng)等方面,也有少量應(yīng)用。
(1)兵器制造。在古代,制造刀、槍和盔甲等武器裝備所需的鋼、鐵等物質(zhì)都來(lái)源于礦產(chǎn)資源,因此,我國(guó)古代兵器發(fā)展史也是一部軍事地質(zhì)發(fā)展史,是人類科技發(fā)展積累的結(jié)果。我國(guó)冷兵器的發(fā)展經(jīng)過(guò)了4個(gè)時(shí)期,即石兵器時(shí)期、青銅兵器時(shí)期、鐵兵器時(shí)期和火器與冷兵器并用時(shí)期[12]。因此,我國(guó)古代軍事地質(zhì)發(fā)展史伴隨著冷兵器的發(fā)展也相應(yīng)地經(jīng)歷了4個(gè)時(shí)期。直至唐朝,人們發(fā)明了火藥,后期開始用于戰(zhàn)爭(zhēng),軍事地質(zhì)也隨之進(jìn)入到火器與冷兵器并用時(shí)期[13]。從宋元時(shí)期開始,出現(xiàn)了管制火藥武器,提高了武器的殺傷力[14]。高殺傷力火藥武器的發(fā)明使人們?cè)谛拗浅剡^(guò)程中提高了對(duì)軍事地質(zhì)的重視,對(duì)軍事地質(zhì)的要求進(jìn)一步提高,也標(biāo)志著我國(guó)軍事地質(zhì)進(jìn)入了一個(gè)新的階段。
(2)軍事工程保障。我國(guó)將地質(zhì)學(xué)知識(shí)應(yīng)用于軍事工程保障也有著悠久的歷史。2000多年前修建的萬(wàn)里長(zhǎng)城,穿越了許多不同的地質(zhì)單元,合理地采用了各種基礎(chǔ)形式和施工方法,選用合適的建筑材料以適應(yīng)當(dāng)?shù)氐墓こ痰刭|(zhì)條件,其工程結(jié)構(gòu)和地質(zhì)屬性高度匹配,因此長(zhǎng)城也成為當(dāng)時(shí)一流的防御工事。公元前219年,秦始皇令監(jiān)御史祿主持開鑿靈渠,為其50萬(wàn)大軍進(jìn)軍嶺南解決糧草運(yùn)輸?shù)碾y題。靈渠的開鑿充分考慮了巖溶地區(qū)地質(zhì)條件,是中國(guó)歷史上為軍事目的而構(gòu)筑的又一項(xiàng)偉大工程。
(3)軍事作戰(zhàn)行動(dòng)。在古代,由于戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)和作戰(zhàn)方式相對(duì)簡(jiǎn)單,人們對(duì)軍事地質(zhì)的認(rèn)知更多是將軍事地質(zhì)與地形關(guān)聯(lián)起來(lái)。雖然這個(gè)時(shí)期軍事地質(zhì)學(xué)還未形成,但軍事學(xué)家已初步提出了軍事地質(zhì)學(xué)的雛形,在一些兵書等軍事著作中,都闡述了軍事地質(zhì)學(xué)思想。
我國(guó)最早的軍事地質(zhì)學(xué)思想見于春秋時(shí)期的《軍志》,書中有:“失地之利,士卒迷惑,三軍困?。火囷杽谝?,地利為寶”的論述。中國(guó)古代軍事地質(zhì)學(xué)思想在《孫子兵法》中也有較多的體現(xiàn),《孫子兵法》全書共13篇,其中《地形》《九地》《行軍》專門論述了地形地質(zhì)與行軍作戰(zhàn)之間的關(guān)系[15]。《地形》篇指出“夫地形者,兵之助也”,“知敵之可擊,知吾卒之可以擊,而不知地形之不可擊”,“知此而用戰(zhàn)者必勝,不知此而用戰(zhàn)者必?cái) 薄T谶@里,孫子明確指出,只有懂得地形地質(zhì)并很好利用地形地質(zhì),才懂得用兵[16]。這個(gè)時(shí)期,人們?cè)谧鲬?zhàn)中對(duì)于軍事地質(zhì)的認(rèn)識(shí),多注重地形特點(diǎn),并開始利用地圖來(lái)研究作戰(zhàn)。《管子·地圖篇》指出:“凡兵主者,必先審知地圖,圜轅之險(xiǎn),濫車之水,名山、通谷、經(jīng)川、陵陸、丘阜之所在”,“地形之出入相錯(cuò)者,盡藏之,然后可以行。軍襲邑,舉措知先后,不失地利,此地圖之常也”[17],這也論述了地形及地圖在指揮作戰(zhàn)中的重要作用。清朝初期施永圖編寫的《武備地利》四卷,實(shí)為一部帶有理論性的中國(guó)地質(zhì)學(xué)著作。
綜上所述,在軍事地質(zhì)發(fā)展的萌芽時(shí)期,大量有關(guān)軍事活動(dòng)中如何利用地形地質(zhì)的論述出現(xiàn)在軍事著作中。雖然沒有形成軍事地質(zhì)學(xué)系統(tǒng)的知識(shí)體系,然而這些在軍事上應(yīng)用地形地質(zhì)積累的經(jīng)驗(yàn)和豐富的資料卻為近代軍事地質(zhì)學(xué)的形成奠定了基礎(chǔ)。
1.2.2 形成期
我國(guó)軍事地質(zhì)學(xué)作為一門獨(dú)立的學(xué)科,形成于20世紀(jì)初。這個(gè)時(shí)期,戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)和規(guī)模發(fā)生了重大變化。20世紀(jì)上半葉,西方資本主義列強(qiáng)之間為掠奪殖民地和重新瓜分世界發(fā)動(dòng)了2次世界大戰(zhàn),戰(zhàn)爭(zhēng)實(shí)踐擴(kuò)展了人們認(rèn)識(shí)地質(zhì)的視角,加速了軍事地質(zhì)學(xué)的發(fā)展,同時(shí),這對(duì)我國(guó)軍事地質(zhì)學(xué)的研究起到了重大的推動(dòng)作用。這一時(shí)期,我國(guó)軍事地質(zhì)研究主要集中在各種軍事工程中有關(guān)地質(zhì)服務(wù)保障等問(wèn)題上,并與實(shí)際軍事應(yīng)用緊密結(jié)合。
1931—1945年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間,我國(guó)軍民利用地質(zhì)學(xué)知識(shí),在華北平原構(gòu)筑了大量的地下通道,形成了房連房、街連街、村連村的地道網(wǎng),使無(wú)險(xiǎn)可守的冀中平原成為阻擊日本侵略軍的重要地段[18]。1949年建國(guó)以后,我國(guó)軍事地質(zhì)學(xué)得到新的發(fā)展,如1950—1953年抗美援朝期間,我參戰(zhàn)部隊(duì)在上甘嶺597.9高地修筑了11條坑道和30多個(gè)簡(jiǎn)易防炮洞。美軍在3.7 km2的陣地上傾瀉炮彈190余萬(wàn)發(fā),陣地山頭被削低2 m,成了一片焦土,但未對(duì)我方坑道工事造成有效破壞。經(jīng)過(guò)艱苦卓絕的坑道斗爭(zhēng),我軍最終奪取了戰(zhàn)役勝利,其關(guān)鍵在于,我軍充分利用了上甘嶺地區(qū)灰?guī)r地層堅(jiān)硬抗打擊、有裂隙能通風(fēng)、巖溶區(qū)有地下水、有天然溶洞易開挖等地質(zhì)特性。
1937年,我國(guó)學(xué)者陳繼承和朱熙人等出版了《軍事地質(zhì)學(xué)》專著[19];1953年起,在各軍兵種中相繼配備了專職地質(zhì)技術(shù)人員,為部隊(duì)作戰(zhàn)和軍事工程構(gòu)筑服務(wù);在軍事工程院校,地質(zhì)學(xué)作為有關(guān)專業(yè)的必修課已列入教學(xué)計(jì)劃;1954年,中國(guó)人民解放軍軍事工程學(xué)院出版了王仁權(quán)等編譯的《軍事工程地質(zhì)學(xué)》[20],此后軍事工程地質(zhì)學(xué)也成為中國(guó)人民解放軍工程技術(shù)院校的課程之一;1986年中國(guó)人民解放軍工程兵工程學(xué)院出版了蔡仲業(yè)、傅家豪等學(xué)者的《陣地工程地質(zhì)學(xué)》[21];1993年傅家豪在《陣地工程地質(zhì)學(xué)》的基礎(chǔ)上對(duì)教材進(jìn)行了改編,出版了《軍事工程地質(zhì)學(xué)》[22]。在出版的中國(guó)大百科全書軍事卷中,軍事地質(zhì)學(xué)已列為條目之一。該時(shí)期更加注重相關(guān)書籍的出版以及對(duì)軍事地質(zhì)人員的培養(yǎng),有效促進(jìn)了我國(guó)軍事地質(zhì)的發(fā)展。
1.2.3 發(fā)展期
2000年以后,隨著計(jì)算機(jī)、衛(wèi)星遙感及信息技術(shù)的發(fā)展和現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)的變化,軍事地質(zhì)學(xué)也在軍事變革的引導(dǎo)下拓展了新的研究領(lǐng)域。這一時(shí)期,軍事地質(zhì)學(xué)在中國(guó)軍界和地質(zhì)學(xué)界得到重視,國(guó)內(nèi)學(xué)者在軍事地質(zhì)保障應(yīng)用、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研編、專著出版發(fā)行、“軍民融合”聯(lián)合攻關(guān)以及學(xué)科建設(shè)等方面開展了大量研究。
(1)軍事地質(zhì)保障應(yīng)用。2001年,龍凡等[23]利用衛(wèi)星遙感技術(shù)對(duì)某地區(qū)的軍事地質(zhì)環(huán)境開展了深入研究,提出了服務(wù)于戰(zhàn)場(chǎng)建設(shè)和野戰(zhàn)給水保障的技術(shù)方法,并應(yīng)用于軍事工程保障中,取得了良好的應(yīng)用效果;2008年,于德浩等[24]利用國(guó)產(chǎn)衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)對(duì)某地域的軍事地質(zhì)環(huán)境開展了系統(tǒng)性調(diào)查與研究,提出了軍事地質(zhì)應(yīng)用模型的概念,有效解決了該地區(qū)軍事地質(zhì)資料匱乏和軍事工程保障中的地質(zhì)問(wèn)題;2013年,龍凡等[25]利用地下地質(zhì)結(jié)構(gòu)和地球物理場(chǎng)反演技術(shù),對(duì)地下目標(biāo)偵察、遂行工程保障和水下探潛開展了深入研究;2015年馬秋禾等[26]在軍事地質(zhì)制圖技術(shù)研究和平臺(tái)研發(fā)等方面也取得了可喜成果。以上研究成果有效促進(jìn)了軍事地質(zhì)在戰(zhàn)場(chǎng)建設(shè)和軍事行動(dòng)保障等方面的應(yīng)用。
(2)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研編。2012年,于德浩等[27]編寫了《東北地區(qū)國(guó)土資源遙感調(diào)查工作方法指南》,解決了在地質(zhì)調(diào)查領(lǐng)域軍民技術(shù)方法不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)難共享和成果難轉(zhuǎn)化等問(wèn)題,有效促進(jìn)了軍事地質(zhì)學(xué)向標(biāo)準(zhǔn)化、正規(guī)化方向發(fā)展;2012年,龍凡等[28]還編寫了《國(guó)防工程地質(zhì)遙感調(diào)查技術(shù)規(guī)范》,標(biāo)志著我軍軍事地質(zhì)類標(biāo)準(zhǔn)正式開始推廣試用;2014年,于德浩等[29]根據(jù)地質(zhì)要素與軍事活動(dòng)之間的關(guān)系建立了數(shù)學(xué)映射模型,提出了新式“指數(shù)型”軍事地質(zhì)圖概念,并建立了軍事地質(zhì)圖的分類分級(jí)體系,編寫了《軍事地質(zhì)制圖技術(shù)要求》,初步實(shí)現(xiàn)了地質(zhì)圖從生硬難懂的專業(yè)地質(zhì)語(yǔ)言向簡(jiǎn)單易懂的數(shù)字代碼的轉(zhuǎn)變,為我軍軍事地質(zhì)調(diào)查和測(cè)量工作提供了標(biāo)準(zhǔn)化依據(jù)。
(3)專著出版發(fā)行。2002年,劉建永[30]針對(duì)當(dāng)前作戰(zhàn)與訓(xùn)練對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境信息運(yùn)用的需求,編寫了《戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境信息學(xué)》,對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)地質(zhì)信息的獲取與處理方法以及地質(zhì)因素對(duì)作戰(zhàn)的影響進(jìn)行了初步探討;2007年,夏志成等[31]在梳理、吸納我軍20多a來(lái)軍事地質(zhì)科研成果的基礎(chǔ)上,出版了《陣地工程概論》專著;2007年,李獻(xiàn)[32]在分析戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境要素、作戰(zhàn)空間和戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境研究方法的基礎(chǔ)上,從區(qū)域地形、地質(zhì)、交通條件、海底地形與水道、岸灘坡度和海洋水文等多方面構(gòu)建了某地區(qū)逼真的三維虛擬環(huán)境,并應(yīng)用于作戰(zhàn)訓(xùn)練模擬系統(tǒng),取得了很好的效果,并出版了《戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境研究》。這些專著的出版發(fā)行加速了軍事地質(zhì)技術(shù)人員的培養(yǎng),為軍事地質(zhì)學(xué)的快速發(fā)展起到了重要的作用。
(4)“軍民融合”聯(lián)合攻關(guān)。2011年,原沈陽(yáng)軍區(qū)和中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局共同簽訂了《某地區(qū)地質(zhì)調(diào)查長(zhǎng)期合作協(xié)議》,拉開了“軍民融合”開展軍事地質(zhì)研究的序幕;2013年,原蘭州軍區(qū)與中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局簽訂了《某地區(qū)地質(zhì)調(diào)查工作備忘錄》,有效推進(jìn)了軍事遙感地質(zhì)學(xué)與軍事需求上的對(duì)接;2015年,沈陽(yáng)工程科研設(shè)計(jì)所聯(lián)合解放軍理工大學(xué)、中國(guó)國(guó)土資源航空物探遙感中心、河北省地質(zhì)礦產(chǎn)開發(fā)局、吉林大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)、黑龍江地質(zhì)調(diào)查總院和沈陽(yáng)地質(zhì)調(diào)查中心等軍民單位的50余名專家和技術(shù)骨干,對(duì)某示范區(qū)6 000 km2的地質(zhì)環(huán)境開展了“軍民聯(lián)合”勘察工作,形成了具有指導(dǎo)作用的《軍民地質(zhì)調(diào)查野外工作紀(jì)要和方法指南》,統(tǒng)一了軍民野外地質(zhì)調(diào)查和勘測(cè)的技術(shù)方法;2015年,武警黃金部隊(duì)還開展了軍事地質(zhì)調(diào)查測(cè)量試點(diǎn)工作,到2016年初,其職能發(fā)生了重大調(diào)整,由為國(guó)尋寶開始向軍事地質(zhì)服務(wù)轉(zhuǎn)變[10];2016年,軍委聯(lián)合參謀部某局和國(guó)土資源部中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局簽署了《地質(zhì)調(diào)查戰(zhàn)略合作協(xié)議》,有效推進(jìn)了軍事地質(zhì)學(xué)的快速發(fā)展。
(5)學(xué)科建設(shè)。2012年,龍凡等[33]通過(guò)10余a來(lái)對(duì)軍事地質(zhì)學(xué)的深入研究,將現(xiàn)代軍事學(xué)、地質(zhì)學(xué)與遙感學(xué)相結(jié)合,探索性地提出了“軍事遙感地質(zhì)學(xué)”這一新分支學(xué)科概念,初步搭建了軍事遙感地質(zhì)學(xué)的技術(shù)體系,開創(chuàng)了“軍事遙感地質(zhì)學(xué)”的先河。
2.1 學(xué)科內(nèi)涵
軍事遙感地質(zhì)學(xué)是將地質(zhì)學(xué)和遙感學(xué)原理、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)和環(huán)境地質(zhì)知識(shí)及遙感技術(shù)應(yīng)用于軍事領(lǐng)域的一門邊緣學(xué)科,也是研究軍事、地質(zhì)和遙感關(guān)系的交叉學(xué)科,其理論基礎(chǔ)建立在物理學(xué)電磁輻射與地質(zhì)體相互作用的機(jī)理上。
其目的和意義在于,充分發(fā)揮遙感的技術(shù)優(yōu)勢(shì),為進(jìn)一步拓展地質(zhì)應(yīng)用領(lǐng)域,發(fā)展和完善認(rèn)知軍事地質(zhì)環(huán)境的理論和方法,建全戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境要素,提升國(guó)防軍事保障能力和作戰(zhàn)決策指揮能力提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持[34]。
作為一門地質(zhì)學(xué)、遙感學(xué)和軍事科學(xué)交叉結(jié)合的應(yīng)用學(xué)科,其基本內(nèi)涵是運(yùn)用地質(zhì)學(xué)和遙感學(xué)理論、方法與技術(shù)解決各種軍事和國(guó)防建設(shè)問(wèn)題[35-36]。
2.2 學(xué)科外延
軍事遙感地質(zhì)學(xué)的學(xué)科外延包括:
(1)具有軍事應(yīng)用背景的地質(zhì)學(xué)理論、遙感學(xué)和地質(zhì)學(xué)方法與技術(shù)的研究;
(2)軍事地質(zhì)儀器、設(shè)備的研究與開發(fā);
(3)軍事地質(zhì)工程防護(hù)技術(shù)研究;
(4)各種軍事地質(zhì)學(xué)的實(shí)踐活動(dòng)。
軍事遙感地質(zhì)學(xué)屬于軍民兩用技術(shù),對(duì)民用技術(shù)加以改進(jìn)即可解決軍事地質(zhì)工程方面的應(yīng)用。因此,軍民兩用的地質(zhì)學(xué)和遙感學(xué)理論、方法與技術(shù)是軍事遙感地質(zhì)學(xué)的主要部分。但是,軍事遙感地質(zhì)學(xué)重在軍事應(yīng)用,其研究的重點(diǎn)是解決軍事應(yīng)用問(wèn)題的軍事遙感地質(zhì)學(xué)的理論、方法與技術(shù)[35-36]。
2.3 研究對(duì)象
一般來(lái)說(shuō),并不是所有的地質(zhì)體或地質(zhì)現(xiàn)象都對(duì)軍事活動(dòng)有影響。軍事遙感地質(zhì)學(xué)的研究對(duì)象是與軍事活動(dòng)密切相關(guān)的地球表層、淺部地質(zhì)體及地質(zhì)現(xiàn)象。雖然與傳統(tǒng)遙感地質(zhì)學(xué)的研究對(duì)象相似,但卻有明顯的不同,即具有鮮明的軍事特性。
2.4 研究方法
軍事遙感地質(zhì)學(xué)的研究方法無(wú)異于遙感地質(zhì)學(xué)研究方法,主要有理論和實(shí)驗(yàn)2種方法。作為地質(zhì)學(xué)分支的軍事遙感地質(zhì)學(xué),同樣也是一門觀測(cè)科學(xué),其研究過(guò)程是:軍事地質(zhì)信息獲?。〝?shù)據(jù)采集)—信息傳輸—數(shù)據(jù)處理—遙感判讀、解譯與定量分析(包括各種模型實(shí)驗(yàn)和定量分析等)—解決軍事工程保障、作戰(zhàn)行動(dòng)和戰(zhàn)場(chǎng)建設(shè)中的地質(zhì)問(wèn)題。
過(guò)去的戰(zhàn)場(chǎng)建設(shè)缺乏對(duì)地質(zhì)條件的充分論證和科學(xué)判斷,難以實(shí)現(xiàn)從“概略”到“具體”,從“表面”到“內(nèi)部”,從“定性”到“定量”的轉(zhuǎn)變,以致造成很多工事因汛期內(nèi)部積水無(wú)法使用,有些工事因冬季凍裂遭到損毀,有些工事因構(gòu)筑在黏土和流沙層上造成工事坍塌變形,嚴(yán)重影響了部隊(duì)的戰(zhàn)備、執(zhí)勤和處置突發(fā)事件的能力。
因此,軍事遙感地質(zhì)學(xué)的研究方法是基于遙感宏觀、真實(shí)、快速、準(zhǔn)確等技術(shù)優(yōu)勢(shì),使戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境研究從定性走向定量,使精確打擊走向致命打擊,讓指戰(zhàn)員有了“準(zhǔn)星”和“標(biāo)尺”,更具備前瞻性和創(chuàng)造性。在首長(zhǎng)機(jī)關(guān)層次,可為戰(zhàn)略分析研究、部隊(duì)?wèi)?zhàn)備訓(xùn)練以及軍隊(duì)執(zhí)行反恐維穩(wěn)、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估與救援等多樣化軍事行動(dòng)決策快速、及時(shí)地提供信息支撐;在一線作戰(zhàn)部隊(duì)層面,可為作戰(zhàn)陣地選擇、野戰(zhàn)給水保障、軍事工程選址構(gòu)筑、后勤保障基地建設(shè)、武器裝備運(yùn)行和地(水)下目標(biāo)偵察與打擊效能預(yù)判等提供直接、準(zhǔn)確的多尺度數(shù)據(jù)信息,從而為作戰(zhàn)能力的體系融合與聯(lián)動(dòng)發(fā)揮產(chǎn)生積極效應(yīng),可以說(shuō),它是戰(zhàn)場(chǎng)建設(shè)的“度量衡”和“實(shí)驗(yàn)室”。
2.5 研究任務(wù)
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,軍事與地質(zhì)的關(guān)系愈來(lái)愈密切。為適應(yīng)國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)的需要,盡快縮短我軍與外軍在軍事地質(zhì)領(lǐng)域的差距,軍事遙感地質(zhì)學(xué)的研究任務(wù),應(yīng)從學(xué)科和應(yīng)用2個(gè)層次來(lái)考慮。
2.5.1 學(xué)科層次
該層次研究任務(wù)[35-37]應(yīng)包括:
(1)軍事遙感地質(zhì)理論和方法技術(shù)研究;
(2)軍事遙感地質(zhì)儀器、設(shè)備和設(shè)施的研發(fā);
(3)軍事遙感地質(zhì)學(xué)中的數(shù)據(jù)處理方法和技術(shù)研究;
(4)軍事遙感地質(zhì)調(diào)查技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究和制定;
(5)重大軍事地質(zhì)問(wèn)題研究。
2.5.2 應(yīng)用層次
軍事遙感地質(zhì)學(xué)研究任務(wù)按應(yīng)用層次可分為戰(zhàn)略級(jí)、戰(zhàn)役級(jí)和戰(zhàn)術(shù)級(jí)研究任務(wù)。
2.5.2.1 戰(zhàn)略級(jí)研究任務(wù)
軍事遙感地質(zhì)學(xué)戰(zhàn)略級(jí)研究任務(wù)可按世界、國(guó)家和戰(zhàn)區(qū)3個(gè)層次來(lái)劃分。
(1)世界范圍。世界范圍軍事遙感地質(zhì)學(xué)研究任務(wù)主要利用衛(wèi)星遙感技術(shù)從宏觀、綜合的角度調(diào)查與研究全球地質(zhì)環(huán)境同大國(guó)戰(zhàn)略之間關(guān)系。
其研究任務(wù)主要包括:全球地質(zhì)環(huán)境特點(diǎn)及其對(duì)現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)影響的研究;全球戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源分布與國(guó)家利益的關(guān)系及其在國(guó)際戰(zhàn)略格局中的地位、作用研究;由地質(zhì)環(huán)境改變引發(fā)的各國(guó)領(lǐng)土和邊界爭(zhēng)端同國(guó)家政治和軍事沖突問(wèn)題的研究(如國(guó)土安全、島嶼和岸線變遷等);全球地質(zhì)災(zāi)害分布、評(píng)估及其對(duì)戰(zhàn)略防護(hù)和軍事利用影響程度分析;世界地質(zhì)環(huán)境對(duì)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略和軍事戰(zhàn)略影響的研究;國(guó)際戰(zhàn)略環(huán)境和形勢(shì)演變的地質(zhì)因素分析;各國(guó)地質(zhì)環(huán)境特點(diǎn)及其對(duì)軍事活動(dòng)影響的研究;全球地質(zhì)環(huán)境與大國(guó)戰(zhàn)略關(guān)系的研究;基于地質(zhì)背景的首腦防護(hù)工程調(diào)查與研究等。
(2)國(guó)家范圍。國(guó)家范圍軍事遙感地質(zhì)學(xué)研究任務(wù)主要是利用衛(wèi)星遙感技術(shù)從宏觀、綜合的角度調(diào)查與研究各國(guó)之間的戰(zhàn)爭(zhēng)或軍事活動(dòng)與各國(guó)家地質(zhì)環(huán)境的關(guān)系,涉及國(guó)防戰(zhàn)略、軍事戰(zhàn)略和地緣政治。
其研究任務(wù)主要包括:國(guó)家軍事地質(zhì)分布現(xiàn)狀及演變規(guī)律對(duì)國(guó)防戰(zhàn)略和軍事戰(zhàn)略影響的分析;國(guó)家戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備及其應(yīng)用與戰(zhàn)爭(zhēng)的潛力評(píng)估;國(guó)家地質(zhì)環(huán)境特點(diǎn)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃、軍事部署和軍事行動(dòng)影響的分析;國(guó)家地質(zhì)災(zāi)害分布及特點(diǎn)對(duì)重要國(guó)防戰(zhàn)略工程的影響分析及防護(hù)措施研究;重要戰(zhàn)略工程建設(shè)地質(zhì)條件評(píng)估等。
(3)戰(zhàn)區(qū)范圍。戰(zhàn)區(qū)范圍軍事遙感地質(zhì)學(xué)研究任務(wù)主要是利用衛(wèi)星遙感技術(shù)從宏觀、綜合的角度調(diào)查與研究戰(zhàn)區(qū)軍事活動(dòng)與其地質(zhì)環(huán)境的關(guān)系,重點(diǎn)調(diào)查研究與戰(zhàn)區(qū)建設(shè)等軍事活動(dòng)有直接關(guān)系和有重要影響的、并在戰(zhàn)時(shí)能為敵對(duì)雙方運(yùn)用的地質(zhì)條件,涉及戰(zhàn)區(qū)作戰(zhàn)、戰(zhàn)區(qū)建設(shè)及國(guó)家軍事戰(zhàn)略等諸多領(lǐng)域。
其主要研究任務(wù)包括:戰(zhàn)區(qū)內(nèi)地質(zhì)條件及其應(yīng)用于戰(zhàn)爭(zhēng)的潛力分析;戰(zhàn)區(qū)地質(zhì)環(huán)境的總體概貌和基本特征分析;戰(zhàn)區(qū)軍事地質(zhì)要素對(duì)組織實(shí)施戰(zhàn)略戰(zhàn)役行動(dòng)影響的評(píng)估;戰(zhàn)區(qū)軍事基地建設(shè)、戰(zhàn)備工程設(shè)施分布的地質(zhì)環(huán)境特點(diǎn)分析;戰(zhàn)區(qū)軍事地質(zhì)環(huán)境對(duì)戰(zhàn)略決策的有利和不利條件分析;戰(zhàn)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害潛在區(qū)評(píng)估,防護(hù)手段及可利用程度分析等。
2.5.2.2 戰(zhàn)役級(jí)研究任務(wù)
軍事遙感地質(zhì)學(xué)戰(zhàn)役級(jí)研究任務(wù)以遂行戰(zhàn)役行動(dòng)為目的,其任務(wù)是利用衛(wèi)星遙感技術(shù)從宏觀、綜合角度揭示區(qū)域地質(zhì)環(huán)境對(duì)戰(zhàn)役的影響,并在戰(zhàn)役活動(dòng)中認(rèn)知、利用和改造地質(zhì)條件,了解、掌握其規(guī)律,為戰(zhàn)役軍團(tuán)正確進(jìn)行戰(zhàn)役準(zhǔn)備和指導(dǎo)戰(zhàn)役實(shí)施提供科學(xué)依據(jù)。
研究任務(wù)包括:戰(zhàn)役軍團(tuán)既定戰(zhàn)役戰(zhàn)場(chǎng)的方向和位置所處地質(zhì)環(huán)境遙感調(diào)查與研究;戰(zhàn)役戰(zhàn)場(chǎng)內(nèi)重要目標(biāo)的分布及地質(zhì)背景遙感調(diào)查;戰(zhàn)役正面、戰(zhàn)役縱深和戰(zhàn)役規(guī)模與區(qū)域地質(zhì)環(huán)境特征分析;區(qū)域地質(zhì)環(huán)境對(duì)戰(zhàn)役目標(biāo)、戰(zhàn)役方向以及戰(zhàn)場(chǎng)選擇的利弊分析;區(qū)域地質(zhì)環(huán)境對(duì)戰(zhàn)役戰(zhàn)場(chǎng)建設(shè)、戰(zhàn)役部署、戰(zhàn)役作戰(zhàn)行動(dòng)和戰(zhàn)役保障的影響程度分析;特定戰(zhàn)役行動(dòng)與區(qū)域地質(zhì)環(huán)境的關(guān)系評(píng)價(jià);區(qū)域礦產(chǎn)資源分布、可利用程度及應(yīng)用于戰(zhàn)爭(zhēng)的潛力分析;地質(zhì)災(zāi)害潛在區(qū)遙感評(píng)價(jià)、防護(hù)手段及其可利用程度分析等。
2.5.2.3 戰(zhàn)術(shù)級(jí)研究任務(wù)
軍事遙感地質(zhì)學(xué)戰(zhàn)術(shù)級(jí)研究任務(wù)是利用衛(wèi)星遙感技術(shù)調(diào)查與研究實(shí)施戰(zhàn)斗中的地質(zhì)實(shí)體及地質(zhì)現(xiàn)象,更側(cè)重地質(zhì)實(shí)體、地質(zhì)現(xiàn)象的戰(zhàn)術(shù)意義和利用價(jià)值。
其研究任務(wù)主要包括:戰(zhàn)術(shù)地域軍事遙感地質(zhì)類型、特點(diǎn)及對(duì)戰(zhàn)術(shù)行動(dòng)影響的分析;戰(zhàn)術(shù)地域地質(zhì)災(zāi)害遙感調(diào)查、防護(hù)措施及可利用程度分析;遂行保障地域遙感地質(zhì)條件評(píng)價(jià)(如急造軍路、開辟軍用渡場(chǎng)和開設(shè)野戰(zhàn)給水站等);基于地質(zhì)背景的重點(diǎn)地區(qū)地下軍事工程遙感偵察;工程保障中施工材料來(lái)源遙感調(diào)查及可利用程度分析;戰(zhàn)場(chǎng)地質(zhì)條件對(duì)軍事工事防護(hù)效能評(píng)估等。
目前,我國(guó)軍事遙感地質(zhì)學(xué)處于發(fā)展期,研究模式正在以自由研究為驅(qū)動(dòng)的模式逐步向以需求為牽引的模式轉(zhuǎn)變,研究焦點(diǎn)更側(cè)重于基礎(chǔ)理論研究、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制和軍事應(yīng)用拓展等方面,其服務(wù)對(duì)象也拓展到陸、海、空和火箭軍等不同軍兵種。這一階段的軍事遙感地質(zhì)學(xué)研究的最大特點(diǎn)是“軍民融合”聯(lián)合攻關(guān),軍轉(zhuǎn)民、民參軍趨于常態(tài)化。未來(lái)軍事遙感地質(zhì)學(xué)發(fā)展趨勢(shì)大致有以下4個(gè)方面:
(1)大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等高新技術(shù)支持下的軍事遙感地質(zhì)學(xué);
(2)空間拓展的軍事遙感地質(zhì)學(xué);
(3)由國(guó)內(nèi)局部保障工作轉(zhuǎn)向全球全域全維保障工作的軍事遙感地質(zhì)學(xué);
(4)以“軍民融合”聯(lián)合攻關(guān)為工作常態(tài)的軍事遙感地質(zhì)學(xué)。
針對(duì)目前我國(guó)在軍事地質(zhì)理論研究、學(xué)科建設(shè)和高新技術(shù)軍事應(yīng)用等方面與國(guó)外的差距,建議國(guó)家及軍隊(duì)相關(guān)部門加大資金投入力度,以專項(xiàng)基金、課題項(xiàng)目等方式開展軍事遙感地質(zhì)學(xué)的相關(guān)研究,組織編寫軍事遙感地質(zhì)學(xué)方面的專題報(bào)告,出版著作,定期或不定期召開全國(guó)性的專題研討會(huì),時(shí)機(jī)成熟時(shí)編輯出版軍事遙感地質(zhì)學(xué)方面的學(xué)術(shù)刊物。同時(shí),利用國(guó)際反恐合作,開展軍事遙感地質(zhì)監(jiān)測(cè)各種危及國(guó)家安全活動(dòng)的國(guó)際合作研究。在大專院校舉辦專題講座,普及軍事遙感地質(zhì)知識(shí),并在相關(guān)重點(diǎn)院校開設(shè)軍事遙感地質(zhì)學(xué)專業(yè),培養(yǎng)軍事遙感地質(zhì)學(xué)專業(yè)的高材生。
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Development and prospects ofmodern m ilitary remote sensing geology
YU Dehao1,2,LONG Fan1,YANG Qinglei1,2,WANG Kang1,2,3,WANG Li1,YANG Tong1
(1.The Second Engineering Research Institute,Shenyang 110162,China;2.Key Laboratory of Airborne Geophysics and Remote Sensing Geology,Ministry of Land and Resources,Beijing 100083,China;3.College of Geo-Exploration Science and Technology,Jilin University,Changchun 130026,China)
In order to further expand the research and application field of geology,and promote the development of geology and modern military science and technology,the study summarized the history ofmilitary geology,and put forward the subject concept of Military Remote Sensing Geology based on the characteristics of the modern high-tech war.In additon,the connotation and denotation of Military Remote Sensing Geology was preliminarily defined.Themethods and tasks of this subjectwere discussed,and some suggestions and assumptions for the future construction of this subjectwere put forward.
military remote sensing;geology;subject construction
P642;TP79
A
2095-8706(2017)03-0074-09
(責(zé)任編輯:劉丹,常艷)
10.19388/j.zgdzdc.2017.03.12
于德浩,龍凡,楊清雷,等.現(xiàn)代軍事遙感地質(zhì)學(xué)發(fā)展及其展望[J].中國(guó)地質(zhì)調(diào)查,2017,4(3):74-82.
2017-03-14;
2017-04-24。
中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局“全國(guó)邊海防地區(qū)基礎(chǔ)地質(zhì)遙感調(diào)查(編號(hào):DD20160076)”、國(guó)土資源部航空地球物理與遙感地質(zhì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室“航遙青年創(chuàng)新基金(編號(hào):2016YFL14、2013YFL12)”和國(guó)家“863”計(jì)劃“缺水地區(qū)地下水勘查與污染控制技術(shù)(編號(hào):2012AA062601)”項(xiàng)目聯(lián)合資助。
于德浩(1981—),男,博士后,高級(jí)工程師,主要從事遙感地質(zhì)、工程選址和遙感技術(shù)等研究工作。Email:gsrs_fish@163.com。