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UDTS(uDT是什么函数)

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本文目录:

  • 1、特种部队怎么训练的?
  • 2、为什么曾经很火的五笔最终却还是败给了拼音输入法?
  • 3、七号信令网工作原理
  • 4、为什么仁川登陆成功了
  • 5、nycoudtsier可以组合什么单词

特种部队怎么训练的?

中国特种部队的兵都是从最好的部队中再精选出的尖子。他们或者来自孟良崮上打出威风的英雄部队,或者来自精锐的“万岁军”。

好男儿谁不想进特种部队?然而特种部队选兵有自己严格而特殊的要求。除了政治合格外,军事技术不过硬的不要,身体素质不突出的不要,文化水平低的不要,心理素质差的也不要。还有一点,非“调皮捣蛋”的不要,因为没有超常思维的士兵根本无法胜任特种作战

任务。

有幸进了特种部队也只是一个开始,每天武装万米跑和数百个卷身上是必修科目,射击百发百中、擒拿格斗、气功破石只是基本要求。无论新兵老兵哪怕离要求只差一点,那么对不起,请回原部队。就像挑选飞行员一样严格地筛选,精选出一群“个顶个、梆梆硬”的中国特种战士。

某特种部队传说着活捉野兔的故事。那是在一次武装长跑训练中,惊起了一只野兔。队长喊一声抓住它,于是特种战士开始了一次长距离越野追击。野兔跑得很快,但特种战士跑得更快,一路飞奔,特种战士竟然追上了野兔,最后战士陈文成伸手将其活捉,显示了中国特种战士超常的体能。

高标准的训练当然要有高标准的后勤保障。特种战士的射击训练弹药是以箱来计数的,所以特种战士在射击时就像打乒乓球一样不加思考不用瞄准,全凭感觉持枪就打,说打敌左膝不伤右腿。

今天的中国特种战士有了上述基本功还不够,他们更要上天入海地上跑,玩熟声光电波和电脑。走进某特种部队训练场,坦克、装甲车、越野车、飞机、直升机、动力伞、尖端电子设备应有尽有,特种战士训练得生龙活虎。

下海,这是中国特种战士的新任务,他们开船、潜水无所不能,达到了专业水平。

上天,特种战士或乘坐武装直升机或驾驶动力伞和滑翔伞长途奔袭;跳伞,特种战士更是令人叫绝。

为什么曾经很火的五笔最终却还是败给了拼音输入法?

王旁青头戋(兼)五一,土士二干十寸雨……

一般有练过五笔打字法的人对上面的两段口诀都很是了解。想当年,五笔打字法也算是红极一时,许多作业,但凡需要打字,都要求熟练掌握五笔打字法。

现在,随着拼音打字法的兴起与逐步的完善,五笔打字法的应用现已少之又少,许多作业对五笔打字法现已没有了硬性的要求。繁盛的年代曩昔之后,五笔打字法更像是一门具有优势的技能,近乎隐没在了大众的视野之中。

五笔打字法,顾名思义不超过5个键就能完好和准确的打出想要的字,尤其是录入人员面对生僻字,五笔打字法简直是“万能救星”。

80年代的中国,互联网网络趋势刚刚冒尖,尽管其时的人类认识不到现在这般沧海桑田,但是计算机(电脑)已然为当下人们的日子带来了相当多的便利。而这时,想要做出一款适用于中国人自己的打字法可谓是重中之重却也难上加难。

但是,为什么几十年曩昔了,80年代就盛行的五笔输入法却远不及90年代才呈现的拼音输入法遍及?其实原因很简略:

1、五笔打字法太难学了

想要学习五笔输入法,首先咱们得了解字根,当然也有出版社印刷出来相应的教材。

拿“头条”两个字来说,在五笔打字法里只需要按“udts”四个字母就能出来了,而在拼音打字法里,咱们得按“toutiao”将近7个字母,无疑五笔的打字速度会更快,当然现在拼音打字有高频词汇记忆功用咱们放在后面说。

85后、90后更多的开端承受拼音教育,由于自小积累的基础,学习拼音打字,不再需要再耗费时刻,因而简略的拼音输入法自然越来越受喜爱。

2、“想着打”的需求人群高于“看着打”

早些年,电脑并不遍及,只被少数的家庭和公司所具有使用,大多数人会先将内容写在纸上,再找人将纸稿录入电脑,偏旁部首都显而易见,五笔打字只需要依照纸稿内容照搬就行。

随着年代的变迁,电脑逐步走入千家万户,手机也智能化,很少有人再写纸稿。打字时,大多数人首先想到的都是字的音,其次才是字的形。也是因而,拼音打字法自然而然的登上了“新宠”宝座。

3、词库的扩展减少了两输入法的差距

“智能ABC”咱们还记得吗?算是开端的拼音打字法了,一个字一个字的打,很是辛苦,要是放在现在选择,相信更多的人甘愿买本书学五笔。

2006年,具有超大词库的搜狗输入法逐步成为众多青少年打字的首选输入法,五笔也在那个时候正式走入了下坡路。

五笔打字法并没有败给拼音输入法,它只是变得越来越小众,咱们永远无法否认它在整个年代的贡献与它独有的实力。

在人工智能快速发展的今天,语音辨认开端成为许多设备的标配, 语音识也开端被越来越多的人关注。

尽管拼音打字法在整个文字市场占有了极大的份额,但是一旦AI技能成熟,文字语音辨认,语音辨认文字这些将会逐个实现,等到那个时候,输入法界又将再次改天换地。

七号信令网工作原理

第一章 简述

为满足电信网的需要,NO.7信令方式的基本目标是:采用与活路分离的公共信道形式,透明地传送各种用户(交换局)所需的业务信令和其它形式的信息,满足特种业务网和多种业务网的需要。

1、基本术语

l 信息

n 用户信息:话音、数据

n 控制信息:信令

l 信令概念

信令在电信通信网中是个很重要的概念,简单地说它是一种机制,通过这种机制,构成通信网的用户终端以及各个业务节点可以互相交换各自的状态信息和提出对其它设备的接续要求,从而使网络作为一个整体运行。

除了通信时的用户信息以外的控制交换机动作的信号,叫信令。

l 信令分类

n 随路信令:信令与话音、数据在同一通道上传输,如No.1/R2

n 共路信令:信令与话音、数据在不同通道上传输,也叫公共信道信令,如No.7

l No.7信令方式:也叫共路信令方式,是在电话网中程控交换局的处理机之间可用一条专门的数据通路来传送通话所需的信令信息的一种信令方式。

l No.7信令网:是独立于电话网的一个专门用于传送No.7信令消息的数据网。

组成:信令点(SP)

信令转接点(STP)

信令链路

l 信令链路:是连接两个信令点的一个双向数据通路,通常PCM系统中的一个时隙为一条信令链路,多时隙的情况下,一条PCM系统中的多个时隙用作信令链路,每个时隙对应一条信令链路。

包括PCM系统(2Mb)、时隙(信令链路)、信令链路组

l 信令点(SP):是电信网中使用No.7信令方式彼此相连的节点。

l 信令转接点(STP):把从一条信令链路上收到的信令消息转发到另一条信令链路上的信令点。

l 信令点编码(SPC)

七号信令网中每个信令点都有一个唯一的信令点编码,用于信令过程中标识该信令点。

信令点编码:主信令区编码、分信令区编码、信令点编码构成;

国内编码:每部分均为8比特,共24比特;

国际编码:主信令区编码3比特,分信令区编码为8比特,信令点编码为3位,共14位。如图1.1

图1.1信令点编码

l TDM Time Division Multiplex and Multiplexer 时分复用

TDM是指一种通过不同信道或时隙中的交叉位脉冲,同时在同一个通信媒体上传输多个数字化数据、语音视频信号等技术,它是一咱同步传输模式。

电话网(PSTN)基于TDM,与其相反的技术叫做解除复用器

l ATM 异步传输/转移模式

特点:1)能同时舆实时数据和非实时数据;

2)没有时隙和特定信道的概念;

3)同时对不同业务提供QoS(质量保证)

ATM是B-ISDN的核心

l

2、作用

七号信令系统将信令与语音通路分开,采用高速数据链路传送信令,因而具有传送速度快、呼叫建立时间短、信号容量大、更改与扩容灵活、信令设备投资省、话路利用率高的特点。七号信令系统虽然来源于电话网,然而它的应用不只限于话路交换,可以说,它最主要 的潜在应用是非话路业务、话路业务智能化以及综合业务数字网。在这些领域内,其它信令是无能为力的。

七号信令系统在电话网上叠加了一个共路信令网,电话网实行电路交换,而共路信令网实行分组交换,两者互补,使传统电话网的能力得到极大地提高。电话网的局间信令在共路信令网上传输除了具有速度快、可靠性高、容量大的特点之外,信令网上还可设置数据库服务器、网络管理监控中心、具有语音识别功能的智能结点等,使高级智能网AIN成为现实。

另外,七号信令系统还是蜂窝移动通讯网、PCN(Personal Communication Network)、ATM网以及其它数据讯网的基础。

1)能最佳地工作在由存储程序控制的交换机所组成的数字通信网中;

2)能满足现在和将来在通信网中传送呼叫控制、远距离控制、维护管理信令和传送处理机之间事务处理信息的需要;

3)能满足电信业务呼叫控制信令的需求,例如电话及电路交换的数据舆业务等多种业务的需求。能用于专用业务网和多用业务网。能用于国际网和国内网。

4)能作为可靠的传输系统,在交换局和操作维护中心之间传送网络控制管理信息。

3、特点

NO.7信令方式除具有公共信道号方式的共有特点外,在技术上还具有如下特点:

1)最适合采用64kb/s的数字信道,也适合模拟信道和较低速率下的工作;

2)多功能的模块化系统。可灵活地使用其整个系统功能的一部分或几部分,组成需要的信令网络;

3)具有高可靠性。能提供可靠的方法保证信令按正确的顺序传递而又不至丢失和重复;

4)具有完善的信令网管理功能;

5)采用不定长消息信令单元的形式,以分组传送和明确标记的寻址方式传送信令消息。

4、主要应用

1)传送电话网的局间信令

2)传送电路交换数据网的局间信令

3)传送综合业务数字网的局间信令

4)在各种运行、管理和维护中心传递有关的信息

5)在业务交换点和业务控制点之间传送各种控制信息,支持各种类型的智能业务

6)传送移动通信网中与用户移动有关的各种控制信息

第二章 七号信令结构

一、信令功能结构

由图2.1可见,NO.7信令系统从功能上可以分为公用的消息传递部分(MTP)和适合不同用户的独立的用户部分(UP)。

消息传递部分的功能是作为一个公共传递系统,在相对应的两个用户部分之间可靠地传递信令消息。

七号信令基于TDM。

图2.1

二、信令网构成

我国七号信令网分为HSTP、LSTP、SP三级架构,为保证信令网的可靠性:

第一级信令网采用平行的A、B平面网,A、B平面采用负荷分担方式工作。A、B平面间采用网状网相连。

LSTP与HSTP采用汇接方式连接,每一LSTP至少连到两个HSTP。

每个SP点至少连到两个以上的STP。

每个信令链路组至少具有两条信令链路。

局间电路群足够大时,可设直达信令链路。

STP可采用独立式,也可采用综合式,视工程而定。

图2.2

图2.3

三、链路工作方式

在电信网中使用No.7信令系统时,根据通话电路和信令链路关系,可分为:直联工作方式和准直联工作方式。

直联工作方式:指两个相邻信令点之间的信令消息通过直接相连的链路传递。

准直联工作方式 :指两信令点间的消息,通过两条或几条串接的信令链路来传送,但只允许通过预定的路由和信令转接点。

四、信令链路分类

图2.6

A链路:SP与所属STP间的信令链路称为接入链路。

B链路:同级STP间的信令链路(如两对LSTP)称为桥接链路。

C链路:每一对STP(如一对LSTP)间的信令链路,称为跨接链路。

它正常情况下不传送信令, 只是在其它信令链路都故障时才传送信令。

D链路:LSTP与HSTP间的上下级之间的链路称为对角线链路 。

E链路:连接不同地域的SP和STP的扩展链路。

F链路:SP与SP之间的直连链路。

第三章 七号信令主要协议

如图2.1,七号信令包括分为公用的消息传递部分(MTP)和适合不同用户的独立的用户部分(UP)。

一、MTP部分

MTP 层的主要功能:是作为一个可靠的传输系统,保证用户信息的可靠传递;

三个功能级: MTP-1,MTP-2,MTP-3

1、MTP1---信令数据链路级

1) 提供信令数据传输的双向数据通道。

2)它规定了一条信令链路的物理特性、电气特性、功能特点,包括:

A. 传输速率

B. 占用时隙

C. 连接方法(半永久连接、时隙插入)

2、MTP2---信令链路控制级

保证信令数据的可靠传输,包括以下功能:

信号单元分界(F)

信号单元定位(F)

差错检出(CK)

差错校正(BSN、BIB、FSN、FIB)基本差错控制、预防性循环重发(PCR)

初始定位程序

处理机故障

第二功能级流量控制

信号链路差错率监视

信号链路的测试

故障检测定位

3、MTP3---信令网功能级

保证七号信令网中的任意两个信令点之间可靠地完成信令消息的传送,包括消息处理功能和信令网管理功能

消息处理功能:由消息路由、识别和分配三部分组成,它利用路由标记来进行消息的路由识别、选择和分配

信令网管理功能:用来将信令业务从一条链路或路由转到一条或多条不同的链路或路由,或在信令点拥塞的情况下暂时减少信令业务,包括下列程序:

倒换、倒回、强制重选路由、受控重选路由、信令点再启动、管理阻断、信令业务流量控制

4、SCCP---信令连接控制部分

1)在NO.7信令方式的分层结构中,它是用户部分之一,属第四功能组,同时为MTP提供附加功能,以便通过NO.7信令网在电信网的交换局和专用中心之间传递电路相关和非电路相关的信息和其它类型的信息,建立无边面向连接的业务,构成OSI分层模型中的第三层——网络层。

信令连接控制部分(SCCP)为消息传递部分(MTP)提供附加功能,以便通过No.7信令网,在电信网中的交换局和交换局、交换局和专用中心(例如管理和维护中心)之间传递电路相关和非电路相关的信令信息和其他类型的信息,建立无连接和面向连接的网络业务

2)SCCP提供的业务类别:

u 基本无连接(类别0):网络业务数据单元(NSDU)独立地发送;

u 有序无连接(类别1):SCCP按序列发送NSDU,使用识别序列控制参数;

u 基本面向连接(类别2):通过建立一个临时或永久连接传送两信令点间信息,不带顺序号,可完成顺序控制和流量控制

u 流量控制面向连接(类别3):带顺序号,可完成顺序控制和流量控制

目前INAP、CAP、MAP基本都采用面向无连接的SCCP(类别0,类别1)。

SCCP的地址是GT(全局码)、DPC和SSN(子系统号)的组合。GT类似于用户拨号,用户使用GT可以访问网中任何用户,甚至越界访问。SSN是一个信令点中子系统的编号,由它可以定义SCCP的应用用户,它的格式长度为8bit,这样SSN就可以定义2∧8个子系统,而MTP中的SI只可以定义16个用户。

路由选择:

n DPC:面向连接

n DPC + SSN/GT,或 DPC+SSN+GT:面向无连接(INAP)

n GT + SSN:面向无连接(GSM)

GT寻址:

n GT全局码是按一定方案编码的号码,如ISDN编号方案,MSISDN号码,需要GT翻译,以确定最终DPC和SSN,确定信令路由;

n GT翻译和GT寻址的网络结构有集中式、分布式等方式;

DPC+SSN寻址

n 不需要翻译,直接由SCCP和MTP确定路由

二、UP部分

1、ISUP

ISUP:ISDN 用户部分的简称。

功能:

ISUP能够支持综合业务数字网中话音和非话音用途的基本承载业务和补充业务;ISUP可以满足ITU规定的国际半自动和自动电话业务和电路交换的数据业务的要求。

ISDN用户部分是在TUP的基础上扩展而成的。ISUP提供综 合业务数字网中信令功能,以支持基本的承载业务和附加的 承载业务。

当ISUP传送与电路相关的信息时,只需得到MTP的支持,而 在传送端到端的信令消息时,可依靠SCCP来支持,这种传 送可以采用面向连接的协议,也可以采用无连接协议。

消息

0X06---ISUP_ACM:地址全

指示收全选路需要的所有被叫用户号码

0x09---ISUP_ANM:应答

被叫应答呼叫

0x13---ISUP_BLO:阻断/闭塞消息

闭塞电路

0x15---ISUP_BLA:阻断确认

响应闭塞消息,表明电路已闭塞

0x1D---ISUP_CMC:呼叫改变完成

0x2C---ISUP_CPG:呼叫进行

用来传送事件

0x18---ISUP_CGB:电路群阻断

0x1A---ISUP_CGBA:电路群阻断确认

0x2A---ISUP_CQM:电路群询问

0x2B---ISUP_CQR:电路群询问响应

0x17---ISUP_GRS:电路群复原

0x29---ISUP_GRA:电路群复原确认

0x19---ISUP_CGU:电路群阻断解除

0x1B---ISUP_CGUA:电路群阻断解除确认

0x1B---ISUP_CGUA:电路群阻断解除确认

0x31---ISUP_CRG:计费信息

0x2F---ISUP_CFN:混淆

0x07---ISUP_CON:接续

0x05---ISUP_COT:导通

0x11---ISUP_CCR:导通检验请求

0x20---ISUP_FAA:性能接受

0x33---ISUP_FAC:性能

0x21---ISUP_FRJ:性能拒绝

0x1F---ISUP_FAR:性能请求

0x08---ISUP_FOT:前向转移

0x36---ISUP_IDR:识别请求

0x37---ISUP_IRS:识别响应

0x04---ISUP_INF:信息

0x03---ISUP_INR:信息请求

0x01---ISUP_IAM:初始地址

发送地址和路由信息以及其它和处理呼叫有关的信息。还可以包括与补充业务和网络利用有关的其它信息。

0x24---ISUP_LPA:环回确认

0x32---ISUP_NRM:网络资源管理

0x30---ISUP_OLM:过负荷

0x28---ISUP_PAM:传递

0x12---ISUP_RSC:电路复原

为释放电路发送的消息。

0x0C---ISUP_REL:释放

释放电路。

0x0E---ISUP_RES:恢复

表明用户在暂停后重新连接

0x38---ISUP_SGM:分段

0x10---ISUP_RLC:释放完成

响应REL消息或RSC消息。

0x02---ISUP_SAM:后续地址

传送附加的被叫号码信息。

0x0D---ISUP_SUS:暂停

用户暂时断开

0x14---ISUP_UBL:阻断解除

0x16---ISUP_UBA:阻断解除确认

0x2E---ISUP_UCIC:未分配的CIC

0x35---ISUP_UPA:用户部分可用

0x34---ISUP_UPT:用户部分测试

0x2D---ISUP_USR:用户-用户信息

0xfe---ISUP_OPR:话务员消息

0xfd---ISUP_MPM:计次脉冲消息

0xfc---ISUP_CCL:主叫用户挂机

GSM特殊消息

n 计次脉冲消息(MPM):不使用。MSC不产生,但应能转发此消息。

n SUS和RES消息:MSC不产生,但作为同PSTN互通的关口局应能转发SUS和RES消息,并能接收该消息。

n 分段消息(SGM):不使用。移动网内不使用分段程序。

n 用户到用户信息消息(USR):不使用。移动网内没有用户到用户信令业务。

n 话务员消息(OPR):不使用。移动网内 不使用长途半自动呼叫。

n 主叫用户挂机消息(CCL):不使用。对特服业务也不需要保持电路

呼叫流程

n 成功呼叫

图3.1

n 失败呼叫

图3.2

2、TUP

电话用户部分

TUP是No.7信令方式的第四功能级中最先得到应用的用户部分。TUP主要规定了有关电话呼叫的建立和释放的信令程 序及实现这些程序的消息和消息编码,并能支持部分用户补 充业务。

3、DUP

数据用户部分是用来传送来用电路交换方式的数据通信网的信令信息。由于我国的数据通信采用的是分组交换方式,故在我国不会应用DUP

4、TCAP

事务处理能力部分(Transaction Capbilty Application Part)

n MTP---提供基本网络能力,包括网络结构、寻址方式、故障管理等,保证信令网安全可靠第运行;

n SCCP ---扩展了MTP的网络能力,包括寻址方式,SCCP用户建立通信连接的能力(如A接口)等;

n TCAP ---利用了SCCP的网络能力,为TC(事务处理能力)用户之间提供通信对话能力,如MAP协议,利用TCAP在MSC与HLR或MSC与VLR等之间建立多种通信对话连接,以传递各移动用户相关的各种数据;

事务处理能力指的是在TC用户(即:各种业务应用)和网络层业务之间提供一系列通信能力。它为大量分散在电信网中的交换机和专用中心(业务控制点、网管中心等)的应用提供功能和规程。

在No.7信令网中,它可用于:

(1)交换机之间;

(2)交换机和网络服务中心(如:SCP、HLR、AUC、OMC等);

(3)网络服务中心之间。

n 协议位置

图3.2

5、INAP/CAP

智能网业务应用部分(Intelligent Network Application Part )

智能网概念(Intelligent Network)

附加在现有通信网,为用户提供各种智能业务的网络;

在通信网中承担智能控制功能。

智能网特点

将交换功能和控制功能分开,能够以最小的代价快速灵活的实现

新业务。

定义各物理实体间接口协议和响应过程

INAP的实现是以No.7信令为基础

u 在TCAP成分子层中传递

u 使用TCAP提供的结构化对话

建立一个对话:TC用户发送TC_BEGIN

维持一个对话:TC用户发送TC_CONTINUE

结束一个对话:TC用户发送TC_END

异常中止一个对话:TC用户发送TC_ABORT

u 使用SCCP的0类(基本无连接)和1类(有序无连接)业务(UDT/UDTS消息)

u 通过全局码(GT=0001)、SCCP层地址、MTP层信令点编码寻址

分布功能平面的各应用实体(AE:Application Entity)间的相互作用,如:SSF、SCF、SRF、SDF等。

每各应用实体又可分为一个或多个应用业务单元(ASE:Application Service Element)

协议流程

6、OMAP

OMAP(Operations Maintenance and Administration Part)操作维护应用部分,

7、MAP

MSC、HLR、VLR之间的接口采用了MAP协议。

MAP协议位于七号信令结构的最上层,对应应用层,是七号中最重要的协议,主要包括的流程有:

Ø 移动性管理更新

u 位置更新

u 位置删除

u 清除MS

Ø 切换

u 局内切换

u 局间切换

u 后续切换

Ø 故障后复位

u VLR复位

u HLR复位

Ø 呼叫处理程序

u 发送路由信息

u 发送漫游信息

Ø 补充业务

u 登记

u 激活

u 删除

u 去活

u 询问

Ø 短消息

u 移动发起的短消息传递

u 移动终止的短消息传递

u 短消息等待数据设置

u 短消息提醒

为什么仁川登陆成功了

计划

仁川登陆之构想是麦克阿瑟在朝鲜战争爆发后4天的1950年6月29日视察韩国战场后提出的,麦克阿瑟认为朝鲜人民军将会把大韩民国国军从汉城击退。

他认为就算有美国的增援,憔悴、缺乏机动力及装备低劣的大韩民国国军也不能阻止朝鲜人民军的进攻,他相信只有在敌人后方实施决定性的军事行动才能令局势改善,因此他希望在仁川附近实施登陆以切断人民军之补给线令它失去战斗力,从而赢得战争胜利。

1950年9月15日,联合国军总司令道格拉斯·麦克阿瑟在麦金利山号巡洋舰(AGC-7)上观看仁川滩头情况

为了完成这次庞大的两栖登陆行动,麦克阿瑟要求动用美国海军陆战队远征军,这支部队在第二次世界大战的太平洋战争中已证明了其实施联合两栖作战之能力,但是,海军仍未在美国总统杜鲁门任内及美国国防部长路易斯·詹森(又译:路易·强森)的战后裁军行动中恢复过来。

事实上,詹森希望取消整个海军及将海军陆战队远征军人数从最高峰时的300,000人缩减至27,000人,很多海军登陆艇及两栖战舰已经被出售、作为废物被拆毁或转移至美国陆军专用。

当仓促地重新装备二次大战时期登陆艇、从釜山周边阵地撤出及重新征召的海军陆战队集合在一起后,海军指挥官认为有能力实施这次进攻行动。

麦克阿瑟决定使用美国远东司令部(FECOM)的联合战略及行动组(JSPOG)策划行动,最初之计划令其他将领非常怀疑成功之可能性,因为仁川之自然环境及十分坚强的防御工事,进入仁川有两个航道,飞鱼峡及东航道,它们很容易被水雷封锁,航道的水流十分快及危险—3至8节。

然而锚地十分细小及港口被很高的海堤包围,指挥官阿里·G·卡柏写道:“我们列出了每个自然和地理障碍名单-在仁川所有项目都榜上有名。”

这些问题,加上朝鲜人民军的进攻,迫使麦克阿瑟取消于1950年7月在仁川登陆的最初计划,蓝心行动。

虽然有这些障碍,麦克阿瑟在9月提出了修改的仁川进攻计划:100-B计划,代号“铁铬行动”,詹姆士·杜里海军上将简单总结道:“最好我能说在仁川是不可能的。”。

军官们在简介时花了很多时间讨论是否可选择如全罗北道的群山等其它登陆地点,在简报后麦克阿瑟用了45分钟解释选择仁川的原因,他说因为仁川已被严密防守,敌人不会估计到进攻在这里出现。

而在仁川的胜利亦可避免因在更北方而出现之严酷冬季作战,联合国军队可在仁川的行动中切断朝鲜人民军的补给路线,同时仁川被选中因为它接近汉城,福雷斯特 P.谢尔曼海军上将及J·劳顿·柯林斯陆军上将回到华盛顿即批准登陆行动。

在仁川的登陆不是自从第二次世界大战后第一次大型登陆行动,第一次是在1950年7月18日由美国第1骑兵师在浦项的登陆,但当时行动不是在敌人的占领区内进行,亦没有遇到抵抗。

登陆之前

在仁川的主要进攻开始前7天、代号楚蒂·杰克森(Trudy Jackson)的美国中央情报局和军事情报联合侦察行动中,一组游击队抵达仁川,该队人员由海军上尉尤金·克拉克率领在港口入口的永兴一个岛屿登陆,在这里他们将情报发回给美军。

在当地居民以及日治时期潮汐记录的帮助下,游击队收集了关于潮汐、淤泥滩、海堤及敌人防御工事之情报,最重要的贡献是重开在班尼岛的灯塔,当朝鲜人民军发现盟军的情报人员已进入半岛后,他们派出了16名步兵实施一次扫荡。

尤金在一艘舢板上架起机关枪及击沉了前来进攻的小艇,作为报复,人民军杀死了最多50名曾帮助尤金的平民。

在实际登陆进行前,一系列的训练及试验在韩国的海岸与仁川相似的地形进行,这些训练旨在完善登陆船的时间及表现。

在登陆部队接近时,数艘联合国军的巡洋舰及驱逐舰炮轰月尾岛及扫除在飞鱼峡航道上的水雷,当加拿大军参加朝鲜战争时,其巡洋舰卡育加号、阿帕切号及苏族号炮轰海岸,快速航空母舰部队实行战斗掩护、封锁及对地攻击之任务;

第9驱逐舰中队在美军曼斯菲尔德号率领下,冒着敌人炮火下驶入东航道及进入仁川港,该攻击显示出一场登陆行动即将展开,在月尾岛上的朝鲜人民军军官通知上级,表示其希望将敌人赶入海中。

扩展资料:

战役结果

在仁川的朝鲜军之抵抗被清除后,补给及增援的行动立即开始,海军工程营及水中爆破大队 (UDTs) 已经到达与海军陆战队一起在绿滩建设了浮筒码头及清除了水中的残骸,码头是用来卸下余下的两栖登陆艇。

由金日成在联合国军登陆后所写的文件指出:“原本的计划是在一个月内结束战争,我们不能消灭4个美军师团...…我们因联合国军、美国空军及海军的出现而感到震惊。”

1950年9月16日,朝鲜军知道了他们的错误,派出6个纵队的T-34型坦克到滩头阵地,联合国军立即作出反应,VMF-214中队的2架F4U海盗式战斗机攻击了这些坦克,空中攻击消灭了敌人一半的坦克纵队及只损失了一架飞机,由M26潘兴型坦克发动之反攻消灭了剩下的朝鲜装甲师及清除了攻占仁川的道路。

1950年9月19日,美国陆军工程兵修复了通往内陆长8英里(13公里)的铁路,金浦机场已被攻占及运载燃料及军械的运输机开始飞入在仁川的机场,海军陆战队继续卸下补给及增援,到1950年9月22日,他们已卸下6629辆车辆、53882名士兵及25512英吨(23000公吨)补给品。

与在仁川快速取得的胜利相反,对汉城的进攻十分缓慢及付出很大代价,朝鲜军派出另一中队的T-34型坦克发动反攻,它们落入陷阱及被击毁,亦派出一些雅克式战机轰炸仁川港,但只做成轻微损失,朝鲜军尝试阻击联合国军的进攻以争取时间增援汉城及从南面撤出部队。

虽然有警告在攻占汉城的过程上令朝鲜军可从南方逃走,麦克阿瑟觉得他要尽快兑现之前向韩国政府收复首都的承诺。

第二天,运载美军第7步兵师的船只到达仁川港,巴尔将军渴望指挥师团阻击敌军从汉城南面发起之行动,9月18日早上,该师第32步兵团的第2营在仁川登陆及该团余下的单位在该日晚些时间登陆,第二天早上,第2营已向一个海军陆战队营所攻占在汉城右边的据点移动。

同时,第7步兵师的第31步兵团在仁川登岸,守卫汉城南部高速公路的任务在9月19日下午6时交给第7步兵师负责,它在汉城市部进行了激烈的战斗。

在战役前,朝鲜只有一个战斗力不强的师在汉城驻守,该师大部分守卫在汉城南部,麦克阿瑟亲自监督了第1陆战团在通往汉城的路上与朝鲜军的战斗,铁铬行动的指挥权交给了美国第10军司令尼德·阿尔蒙德,阿尔蒙德的目标是在1950年9月25日拿下汉城,刚好是战争爆后3个月的时间。

1950年9月22日,海军陆战队进入汉城以寻找坚强防守之据点,他们在逐屋争夺战中付出较大伤亡,由于渴望宣称汉城的光复,阿尔蒙德宣布该城在1950年9月25日被解放,虽然海军陆战队仍然进行逐屋争夺战(在北部郊区仍可听到枪声及炮火声)。

当沃克的美国第8军团突破釜山防线时及与第10军联合进攻朝鲜军时,在韩国的最后一支朝鲜部队被击败,在釜山周围的朝鲜军人数大约70000人,超过半数阵亡或被俘。

但是,由于联合国军集中攻占汉城而不是切断朝鲜军撤往北方的道路,剩下的30000名朝鲜士兵逃往北方越过鸭绿江,在当地变成了重新组成及配备苏式装备的新朝鲜师团之骨干,联合国军继续向北进攻鸭绿江直至中华人民共和国介入战争。

参考资料:百度百科-仁川登陆

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