无人机系统关键词检索结果

USARCENT 测试可检测无人机系统的手机应用程序

USARCENT tests phone app that detects unmanned aerial systems

南卡罗来纳州肖空军基地 — 美国陆军中央第 39 特遣队,该团队致力于在整个 USARCENT 中开发创新理念,促进了一项测试...

莱利堡消防和紧急服务部门接收无人机系统

Fort Riley Fire and Emergency Services receive Unmanned Aerial System

莱利堡消防和紧急服务部门正在部署一种新的经国防部批准、列入蓝名单的无人机系统 (UAS),通常称为无人机。这个新设备...

第十战斗航空旅举办第二届无人机系统(UAS)年度研讨会

10th Combat Aviation Brigade Holds Second Annual Unmanned Aircraft Systems (UAS) Symposium

纽约州德拉姆堡 - 第 10 山地师第 10 战斗航空旅在德拉姆堡举办了第二届年度无人机系统 (UAS) 研讨会...

战术补给无人机系统演示

Tactical Resupply Unmanned Aircraft System Demonstration

海军陆战队作战发展和整合最近在这里举行的半年一次的设施和后勤委员会上展示了一种利用战术补给无人机系统运输作战物资的创新方法...

更新的小型无人机系统进入原型测试

Updated small unmanned aircraft systems enter prototype testing

阿拉巴马州亨茨维尔 — 无人机系统公司士兵无人机系统产品办公室项目经理正在为陆军开发一项新功能...

“AERONEXT”,俄罗斯联邦工业和贸易部和 MSTU 命名。鲍曼签署无人机系统领域合作协议

«АЭРОНЕКСТ», Минпромторг РФ и МГТУ им. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных авиасистем

双方确认有意在无人机领域制定和实施有效的技术政策,为俄罗斯无人机及其零部件、基础设施解决方案、专业和应用软件以及无人机的开发和生产创造有利条件作为开发必要的人力资源。

SBA 的无人机系统集群计划任命 Vigilant航空航天首席执行官担任咨询委员会联合主席

SBA’s Unmanned Aerial Systems Cluster Initiative Appoints Vigilant Aerospace CEO as Co-Chair of Advisory Council

美国小企业管理局的无人机系统集群计划 (UASCI) 最近成立了一个新的私营行业咨询委员会,并任命 Vigilant Aerospace Systems 首席执行官 Kraettli L. Epperson 和俄克拉荷马州立大学无人系统研究所所长 Jamey Jacob 博士为委员会联合主席。 “我们认为 SBA 的 UAS 集群计划 […]SBA 的无人机系统集群计划任命 Vigilant Aerospace 首席执行官为咨询委员会联合主席的帖子首先出现在 Vigilant Aerospace Systems, Inc. 上。

22-643 - 反小型无人机系统 (C-sUAS) 目录

22-643 - Counter-small Unmanned Aircraft Systems (C-sUAS) Catalog

随着战场上小型无人机系统 (sUAS) 的威胁日益增加,美国陆军的最佳实践和经验教训是什么...

无人机系统安全 - 人为因素

Unmanned Aircraft Systems Safety — The Human Factor

随着无人机系统 (UAS) 不断快速发展以满足我们陆军的需求,它们也不断发展成为我们的航空编队。我们的合作...

第 1 组小型无人机系统

Group 1 Small Unmanned Aircraft Systems

第 1 组小型无人机可背包式,用于“山上”情报、监视和侦察 (ISR)。通过手动操作员控制或通过预编程的飞行路线,并使用机载传感器和通信设备收集目标区域的图像并将其传输回地面控制站和远程视频接收终端。第 1 组产品组合目前包括 RQ-11B Raven、RQ-12A Wasp 和 RQ-20A Puma。它们共同构成了小型部队远程侦察系统 (SURSS) 记录计划。该产品组合中的非记录系统包括 SkyRanger 和 InstantEye 垂直起飞和升力系统以及 PD-100 Black Hornet 微型无人机。

亨茨维尔中心、美国陆军工程兵航空学院 (USACE Aviation) 支持陆军地理空间研究实验室进行红石兵工厂无人机系统飞行

Huntsville Center, USACE Aviation supports Army Geospatial Research Laboratory for Redstone Arsenal Unmanned Aircraft Systems flights

士兵在 IVAS 环境中使用从 UAS 飞行收集的数据,以便在执行任务之前更好地了解和了解地形,而无需亲自进入某个区域。

guiBathy:通过悬停无人机系统图像估算近岸测深的图形用户界面

guiBathy: A Graphical User Interface to Estimate Nearshore Bathymetry from Hovering Unmanned Aerial System Imagery

摘要:这份美国陆军工程师研究与开发中心、海岸和水利实验室的技术报告详细介绍了 guiBathy,这是一个图形用户界面,用于根据悬停无人机系统 (UAS) 收集的图像估算近岸测深。 guiBathy 为非主题专家提供端到端解决方案,通过将强大的摄影测量和信号处理算法打包到易于使用的软件中,利用商用现成 UAS 收集近岸的定量图像软件界面。本报告首先提供有关海岸成像和 guiBathy 使用的摄影测量和测深反演算法的简要背景,以及 UAS 数据收集要求。该报告随后描述了 guiBathy 软件规格、功能和工作流程。 guiBathy 应用程序示例以 2020 年大西洋飓风季节期间进行的 UAS 测

Rosoboronexport 将在 IDEX 2021 上展示新型反无人机系统

«Рособоронэкспорт» представит на IDEX 2021 новую систему противодействия БЛА

2 月 22 日,作为阿布扎比国际防务展 IDEX 2021 的一部分,Rostec 国家公司的 Rosoboronexport 公司将在其 2 号展厅的展位上举行公开演讲“构建无人机作战系统的新方法” 12.

在北冰洋上空飞行微型四旋翼无人机系统

Flying Miniature Quad-Rotor Unmanned Aerial Systems over the Arctic Ocean

作者 Peter Guest,NPS 教员,pguest(at)nps.edu 本文介绍了使用微型四旋翼无人机系统 (MQRUAS) 对北冰洋进行气象测量。在 CRUSER 计划的支持下,作者和学生一直在测试使用 MQRUAS 作为平台的概念,使用无线电探空仪作为传感器测量低层大气的温度、湿度和压力。作者在罗伯茨营进行了一系列测试,其中包括让 InstantEye MQRUAS 与经过校准的气象塔一起飞行,以测试测量的准确性。这些测试确定,此类测量具有足够的精度和可靠性,可用于近地表大气结构的科学和操作研究。图 1:InstantEye 从 R/V Sikuliaq 的尾部起飞海军研究办公室指

国防部反小​​型无人机系统战略

Department of Defense Counter-Small Unmanned Aircraft Systems Strategy

该战略将为解决各种作战环境(包括美国本土、东道国和应急地点)中小型无人机的危险和威胁提供框架。

在航空航天会议上,TsAGI概述了无人机系统认证的前景

На конференции «Авиация и космонавтика» ЦАГИ обозначил перспективы сертификации беспилотных авиационных систем

以 N.E. 教授命名的中央空气流体动力研究所员工茹科夫斯基(“以 N.E. 茹科夫斯基命名的研究所”科学研究中心的一部分)参加了“无人机”在线会议,该会议是“航空航天”国际会议的一部分。该活动于11月24日举行。主办方:莫斯科航空学院(国立研究型大学)。

士兵中心举办美国陆军小型无人机系统技术创新网络活动

Soldier Center hosts U.S. Army Small Unmanned Aircraft System Technology Innovation Network Event

马萨诸塞州纳提克 – 美国陆军作战能力发展司令部 (DEVCOM) 士兵中心、东北大学科斯塔斯研究所 (KR...

无人机系统海岸数据收集和水平精度评估:南卡罗来纳州花园城海滩案例研究

Evaluation of Unmanned Aircraft System Coastal Data Collection and Horizontal Accuracy: A Case Study at Garden City Beach, South Carolina

摘要:美国陆军工程兵团 (USACE) 旨在评估无人机系统 (UAS) 技术以支持洪水风险管理应用,检查数据收集和处理方法并探索沿海能力的潜力。该技术的基础评估对于理解数据应用和确定数据收集和处理的最佳实践至关重要。本研究以南卡罗来纳州花园城海滩为例,展示了 UAS 多光谱 (MS) 和红绿蓝 (RGB) 图像对海岸监测的功效。在不同的现场场景(飞行高度、视角和机载实时运动全球定位系统的使用)、商业现成软件处理精度水平(默认最佳与高或低)下评估了对水平精度的相对影响级别)和处理时间,以及后处理期间应用的地面控制点的数量(默认数量与附加点)。许多数据集满足 USACE 工程手册 2015 指定的