本文概述了空气中的海洋激光雷达性能和带有多个散射的激光雷达回报的基本半分析理论的准实时计算机模拟软件AOLS(机载海洋激光雷达模拟器)。该模型在带有极化设备以及拉曼和荧光通道的弹性激光雷达中提供了信号。模型数据与Hycode 2001现场测试所提供的实验数据非常好地比较。提出的模型不仅是预测和优化海洋机载激光雷达的性能,而且是开发和验证检索技术的强大工具。显示了具有多个散射的LiDAR方程的分析反转,并且显示了具有多个散射的LiDAR剖面反转的第一个进步。
当代作战环境 过去二十年,依托互联的全球网络,通信速度飞速提升。我们的个人和职业环境已变得依赖于全天候的网络应用、几乎无限的信息资源以及数据、资金等的准实时传输。近期,通信领域发生了前所未有的变革,也对军事领域产生了影响,因为它已成为“虚拟社区”不可分割的一部分。这反过来又带来了新的挑战,因为社交媒体领域中用户生成的内容让“用户”不再仅仅是冲突的见证人。每个人都可以成为记者或在战争中发挥积极作用,通过即时广播内容、汇款或通过千里之外的计算机提供技术访问权,甚至使用智能设备“随时随地”获取信息。当今的战场不仅是“真实的”,而且已经转移到虚拟领域。
如今,可再生能源以分布式发电的形式融入电力系统的速度正在加快,相应的技术发展也正在以惊人的速度发展。由于对气候变化和全球不断增长的能源需求的担忧,电力行业将迎来一个提高这些能源渗透率的转折点。小规模的普遍可再生能源对运营商管理大量小型发电源(称为微电源)提出了新的挑战。当前的银行结构无法处理如此大规模的高频交易。因此,加密货币的纳入是不可避免的。此外,物联网设备的使用会产生大量数据,必须安全地传输、存储、处理和管理这些数据,以提高电网的可观察性、可控性和自主性。应使用人工智能和大数据技术来分析数据以进行准实时决策。本研究深入探讨了上述有争议的挑战和机遇,并提出了将物联网和区块链纳入电力系统,特别是在配电层、住宅部分、智能建筑、智能家居、能源枢纽方案和住宅电动汽车供应设备管理中的相应解决方案。