运输帐户代码 (TAC)。四位字母数字代码由军事服务、机构或承包商提供,用于标识要收取运输服务费用的帐户。必须在 MSL 上输入跨洋 (POE/POD) 移动段的 TAC。有关 MSL 的更多要求,请参阅 MIL-STD-129R。
2020 年 8 月 5 日 — 战术 6 自由度机械手,灵活性高,操作复杂。EOD 任务。主要应用。• CIED、IEOD。• 化学生物放射核 (CBRN)...
在过去的二十年中,美国制造业已经认识到,通过大幅缩短产品开发时间可以获得显著的竞争优势。随着产品构思和产品上市之间的时间缩短,制造商响应和适应不断变化的市场需求的能力增强,而经营成本则大幅下降。快速产品开发周期对于适应利基市场或领先竞争对手应对不断变化的消费者需求的优势显而易见。快速产品开发的成本节省远远超过开发基础设施、流程和机械的额外成本。____________________________ * 研究设施部门负责人、航空和气体动力学部门、AIAA 成员。
韩国区域重力大地水准面模型是利用重力测量、全球重力势能模型和高分辨率数字地形模型等异构数据开发的。高精度重力大地水准面模型是支持构建高效且成本较低的 GPS 高度系统的基础,它需要许多重力观测数据,这些观测数据由多种传感器或平台获取。特别是航空重力测量在过去三十年中被广泛用于测量地球重力场,以及传统的地球物理表面测量。因此,有必要了解每次重力测量的特征,例如测量表面和所涉及的地形,并将它们集成到引用同一重力场的统一重力数据库中。本论文阐述了将韩国两种可用重力数据(一种是在地球表面获得的陆地数据,另一种是在高空测量的航空数据)结合起来的方法,并展示了基于这些数据的大地水准面模型的可达到的精度。发现由于地面重力数据与航空重力数据性质不同,二者之间存在一定的偏差,而布格回归确定的地形影响可以明显减小这种偏差,因此应将地面重力数据合并为一个统一的数据库。
历史上首次成功开发并进行了现场测试,一种科学合理且实用的方法可以客观地确定陆地环境中对搜索和救援 (SAR) 重要物体的检测概率。使用志愿搜索者收集数据并使用简化的分析技术进行分析,所有成本都非常低。这项工作为解决搜索规划和评估问题打开了大门,这些问题在陆地 SAR 社区中已经激烈争论了近 30 年,但从未得到解决。搜索本质上是一个概率过程,无法保证成功或失败。搜索仍然是一项重大挑战,尤其是在生命受到威胁时。但是,使用正确的工具和概念进行精心计划的搜索更有可能成功,而且同样重要的是,当生命受到威胁时,成功会更快。规划搜索包括评估所有可用信息,然后,由于通常不可能一次性在所有地方进行彻底搜索,因此需要决定如何最好地利用可用的、通常有限的搜索资源。由于“所有可用信息”还包括任何已完成的未成功搜索,因此需要适当核算一般搜索区域的各个部分或子部分的搜索效果。这将成为规划失踪人员后续搜索活动的输入。对于搜索前规划和搜索后评估,搜索规划人员必须能够客观地估计在给定资源和努力程度下在给定搜索区域部分中发现给定物体的概率。检测概率 (POD) 取决于努力程度、部分大小以及检测搜索对象的难易程度。检测的难易程度又取决于所使用的传感器(通常是肉眼)、所寻找物体的性质(大小、颜色等)以及搜索时和搜索地点的环境(地形、植被、天气等)。虽然陆地搜索的规划者通常知道他们在搜索什么、他们有哪些可用资源以及资源将要或已经发送的部分的大小和环境特征,但他们无法量化搜索者在检测搜索对象时的难易程度。有效扫描宽度可以被视为一种将所有因素都考虑在内的“可检测性指数”。这使得他们没有客观的方法来估计 POD,并在过去 30 年中有效地阻碍了将陆地 SAR 搜索规划置于更科学的基础上的尝试。规划人员被迫要么在没有可靠数据的情况下做出主观的 POD 估计,要么依靠搜索者自己的更主观的估计。量化“可探测性”的最简单指标是一个称为“有效扫描(或搜索)宽度” (ESW) 的值。这个概念将影响给定搜索情况下检测的所有因素(传感器、环境、搜索对象)的综合影响降低为一个表征该情况下搜索对象“可探测性”的单个数字。它不应被视为传感器之间的“宽度”或间距。不幸的是,有效扫描宽度无法直接测量。有必要进行检测实验并从中减少数据。该项目的目标是:
自 2002 年以来,DTTB 已取得巨大发展,不仅在技术方面,而且在监管方面也是如此。例如,在世纪之交,MPEG 刚刚开始开发压缩方案 MPEG-4,而 HEVC 还完全不为人所知。在 2004 年和 2006 年的两次会议上,重要的 ITU 区域无线电通信会议 RRC-06 在日内瓦举行,并商定了 1 区(蒙古除外)和伊朗数字广播的新频率计划。对于所有 UHF 电台,会议决定从模拟到数字广播的过渡期将在 2015 年 6 月 15 日之前开始。今天,大多数发达国家已经引入了数字电视广播并关闭了模拟电视服务。然而,许多发展中国家才刚刚开始
摘要:无人驾驶航空系统(通常称为无人机)的使用如今正在迅速增长。可以从使用无人机机队和相关的人机界面中受益的应用程序正在涌现,以确保更好的性能和可靠性。特别是,无人机机队可以成为监控广阔区域并将相关信息传输到地面控制站的宝贵工具。我们为地面控制站提供了一种人机界面,用于在协作环境中由多个操作员组成的团队远程操作无人机机队。在这种协作环境中,界面设计的主要挑战是最大限度地提高团队态势感知能力,将重点从单个操作员转移到整个团队决策者。我们特别感兴趣的是测试以下假设:共享显示器可能会提高团队态势感知能力,从而提高整体性能。我们提出的实验研究表明,共享和非共享显示器之间的性能没有差异。然而,在发生意外事件的试验中,使用共享显示器的团队保持了良好的表现,而使用非共享显示器的团队表现下降。特别是在发生意外情况时,操作员能够安全地将更多无人机带回家,保持更高水平的团队态势感知。
简介 我曾参与过三起枪击案。在前两次枪击案之前,我没有接受过任何训练,不知道会发生什么。我表现得很好,但枪击案期间和之后经历的所有怪异的事情让我感到震惊、迷失方向、困惑,有时甚至失控。我不知道该想什么,这让我在事件期间和之后更难应对。第二次枪击案发生后,我寻求咨询,了解了我所经历的所有怪异的事情。医生还教了我压力接种训练的原理,我开始用它来为未来做准备。然后,当我遇到另一种情况时,训练产生了天壤之别。这次我知道会发生什么,我甚至能够控制和补偿我的思维和情绪所经历的狭窄视野、声音失真和其他奇怪的事情。我也恢复得更快,因为我知道自己没有疯,我知道如何照顾自己。1 匿名警官
SAS SUPER ISO 100/180 USB SAS Super ISO USB 100 和 SAS Super ISO USB 180 直接源自“国际空间站”上使用的 SAS 仪器,专为制药和医院部门设计。它们便于携带且易于定位,使用长寿命可充电电池供电。SAS Super ISO USB 100 和 SAS Super ISO USB 180 的区别在于恒定气流不同(分别为 100 l/min 和 180 l/min);此选择取决于应用,允许从几分钟到几小时的连续或顺序采样。两种型号都提供对不同实施采样程序的数据管理功能。数据可以存储在 SAS 仪器本身上,也可以通过 USB 端口下载
