• 跨多个战争领域的战争分析(交战、任务和战役) • 先进概念设计(固定翼和旋翼) • NATOPS/NATIP • CONEMPS 开发 • 任务技术基线 (MTB) • 综合能力技术基线 (ICTB) • 关键情报参数 (CIP) • 生命周期任务数据计划 (LMDP) • 经过验证的在线生命周期威胁 (VOLT) • 情报任务数据计划 • 威胁研究(研究、分析和报告) • 特殊安全产品(SSO - SCI 安全) • 程序安全产品(GSSO - SAP 安全) • 基于模型的系统工程 (MBSE) 模拟支持 • 任务环境 LVC 架构师 (MELA)
• 跨多个战争领域的战争分析(交战、任务和战役) • 先进概念设计(固定翼和旋翼) • NATOPS/NATIP • CONEMPS 开发 • 任务技术基线 (MTB) • 综合能力技术基线 (ICTB) • 关键情报参数 (CIP) • 生命周期任务数据计划 (LMDP) • 经过验证的在线生命周期威胁 (VOLT) • 情报任务数据计划 • 威胁研究(研究、分析和报告) • 特殊安全产品(SSO - SCI 安全) • 程序安全产品(GSSO - SAP 安全) • 基于模型的系统工程 (MBSE) 模拟支持 • 任务环境 LVC 架构师 (MELA)
• 跨多个战争领域的战争分析(交战、任务和战役) • 先进概念设计(固定翼和旋翼) • NATOPS/NATIP • CONEMPS 开发 • 任务技术基线 (MTB) • 综合能力技术基线 (ICTB) • 关键情报参数 (CIP) • 生命周期任务数据计划 (LMDP) • 经过验证的在线生命周期威胁 (VOLT) • 情报任务数据计划 • 威胁研究(研究、分析和报告) • 特殊安全产品(SSO - SCI 安全) • 程序安全产品(GSSO - SAP 安全) • 基于模型的系统工程 (MBSE) 模拟支持 • 任务环境 LVC 架构师 (MELA)
航空航天业在开发过程中使用基于模型的系统工程已有悠久传统。多年来,已经创建了一个庞大的系统仿真模型库,随着每个新模型的开发,该库也不断扩大。尽管如此,建模和仿真工程师还是更喜欢从头开始开发自己的模型,因为重复使用旧模型似乎很麻烦,导致项目中同时存在同一系统的多个仿真模型。这些多个仿真模型的开发、验证和维护不仅会产生额外成本,而且还对飞机开发构成潜在威胁,因为数据一致性更难得到保证。
航空航天业在其开发过程中使用基于模型的系统工程已有悠久传统。多年来,已经创建了一个庞大的系统仿真模型库,随着每个新模型的开发而不断扩大。尽管如此,建模和仿真工程师更喜欢从头开始开发自己的模型,因为重复使用旧模型似乎很麻烦,导致项目中同时存在同一系统的多个仿真模型。这些多个仿真模型的开发、验证和维护不仅会产生额外成本,而且还对飞机开发构成潜在威胁,因为数据一致性更难得到保证。
• 跨多个战争领域的战争分析(交战、任务和战役) • 先进概念设计(固定翼和旋翼) • NATOPS/NATIP • CONEMPS 开发 • 任务技术基线 (MTB) • 综合能力技术基线 (ICTB) • 关键情报参数 (CIP) • 生命周期任务数据计划 (LMDP) • 经过验证的在线生命周期威胁 (VOLT) • 情报任务数据计划 • 威胁研究(研究、分析和报告) • 特殊安全产品(SSO - SCI 安全) • 程序安全产品(GSSO - SAP 安全) • 基于模型的系统工程 (MBSE) 模拟支持 • 任务环境 LVC 架构师 (MELA)
主要产品 • 跨多个战争领域的战争分析(交战、任务和战役) • 先进概念设计(固定翼和旋翼) • NATOPS/NATIP • CONEMPS 开发 • 任务技术基线 (MTB) • 综合能力技术基线 (ICTB) • 关键情报参数 (CIP) • 生命周期任务数据计划 (LMDP) • 经过验证的在线生命周期威胁 (VOLT) • 情报任务数据计划 • 威胁研究(研究、分析和报告) • 特殊安全产品(SSO - SCI 安全) • 程序安全产品(GSSO - SAP 安全) • 新产品 - 数据分析和工具开发 • 新产品 - 组织和运营效能及投资研究 • 新产品 - 验证、确认和认证/基于模型的系统工程支持
主要产品 • 跨多个战争领域的战争分析(交战、任务和战役) • 先进概念设计(固定翼和旋翼) • NATOPS/NATIP • CONEMPS 开发 • 任务技术基线 (MTB) • 综合能力技术基线 (ICTB) • 关键情报参数 (CIP) • 生命周期任务数据计划 (LMDP) • 经过验证的在线生命周期威胁 (VOLT) • 情报任务数据计划 • 威胁研究(研究、分析和报告) • 特殊安全产品(SSO - SCI 安全) • 程序安全产品(GSSO - SAP 安全) • 新产品 - 数据分析和工具开发 • 新产品 - 组织和运营效能及投资研究 • 新产品 - 验证、确认和认证/基于模型的系统工程支持
系统工程 (SE) 教授 Paul Beery 博士、Joseph Klamo 博士和 Oleg Yakimenko 博士于 5 月底在特拉维夫为 24 名以色列空军 (IAF) 学生举办了一门为期两周的短期课程,题为“基于模型的系统工程设计和分析及其实际应用”。他们还参观了以色列理工学院的航空航天工程系,该学院为 IAF 学生提供本科和研究生教育,包括可获得工程硕士学位的跨学科 SE 课程。这门短期课程回顾并建立了 SE 的基础知识,重点是基于模型的系统工程 (MBSE),通过提供使用符合 MBSE 的模型和模拟创建、分析和比较替代系统所需的工具。完成这门短期课程后,学生能够利用 MBSE 在工程生命周期平衡解决方案的背景下支持复杂系统设计。 MBSE 被视为一种形式化 SE 应用的方法,用于识别系统元素、设计这些元素之间的操作相关关系以及通过这些关系评估系统行为。本课程通过开发多类系统模型,涵盖了 MBSE 的语言、术语、概念、方法和工具,特别强调了系统建模语言 (SysML)。学生通过实践练习和活动练习这些技能,在这些练习和活动中,在不同的建模环境 (Innoslate、Cameo、ExtendSim、Minitab 和 MATLAB) 中创建和分析模型和模拟。统计分析方法(包括优化和稳健性分析)用于进行设计交易、比较替代系统和证明建议的合理性。这次教育机会之所以成为可能,是因为印度空军物资局飞机项目和工程中心负责人 Ariel Dvorjetski 上校的关注和支持,由 NPS 国际研究生项目办公室组织。目的是继续与IAF和Technion在教育和研究方面开展合作。
该部门正在向数字工程迈进。为了保持相关性,IC 必须转向数字系统管理和使用基于模型的系统工程。数字互操作性对于发展国防部 (DoD) 数字生态系统至关重要,有助于我们领先于对手。在开始一个项目时,要规划使用数字情报产品。这样可以直接将其纳入项目工作流程,并加快对新出现的威胁的吸收和反应时间。越来越多的数字情报产品可以为项目的开发、替代方案分析、测试、关键情报参数 (CIP) 违规报告以及对人力密集型处理的依赖提供信息并加以改进。有关数字实施的更多信息,请参阅附录 4。