15-1 对数范围红外夜视摄像系统 ……………………………. 66-67 15-2 超级观察者 ……………………………………………………. 68-69 15-3 车辆 ………………………………………………………………….. 70-71 15-4 GPS 跟踪系统 ………………………………………………………. 72 15-5 音频窃听器 ……………………………………………………………. 72 15-6 视频窃听器 ……………………………………………………………. 73 15-7 GSM – 手机拦截器 ……………………………………………. 74 15-8 UMTS/Wi-Fi GPS 跟踪系统 …………………………………….. 75 15-9 便携式射频 GPS 跟踪系统 ……………………… 76 15-10 无线电测向系统 …………………………………………. 77 15-11 手机拦截器 …………………………………………………… 78-82 15-12 安全通话(对抗措施系统) …………………………………… 83 15-13 GSM 选择性干扰器 …………………………………………………… 84-85 15-14 车载定向麦克风系统 ……………………………… 86 15-15 车辆跟踪、监控和安全系统 ………………………… 87 15-16 抛物面麦克风 ………………………………………… 88 15-17 VIP 防弹服 ………………………………………………… 89-90 15-18 特殊视频和音频执法设备 ………………… 91 15-19 砖块摄像机 …………………………………………………… 91
该项目在 22 财年上半年完成了飞机软件配置的开发测试 (DT),并对 GAU-2 和 GAU-21 武器系统、飞机防御系统、应答器和导航系统的更新进行了回归测试。空军对更新后的雷达预警接收器和 ALE-47 对抗措施分配系统 (CMDS) 软件进行了露天飞行测试,以验证是否纠正了之前测试中发现的缺陷。该 DT 建立了最低限度的作战代表性配置,以开始专用的 IOT&E。下一个飞机软件配置,包括任务规划和 GAU-18 武器系统更新,被推迟到 IOT&E 之后。该配置将在未来的几个 FOT&E 期间的第一个阶段进行测试。在 DT 期间,空军通过参与和观察第 41 救援中队训练演习继续收集数据,在开始专用的 IOT&E 之前收集了 40% 的所需数据点。
高频 (HF) 通信,范围从 3 MHz 到 30 MHz,采用单边带、抑制载波调制,带宽约为 2.5 kHz,通常发射功率为几百瓦。但是,HF 传播会随频率、天气、一天中的时间和电离层条件而变化。甚高频 (VHF) 通信跨越两个不同的频段:30 MHz 至 88 MHz 专供军事用户使用,118 MHz 至 156 MHz 供民用和军用用户使用,标准双边带 AM 调制,发射功率为 40 dBm 至 45 dBm。超高频 (UHF) 通信包括 VHF 和 UHF,工作频率为 225 MHz 至 400 MHz。FM 调制方案采用 40 dBm 至 50 dBm 的发射功率,AM 调制方案采用 40 dBm 至 44 dBm 的发射功率。该频段通常被军事用户用于各种脉冲、跳频和电子对抗措施 (ECCM),例如抗干扰。
小型无人机系统 (sUAS) 正在塑造现代战争。sUAS 能够绕过防空系统提供目标数据、投放弹药和执行侦察,这些是其在世界各地冲突中的决定性特征。sUAS 最初是一种便捷的态势感知工具,如今通过渗透为交战方提供了巨大的价值,美国陆军的战地手册(战地手册 3-90,战术)将渗透定义为“未被发现地穿过或进入敌军占领区。”1 sUAS 的这种渗透是一种均衡器,它迫使所有交战方防御空中威胁,即便冲突一方仍然控制着一万英尺以上的空域,它还是会削弱空中优势的概念。低于这个高度的区域被称为空中濒海区,现在是一个几乎任何人都可以进入的争夺空间。 2 然而,小型无人机并非可以肆无忌惮地飞行——美国、俄罗斯、乌克兰和其他国家为拦截或减轻小型无人机任务而做出的努力,已将沿海空域变成了一场反复适应使用小型无人机及其对抗措施的斗争。
本报告的目的是展示在相关空中海上监视任务中,为实现真实的传感器模拟而精心选择的数据/信息融合和对象识别算法所取得的性能。测试平台架构基于 LM Canada 与 DRDC Valcartier 合作开发的知识库系统 (KBS)。所选的多传感器数据融合 (MSDF) 和图像支持模块 (ISM) 算法是此数据驱动 KBS 上的代理。针对各种复杂因素(如对抗措施、密集目标环境、未击中关联、ISM 分类器错误等),给出了海上空域作战 (MAAO) 和直接舰队支援 (DFS) 场景的完整结果。研究了几种场景变体,以确定使用 ISM 报告和选择使用 ESM 报告(包括电磁静音版本)的优势。因此,对 Dempster-Shafer 身份 (ID) 估计证据推理进行了充分测试,发现其能够很好地处理这些类型的冲突。提出了最终结论并对未来研究提出了建议。
防空战 声学对抗 对抗措施 国防部队发展助理首长 澳大利亚国防军 澳大利亚国防工业 机载预警和控制 东盟自由贸易区 辅助综合情报 空中独立推进系统 澳大利亚扫雷和监视系统 东盟部长级会议 澳大利亚和新西兰陆军军团 澳大利亚国立大学 补给油轮 亚太经济共同体 空中力量研究中心 东盟地区论坛 反辐射导弹 东南亚国家联盟 东盟部长级会议后 反舰导弹 反水面战 反潜战 美国陆军战术导弹系统 机载预警和控制系统 文学学士 战斗损伤评估 弹道导弹防御 指挥与控制 指挥与控制战 指挥、控制、通信和情报 计算机辅助设计 计算机辅助制造 合作 海上战备和训练计划 信任建立措施 概念和能力委员会 国防部队首长 合作参与概念 共同欧洲防务政策 共同外交和安全政策中央情报局作战信息中心总司令太平洋地区反叛乱战争反叛乱战争系统中央军事委员会
防空战 声学对抗 对抗措施 国防部队发展助理参谋长 澳大利亚国防军 澳大利亚国防工业 机载预警与控制 东盟自由贸易区 辅助综合情报 空中独立推进系统 澳大利亚扫雷与监视系统 东盟部长级会议 澳大利亚和新西兰陆军军团 澳大利亚国立大学 补给油轮 亚太经济共同体 空中力量研究中心 东盟地区论坛 反辐射导弹 东南亚国家联盟 东盟部长级会议后 反舰导弹 反水面战 反潜战 美国陆军战术导弹系统 机载预警与控制系统 文学学士 战斗损伤评估 弹道导弹防御 指挥与控制 指挥与控制战 指挥、控制、通信与情报 计算机辅助设计 计算机辅助制造 合作 海上战备与训练计划 信任建立措施 概念与能力委员会 国防部队参谋长 合作交战概念 欧洲共同防务政策 共同外交与安全政策 中央情报局机构作战信息中心总司令太平洋地区反叛乱战争反叛乱战争系统中央军事委员会
中型无人机平台 加利福尼亚州埃尔塞贡多 + 莫哈韦——国防和航空航天创新者 Cambium 成功完成与位于加利福尼亚州中国湖的美国海军空战中心武器部 (NAWCWD) 的合同,以推进和现场测试下一代生物制造热防护系统 (TPS),以提高无人机的任务性能和生存能力。该项目由海军研究办公室 (ONR) 资助,涉及生产先进的生物材料并在旨在模拟对抗措施对无人机影响的飞行中火灾测试中展示其有效性。美国国防和商业客户使用的经济高效的 Group 2 无人机的机翼蒙皮被替换为由生物合成复合材料制成的原型机翼蒙皮,直至结构支撑。使用燃烧材料的遥控点火,机翼蒙皮经受了快速加热和火灾事件。在超过二十次飞行过程中,火焰撞击机翼蒙皮的长度不会导致火焰垂直或横向蔓延、机翼蒙皮结构完整性破坏或任何其他性能下降。Cambium 的新型 TPS 经过精心设计和制造,可以更好地保护硬件免受热量、火灾、对抗措施的快速加热影响以及飞行过程中经历的严重气动加热和压力负荷。现有的 TPS 制造速度慢,供应严重受限。Cambium 正在开发具有类似高热稳定性和机械强度特性的替代 TPS,同时具有更简单的制造工艺和稳定的国内供应链。Cambium 与 NAWCWD 签订了积极的合作研究和开发协议 (CRADA),重点是开发下一代 TPS,该 TPS 可以通过行业认证并集成到广泛的高价值国防和航空航天性能系统中。“生物合成复合材料技术可以帮助确保美国始终处于技术创新和发展的前沿,”NAWCWD 研究部主任 Mark Wonnacott 说。 “这些材料具有出色的热稳定性和耐火性,因此可用于国防部的各种应用。与政府最近对生物制造的投资同时,这些类型的演示将使生物技术能够快速转型以支持作战人员。” Cambium 联合创始人兼首席执行官 Simon Waddington 表示:“Cambium 的使命是通过从分子层面重新设计产品以大幅提高可制造性,使高性能硬件更好、更快、更便宜。”“该项目完美地展示了我们的技术平台在解决棘手材料挑战中的应用,我们期待与 NAWCWD 在一系列先进材料和应用挑战上继续合作。”
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