DGA 飞行测试中心拥有欧洲独一无二的极高水平的专业知识和测试资源,负责在所有飞机交付给军队之前对其进行测试和评估。该中心还参与未来军用航空装备的设计,如未来空战系统(SCAF)、轻型联合直升机(HIL)和未来的阵风标准。
热带条件并不能真正代表极端丛林环境。十年前 MG5 在尤马测试中心的成功测试,以及 YPG 在广泛自然环境中对测试设施的管辖,使未来的评估变得全面、严格和高效。“2014 年的机枪测试是我们第一次与 YPG 接触,他们为我们提供了在每个气候区进行测试的可能性,”特雷托说。“能够在 ATEC 和尤马试验场这样的组织下进行测试,这是独一无二的。” YPG 官员希望在未来为德国联邦国防军进行更多测试。“这是一次绝佳的机会,可以进行安全合作并支持我们的北约伙伴在热带具有挑战性的自然环境中测试他们的设备,”YPG 指挥官约翰·尼尔森上校说。“他们已经在尤马的沙漠环境中进行了测试,并计划在冬天在我们的北极地区测试中心进行测试。”
注意到教室里的单层玻璃窗和屋顶空调发出的嗡嗡声。最后,他们查看了普赖斯以北新学校的建造地点。团队讨论了学校的计划改进,例如准备热午餐的厨房(目前的学校没有),以及用于室内结构化活动的更大的礼堂和专门的艺术和音乐室。学校还将拥有更现代化的布局,以提高安全性和整体学生体验。这次访问之后,学区将开始拨款申请流程。拨款流程:•拨款审批流程大约需要三个月,并将在 2024 年 9 月 30 日之前完成,以与其他项目竞争本周期。•如果拨款获得批准,将由亚利桑那州的国会议员或参议员宣布。•如果拨款获得批准,OLDCC 团队将返回 YPG 进行启动会议,并讨论有关向 YESD1 执行拨款资金的细节以及新学校的设计和建设时间表。
测试中心经理负责管理 DIANA 附属测试中心网络的日常运营,并代表整个测试网络的国防和军事优先事项。通过直接参与将 DIANA 创新者与测试机会联系起来,并支持测试、评估、验证和确认 (TEVV) 拨款委员会。测试中心经理通过 TEVV 负责确保将资源分配给创建强大、可靠且随时可部署的技术,同时促进创新并保持对监管标准的遵守。测试中心经理还将作为现有和未来潜在测试中心的第一个联系点,开发网络。测试中心经理将成为 DIANA 创新者中的社区建设者,
在网状地板和建筑物屋顶之间悬空,对抗重力。在风洞外,几位丈夫像挥舞魔杖一样挥舞着智能手机,一边拍摄视频,一边捕捉孩子和妻子无忧无虑的笑容。中士的妻子 Andrea Tyrrel。一等兵 Ian Tyrrel 表达了她对这次活动的热情,而她和丈夫则轮到他们的女儿 Ailyn 和 Everleigh 了。“这对孩子们来说是一次很棒的经历,”她说。“他们可以看到他们的爸爸每天都在做什么。” 作为 MFFS 的一名教练,Tyrrel 事后满脸自豪,并补充说他的女儿们的表现比他第一次进入风洞时更好。空军中士Darren Tobyansen 和他的妻子 Lacie 也带着他们的两个孩子 Bodhi 和 Maverick 出席了活动。Lacie Tobyansen 承认在活动之前她既兴奋又紧张,事后她表示,那一刻“太有趣了”,她“肯定会再来一次”。然而,这一天不仅仅是把风洞变成一个共享的游乐场。它还充当了
试验部队和空中投送系统部门以及他的家人说:“我无法形容我的谦卑。获得认可和被列入名人堂非常棒,但是当士兵、我的同事和领导层过来真正交谈时,你会感动不已。我只想感谢所有人,”霍尔声音有些哽咽地说道。霍尔解释说,成为一名陆军降落伞装配工需要做三件事:降落伞打包,打包所有人员降落伞;重型打包和重型空投,装配重型设备负载并打包重型设备降落伞;维护,维护和缝制以及修理空中物品和降落伞。霍尔在其整个职业生涯中都做过这些工作,他说:“作为一名降落伞装配工,跳伞者将他们的生命交到你手中,你的工作是确保他们的降落伞正常运转并让他们安全落地。”
LaserLab 丹麦 2023 LASERLAB.DK |国家激光基础设施中心丹麦国家计量实验室,DFM 丹麦 2023 DFM - 丹麦国家计量研究所 |认证校准 丹麦技术大学 (DTU) Nanolab 丹麦 2023 DTU Nanolab
西弗吉尼亚大学帕克斯堡考试中心位于西弗吉尼亚大学帕克斯堡校区主楼 1332 室(成功中心右后角)。该中心提供安全舒适的环境,设有 20 个计算机测试站以及一个小型纸质测试区域。该考试中心旨在满足所有在校和准学生、校友和中俄亥俄河谷地区的需求,提供各种考试服务,如:Accuplacer、CLEP、远程学习、PearsonVue、Praxis 等,以鼓励高等教育的卓越发展并创造成功的机会。
用于观测近地空间的新型双管望远镜 OM Kozhukhov 国家空间设施控制和测试中心,乌克兰基辅 OB Bryukhovetsky、DM Kozhukhov、VI Prysiaznyi、AP Ozerian、OM Iluchok、VM Mamarev、OM Piskun 国家空间设施控制和测试中心,乌克兰基辅 摘要 2021 年底,乌克兰国家航天局在外喀尔巴阡地区安装了一台新望远镜,以观察近地空间物体,以满足乌克兰空间监测与分析系统的利益。该望远镜由两个管子(0.35 m、f/2.0 和 0.25 m、f/12.0)组成,安装在一个带直接驱动的赤道仪上,并配备 CMOS 摄像机。望远镜和摄像机由原始软件控制。我们将介绍该望远镜的设计和各个系统,以及使用它观测不同轨道的近地空间物体的初步结果。1.引言光学传感器是空间态势感知(SSA)的重要信息来源。它们可以高度精确地估计近地驻留空间物体(RSO)的角坐标和视亮度,从而优化它们的轨道并确定它们的状态。它们可以观测从低地球轨道(LEO)到地球静止轨道(GEO)及更远的所有可能轨道上的RSO。光学观测对于中轨道(高度20,000 km)和高轨道(GEO及以上)的物体尤其重要,因为这些轨道上难以使用雷达。尽管光学传感器有诸多优点,但也存在严重的局限性。它们大多数只能在夜间工作,而且与雷达不同,它们严重依赖天气(多云)。此外,大多数光学传感器在观测低地球轨道物体时吞吐量相对较低[1]。部分抵挡后两个限制的方法是制造新的传感器。同时,光学传感器面临的各种任务通常需要不同的工具才能最有效地发挥作用。这个问题可以通过在同一支架上组合不同类型的镜头来解决,如下所述。还应该注意的是,在不同的国家[2]-[4]已经在一个支架上安装两个相同和不同的镜头很长时间了。2.望远镜规格望远镜是位于乌克兰西部扎喀尔巴阡地区(图1)的光电光电观测站3型(OEOS-3)的一部分。喀尔巴阡山脉将它与该国其他地区隔开,因此这里的气候条件与乌克兰其他地区有显著不同。它使我们假设,当乌克兰其他地区多云时,该地区的传感器可能具有良好的观测条件,反之亦然。 OEOS-3望远镜由安装在同一赤道仪上的两个镜头组成(图2):一个宽视场(WFoV)汉密尔顿镜头和一个窄视场(NFoV)马克苏托夫镜头。两款镜头均配备 QHY-174M GPS CMOS 相机(图 3)。它们以相对较低的价格提供准确的观测时间。这对于 LEO 观测尤其重要。该支架配备直接驱动器。该驱动器提供 20 度/秒的最大旋转速率,并跟踪近地轨道上的任何 RSO。望远镜的特性如表 1 所示。