除了可靠耐用之外,Archangel 还是任务系统领域的世界级领导者。Archangel 的广泛任务能力源自其集成的、最先进的航空电子设备、任务设备以及武器和通信系统,使其成为首选的多用途情报、监视和侦察 (ISR) 和精确打击飞机。前后驾驶舱机组人员站配备了数字仪表,用于飞行管理、语音和数据通信、飞行控制、有效载荷、军械和发动机管理。该平台配置了数字航空电子设备、通信和特殊任务设备,包括电光/红外 (EO/IR) 传感器、武器控制系统和数据链路,以支持边境巡逻和其他监视任务。
除了可靠耐用之外,Archangel 还是任务系统领域的世界级领导者。Archangel 的广泛任务能力源自其集成的、最先进的航空电子设备、任务设备以及武器和通信系统,使其成为首选的多用途情报、监视和侦察 (ISR) 和精确打击飞机。前后座舱机组人员站配备了数字仪表,用于飞行管理、语音和数据通信、飞行控制、有效载荷、军械和发动机管理。该平台配置了数字航空电子设备、通信和特殊任务设备,包括电光/红外 (EO/IR) 传感器、武器控制系统和数据链路,以支持边境巡逻和其他监视任务。
作为最先进的电光设施,MSSS 将研究和开发与运营任务相结合;这是世界上独一无二的设施。该设施位于海拔 10,000 英尺处,毛伊岛气候稳定,表面散射光极少,一年中大多数日子都能提供极佳的观测条件。MSSS 使用其可见光和红外传感器、自适应光学系统和望远镜收集近地和深空物体的成像和特征数据。AFRL 科学家和工程师分析这些数据并传播成像和特征产品以支持 SDA 当前的需求。
SCI-12 工作组的成立是为了满足这一需求。该任务仅限于摧毁人机交互成像系统,特别是肉眼、直视光学和电光成像系统。没有检查非成像传感器和自动镜头检测。为了便于客观评估替代方法,来自北约成员国的一些研究人员被邀请将他们喜欢的方法应用于 44 幅军用车辆作战配置的标准图像集,这些图像中包含与人类观察员在作战中的表现相关的数据。搜索和目标获取均可用。 1999 年 6 月在荷兰乌得勒支举行的研讨会上讨论了研究结果。
摘要:可见波长超大规模集成 (VLSI) 光子电路有可能在量子信息和传感技术中发挥重要作用。可扩展、高速、低损耗的光子网格电路的实现取决于可靠且精心设计的可见光子元件。本文我们报告了一种基于压电驱动机械悬臂的低压光学移相器,该移相器是在 CMOS 兼容的 200 毫米晶圆可见光子平台上制造的。我们展示了差分操作中 6 V π -cm 的线性相位和幅度调制、-1.5 dB 至 -2 dB 的插入损耗以及 700 nm - 780 nm 范围内高达 40 dB 的对比度。通过调整选定的悬臂参数,我们演示了一个低位移和一个高位移装置,两者均表现出从直流到峰值机械共振的几乎平坦的频率响应,分别在 23 MHz 和 6.8 MHz,通过共振增强 Q~40,进一步将工作电压降低至 0.15 V π -cm。
来源:报告的作者。F-35中队的一个准备例子,该中队使用无机KC-46加油油轮实现目标,并与无机能力合作,包括RQ-58无人驾驶的车辆,这些车辆可挤压敌人的空气防御和低地球轨道(Leo)(LEO)电子智能(ELINT)电子智能(ELINT)群集开发机构(SPACENTERATION ADICANTION)(SDA),以找到目标。首字母缩写:ELINT:电子智能,SAR:合成孔径雷达,GMTI:地面移动目标指示器,SDB:小直径炸弹,EOTS,EOTS:电光靶向系统,AEA,AEA:空中电气电磁攻击,PS =成功的概率。
在集总元件 (LE) 配置中驱动电光调制器可实现较小的占用空间、降低功耗并提高高速性能。传统直线 LE 调制器的主要缺点是需要较高的驱动电压,这是由于其移相器较短所致。为了解决这个问题,我们引入了一种具有蛇形移相器的 Mach-Zehnder 调制器 (M-MZM),它可以在 LE 配置中驱动,同时保持光学移相器长度与行波调制器 (TW-MZM) 相同的数量级。需要考虑的设计限制是设备的光学传输时间,它限制了整体电光带宽。首先,我们回顾了与 TW-MZM 相比 LE 调制器的整体功耗改进以及带宽增强,同时还考虑了驱动器输出阻抗和线或凸块键合的寄生效应。然后,我们报告了使用标准 CMOS 兼容工艺在绝缘体上硅 (SOI) 晶片上制造的基于载流子耗尽的 M-MZM 的设计、实现和实验特性。制造的 M-MZM 具有低掺杂 (W1)、中掺杂 (W2) 和高掺杂 (W3) 结,需要 9.2 V pp、5.5 V pp 和 3.7 V pp 才能完全消光,光插入损耗分别为 5 dB、6.3 dB 和 9.1 dB。对于所有三个 M-MZM,使用 50 Ω 驱动器和终端电阻以 25 Gb/s 记录睁眼图。对于无终端电阻的 M-MZM,可以实现更高的数据速率,前提是将低输出阻抗驱动器通过引线或凸块键合到调制器上。最后,我们将 M-MZM 与 TW-MZM 的功耗进行比较,结果显示 M-MZM 在 25 Gb/s 时功耗降低了 4 倍。