非 MDE:还包括可认证地面控制站;TPE-331-10-GD 发动机;M299 地狱火导弹发射器;KIV-77 加密贴花和其他敌我识别 (IFF) 设备;KOR-24A 小型战术终端 (STT);AN/SSQ-62F、AN/SSQ-53G 和 AN/SSQ-36 声纳浮标;ADU-891/E 适配器组测试仪;通用弹药内置测试 (BIT) 重新编程设备 (CMBRE);GBU-39B/B 战术训练弹、武器装载机组教练机和仪表可靠性评估车辆;便携式飞行前/飞行后设备 (P3E);CCM-700A 加密设备;KY-100M 窄带/宽带终端;KI-133 加密单元; AN/PYQ-10 简易钥匙装载机;自动识别系统 (AIS) 应答器;ROVER 6Si 和 TNR2x 收发器;MR6000 超高频 (UHF) 和甚高频 (VHF) 无线电;Selex SeaSpray 有源电子扫描阵列 (AESA) 监视雷达;HISAR-300 雷达;SNC 4500 自动电子监视措施 (ESM) 系统;SAGE 750 ESM 系统;Due Regard 雷达 (DRR);MX-20 电光红外 (EO-IR) 激光目标指示器 (LTD);Ku 波段 SATCOM GAASI 可移动地面站 (GATES);C 波段视距 (LOS) 地面数据终端;AN/DPX-7 IFF 应答器;紧凑型多波段数据链 (CMDL);初始备件和维修零件、消耗品、配件以及维修和退货支持;安全通信、精确导航和加密设备;弹药支持和支持设备;测试和集成支持和设备;机密和非机密软件交付和支持;机密和非机密出版物和技术文档;人员
摘要。分形天线已经并将继续受到未来无线通信的关注。这是因为它们具有宽频和多频带功能、分形几何结构驱动多个谐振的机会,以及能够制造更小更轻、元件更少、辐射元件增益更高的天线。由石墨烯制成的小尺寸(即微米和纳米级)和超高频(太赫兹或 THz 范围)分形天线有可能以前所未有的数据速率(即每秒约 10 12 比特)增强无线通信。分形石墨烯天线是一种用于 THz 频谱无线电通信的高频可调天线,可实现无线纳米网络等独特应用。这是因为(单层)石墨烯是碳的一个原子厚的二维同素异形体,具有已知的最高电导率,目前任何其他材料(包括金和银等金属)都无法提供这种电导率。因此,将石墨烯的特性与微米和纳米级分形的自近似特性相结合,有可能彻底改变通信,至少在近场(几米的数量级)低功耗系统。在本文中,我们考虑了与这种颠覆性新技术的开发相关的基本物理和一些主要数学模型,以便为那些从事当前和未来研究的人提供指导,分形石墨烯天线就是用于高要求应用的先进材料的一个例子。这包括一些由石墨烯组成的分形贴片天线产生的 THz 场模式的示例模拟,根据“Drude”模型,其电导率与频率的倒数成比例。还探索了使用石墨烯生成 THz 源的方法,该方法基于红外激光泵浦以感应 THz 光电流。
I. 引言 在许多 VLSI 系统中,二进制计数器是基本构建块。𝑛 位二进制计数器由一系列 𝑛 触发器组成,其计数值可以是 0 到(2 n −1)[1]。在为各种应用设计高速、低功耗数字系统时,低功耗快速二进制计数器设计是关注的基本点。调度中进程分配的计数时间可用作时钟分频器(用于片上处理器,因为有时处理器的工作频率低于处理器的实际频率)。二进制计数器广泛用于单斜率或双斜率模数转换器 (ADC)。在这种情况下,在每个时钟脉冲上递增的同步计数器对应于上升和下降斜坡发生器采样的模拟信号,其值进一步输入数模转换器 (DAC) 以创建其模拟值 [2-5]。在数字锁相环 (DPLL) 中,时间数字转换器 (TDC) 用作相位检测器,其中 TDC 由加减计数器组成。它用于捕获分数压控振荡器 (VCO) 的信息,以提高频率检测的准确性 [6-13]。计数器模块用于设计电子产品代码 (EPC) Gen-2 标准中 LFSR 的变量,用于各种安全问题中的超高频或射频识别 [14]。高速二进制计数器用于计数光子计数相机中的光子数 [15]。在现代自动化技术中,某些事件非常快,无法在程序周期中检测到。为了检测这种高速事件,引入了一个新的技术术语,即高速计数器 (HSC)。在每转只有一个或几个脉冲的情况下,HSC 在确定旋转运动速度时非常有用。这种 HSC 的一部分适用于自动化、过程控制、
虽然当今战场的动能武器射程、速度和杀伤力都有了显著改善,但交战能力的提高远远超过了敌我识别能力的提高。这种竞争态势导致态势感知 (SA) 和理解的扩展进展缓慢,反映了卡尔·菲利普·戈特弗里德·冯·克劳塞维茨描述的“战争迷雾”概念所带来的长期挑战。由于动能武器效果增强(交战距离更长而非更短),战场有效面积缩小,为单个平台配备多种通信路径源以获得提高杀伤力和生存能力所必需的态势感知变得越来越重要。然而,即使有了军队现代化的努力,预算现实和正在进行的行动的紧迫性也更加强调对现有平台的增强。因此,许多现有的空中、地面和海上平台都在寻求改进通信,以实现 Link 16(战术数据链的主要视距波形)提供的所需 SA,但必须对现有系统进行内部交易,特别是在尺寸、重量、功率和成本 (SWaP-C) 方面。“网络化”联合部队的需求只会使这一需求更加迫切,但这并没有消除平台上已有的传统通信路径的需求。小型战术终端 (STT) KOR-24A 由 ViaSat 和 Harris 开发,是一种双通道无线电,旨在满足具有 SWaP-C 限制但需要同时访问 Link 16 和宽带波形或传统通信路径(包括甚高频和超高频 (VHF/UHF))的用户的需求。借助 STT,现在可以使用来自地面网络的战术信息并将该信息传递到 Link 16,反之亦然,从而在空军和地面部队之间创建无缝的 SA 和通用作战图 (COP)。它还为配备传统 VHF/UHF 无线电的 SWaP 受限平台提供了升级到 Link 16 的途径(同时保持其传统功能),而无需影响平台 SWaP。
尊敬的 Earl L. “Buddy” Carter 在轨道碎片管理方面,有许多国内和国际管辖权。这是否难以驾驭?如何简化这一过程?保护轨道运行环境以确保太空的可持续性是一个全球性问题,需要全球参与。这是美国领导层与业界合作制定标准实践的机会,围绕太空态势感知数据、运营商之间的通信和冲突消除活动以及如何减少轨道上碎片的产生。由于美国各政府机构独立处理轨道碎片和太空可持续性问题,因此有机会在政策制定方面密切合作,以避免冲突或重复的监管,然后在全球同行中发挥带头作用,鼓励采用美国标准做法。从 Planet 的角度来看,进一步的轨道碎片计划有四个优先领域。首先,我们需要更好地模拟低地球轨道大气环境。位置不确定性仍然是低地球轨道卫星运行的一个棘手问题。使用现有的低地球轨道环境模型测量两个有碰撞风险的物体之间的距离,即使提前 24 小时预测,误差幅度有时也会高达几公里。太空运营商需要更好的大气模型和空间态势数据,以减少这些位置不确定性,消除“误报”交会警报,并尽量减少潜在碰撞所需的机动距离。各国政府和国际组织应继续鼓励行业努力验证和标准化模型,并定义其使用的最佳做法,同时投资于低地球轨道环境天体动力学建模领域的研发。其次,我们需要在太空运营商之间更好地共享数据。各国政府和国际组织应采取额外措施,鼓励私人运营商与其他运营商共享最佳精度轨道星历表。Planet 通过 GPS 和双向超高频测距对自己的卫星进行轨道测定,并以各种格式公开提供这些数据。与其他运营商透明地共享轨道星历表和处理交会数据消息的运营人员的联系信息将减少不确定性
适用于高可靠性应用的高压 GaN HEMT 现提供 15 A 和 30 A 低电流版本 加利福尼亚州米尔皮塔斯 – 2021 年 1 月 6 日 – Teledyne e2v HiRel 正在为其基于 GaN Systems 技术的业界领先的 650 伏高功率产品系列添加两款新型加固型 GaN 功率 HEMT(高电子迁移率晶体管)。两款新型高功率 HEMT TDG650E30B 和 TDG650E15B 分别提供 30 安和 15 安的低电流性能,而去年推出的原始 650 V TDG650E60 可提供 60 A 的电流。这些 650 V GaN HEMT 是市场上可用于要求高可靠性的军事、航空电子和太空应用的最高电压 GaN 功率器件。它们非常适合电源、电机控制和半桥拓扑等应用。它们采用底部冷却配置,具有超低 FOM Island Technology® 芯片、低电感 GaNPX® 封装、>100 MHz 的超高频开关、快速且可控的下降和上升时间、反向电流能力等。Teledyne e2v HiRel 业务开发副总裁 Mont Taylor 表示:“我们很高兴继续为太空等需要最高可靠性的应用推出 650 V 系列高功率 GaN HEMT。我们相信,这些新器件的较小尺寸封装将真正使客户受益于设计最高功率密度项目。”TDG650E15B 和 TDG650E30B 都是增强型硅基 GaN 功率晶体管,可实现大电流、高击穿电压和高开关频率,同时为高功率应用提供非常低的结到外壳热阻。氮化镓器件已经彻底改变了其他行业的电源转换,现在采用耐辐射的塑料封装,经过严格的可靠性和电气测试,以确保关键任务的成功。这些新型 GaN HEMT 的发布为客户提供了关键航空航天和国防电源应用所需的效率、尺寸和功率密度优势。对于所有产品线,Teledyne e2v HiRel 都会针对最高可靠性应用进行最严格的认证和测试。对于功率器件,此测试包括硫酸测试、高海拔模拟、动态老化、高达 175°C 环境温度的阶跃应力、9 伏栅极电压和全温度测试。与碳化硅 (SiC) 器件不同,这两种器件可以轻松并联实现,以增加负载电流或降低有效 RDSon。这两种新器件现在都可以订购和立即购买。
斯坦利·詹姆斯·理查兹 我曾在明丁(靠近瓦金)和塔旺加(靠近威廉姆斯)的乡村小学上学。我获得了乡村奖学金,进入班伯里高中就读,在那里我通过了初中毕业证书考试和高中毕业证书考试。我在最后一年被选为学校队长,在学校期间赢得了许多体育奖项。(学校田径和网球冠军以及州学生拳击冠军)。我申请加入教育部,1943 年离开学校后,我被任命为纳罗金农业学院的班长。当学院因战时需要而关闭时,我被派往戈斯内尔斯小学度过那一年的剩余时间。我申请加入皇家空军,最初是担任体育教练,但经过测试和面试后,我被建议以无线电操作员/机械师的身份加入,于是我答应了。我的培训是在维多利亚的 Point Cook 进行的。在课程结束时,我(和其他 11 名男子)被选中参加超高频测向课程,该课程旨在帮助飞行员在执行任务返回时找到自己的位置。培训结束后,我们被派往汤斯维尔等待调任。在这里等待期间,我们的工作包括偶尔进行无线电操作、为空间站的小屋铺设混凝土地板、为炉灶砍柴以及(感谢上帝,很少)打扫厕所。我们终于登上了一艘船——一艘帆船,这艘船通过从船尾侧面伸出的螺旋桨转换为动力。这导致船向前运动时略微扭曲,这让所有之前没有上过船的人都晕船了。唯一一次船上所有人都忘记了他们的晕船是当潜艇警报响起并且几枚深水炸弹爆炸时。非常有效的治疗方法。我们于 1943 年 11 月 25 日抵达新几内亚。战争结束时我离开了太平洋——1945 年 9 月。到达新几内亚后,我们小组分成了两组。我的小组被派往 Goodenough 岛,另一组被派往 Kirawina 岛。这样一来,我们飞机的矢量线就可以映射到准确的位置。我们必须将我们的站点设在一片库奈草地上,这片草地的高度从大约两米被剪到大约十厘米,这样草或森林树木就不会反射传入的信号。我们发现我们隶属于 109 战斗机中队,位于大约两公里外的一个营地。当我们团队中的任何一个人休息一两天时,我们就可以去主营地吃饭和睡觉。我们六人小组住在一个大帐篷里,帐篷的高度相当于 44 加仑的汽油桶,我们每个人都用从附近森林砍伐的木材和从飞机管子上剪下的橡胶条做了床——非常舒服。一个有趣的小插曲——我从森林里砍下了六个不同长度的树桩,用来支撑通往我们高架地板的台阶。这些树桩被埋在地下大约一英尺深的地方,一周后,我发现它们六个都开始长叶子了
技术图书馆 Bay 1 A1 3290 601 型便携式现场探测器手册,用于 VAR 类型 TS19(RA Ratcliffe)(3)---- DCA 3291 VHF 全向测距 (VOR) 操作说明(4 份)1976 DOT 3292 可视听觉无线电测距 (VAR) 和标记信标操作说明(5 份)1953 DCA 3293 CA-1374 型信号发生器音频 VOR-ILS 说明书 1948 Wedd Labs USA 3294 TUJ 型超高频无线电发射器说明书(2 份)1941 A/c Acc。USA 3295 CA-219 型无线电测距键控器说明书(3 份)1943H.O.Boehme USA 3296 航空无线电设备 VHF 无线电范围 (VAR)(3 份)1947 DCA 3297 航空无线电设备 33Mc 无线电范围信标设备类型 J3707(4 份)1947 DCA 3298 AWA 9 米 Tadio 信标发射器类型 J3707 说明书 1938 AWA 3299 发射器 BC-797 远程控制单元 RM13A RX 类型 201A 的组件计划 ---- DCA 3300 短距离无线电导航 - 美国空中协调委员会 1959 USACC 3301 实验室报告 No.536 双音发生器修改 1962 DCA 3302 VHF 信号发生器类型 CA-211-A 说明书 1948 Boonton USA 3303 VAR 范围信息 1966 DCA 3304 自动着陆系统 - 文章集 1974 DCA 3305 AWA 航空部- 飞行评估程序 1969 AWA 3306 LORAN-C 论文(3 个文件夹)1970 年代 DCA 3307 DOT 设计和供应 TDM 转换设备的提案 1975 AWA 3308 操作说明 - 仪表着陆系统 (ILS) 1972 DCA 3309 VAR 图纸(3 卷) ---- DCA 3310 视听范围 (VAR) 组件计划 ---- DCA 3311 CA-794 型变频器说明书,Alt。控制单元 CA-797 (2) 1945 续电气美国 3312 场探测器初步说明书 序列号 (1-16) UHF 1942 Wilcox-Gay 美国 3313 遥控器初步说明书 序列号 (1-8) 1942 Wilcox-Gay 美国 3314 UHF 无线电测距设备测试数据 3461-Ch1-42.05 1942 Wilcox-Gay 美国 3315 无线电测距设备说明书 1942 Wilcox-Gay 美国 3316 UHF 无线电测距序列号 (1-8) 初步通用说明书 1942 Wilcox-Gay 美国 3317 语音放大器序列号 (1-8) 初步说明书 1942 Wilcox-Gay 美国 3318 边带调制器序列号初步说明书。编号(1-16) 1942 Wilcox-Gay USA 3319 电压调节器系列初步说明书编号(1-32) 1942 Wilcox-Gay USA 3320 继电器电源系列初步说明书编号(1-16) 1942 Wilcox-Gay USA 3321 遥控设备系列初步说明书编号编号编号编号编号编号(1-8) 1942 Wilcox-Gay USA 3322 组合高通带抑制滤波器初步说明书 1942 Wilcox-Gay USA 3323 边带发生器系列初步说明书(1-32) 1942 Wilcox-Gay USA 3324 混合单元系列初步说明书(1-16) 1942 Wilcox-Gay USA 3325 载波调制器驱动器系列初步说明书(1-16) 1942 Wilcox-Gay USA 3326 天线阵列初步说明书 1942 Wilcox-Gay USA 3327 载波调制器系列初步说明书(1-16) 1942 Wilcox-Gay USA 3328 监控放大器系列初步说明书(1-8) 1942 Wilcox-Gay USA 3329 边带调制器单元驱动器系列初步说明书编号(1-16) 1942 Wilcox-Gay USA 3330 32A 无线电接收器和 507A 无线电接收器使用说明书 ----Western Elec USA 3331 VAR 电动机交流发电机组 - 说明和维护零件清单 1956 DCA 3332 无线电靶场设备 112Mc VAR 系统的安装和操作手册 1940 年代 DCA 3333 NDB 和 ADF 操作说明 1976 DCA 3334 学生、私人和商业飞行员的航空法规考试 1968 DCA 3335 通用航空飞行员的航空法规考试 1976 DCA 3336 VAR 监视器图纸 1964 DCA 3337 VAR Range Mark III Airaco 图纸 1963 DCA 3338 VAR 监视器机架& VAR 文档 1963 DCA 3339 VAR 课程形成设备图纸 1954 DCA 3340 VHF Omnirange 系列 483 安装和维护手册 1960 年代 Wilcox USA 3341 VOR 组件计划 ---- DCA 3342 VOR 系列 483 零件目录 1960 年代 Wilcox USA 3343 NARCO VHF Omni 接收器性能测试 1951 CAA USA 3344 VOR Omni Range AME 类型 RAO 1615/2 DCA 类型 T52 的通用手册 1964 AME France 3345 METRIX 万用表型号 477 的工作说明 1960 CGM France 3346 调制和控制单元类型 1J3427 的组件计划 ---- DCA