战场或海上,并评估系统对不断演变的威胁的有效性。在本文中,我们回顾了 APL 通过将系统工程流程应用于防空和导弹防御任务而取得的许多重大先进雷达开发成就。我们从多功能相控阵雷达技术的开发和原型设计开始,该技术是宙斯盾计划的基础。我们继续回顾 APL 对建模和表征环境对雷达性能的影响所做的贡献,早期的宙斯盾测试强调了这一点的重要性。反舰巡航导弹的进步和扩散推动了固态雷达的发展需求。我们描述了 APL 对有源电子扫描阵列 (AESA) 技术发展的贡献。然后,我们讨论了 APL 在弹道导弹防御 (BMD) 雷达开发中的作用,最后总结了 APL 对
先进传感器 - 主动和被动 F-35 拥有专门为其开发的传感器。这些传感器同时用于各种任务,为飞行员提供独特的态势感知,使他能够成功地执行整个任务范围。有源电子扫描阵列(AESA)雷达具有多种空中和地面模式,可主动和被动使用。F-35 配备了分布式孔径系统 (DAS),这是一个 360° 红外摄像系统,用于警告接近的导弹。除了 DAS 之外,F-35 的机头下方还有一个光电瞄准系统 (EOTS),配有前视红外传感器 (FLIR) 以及测距和目标照明激光器。DAS 和 EOTS 都向飞行员和 F-35 的传感器融合计算机提供图像数据,该计算机将图像数据与其他传感器数据进行比较,并将其组合以形成整体图像。
MACE(现代空战环境)是一种基于物理的全频谱计算机生成/半自动化部队 (CGF/SAF) 应用程序,具有庞大且用户可扩展的战斗序列,能够进行多对多模拟,同时在交战级别具有非常高的保真度。MACE 可以模拟先进的第五代系统,包括低可观测平台和有源和无源电子扫描阵列 (AESA 和 PESA 雷达) 以及高度竞争的战场。MACE 支持分布式交互式模拟 (DIS) 架构,包括模拟管理、实体状态、火灾、爆炸和排放 PDU。MACE 非常适合独立场景创建/任务演练和分布式任务模拟。MACE 已获得美国空军分布式任务操作网络 (DMON) 的使用认证,并且是作战空军分布式任务操作 (CAF DMO) 批准的 CGF/SAF。
大多数电信和射频传感市场都在向更高性能的无线链路和传感技术迈进。为了实现这些新的吞吐量、延迟、可靠性、无线连接设备数量、可配置性和传感分辨率,从蜂窝电信到军用雷达应用,业界已投入大量资金来使用频谱的更高频率部分。这些努力要求开发更强大的先进/有源天线系统 (AAS) 用于电信,以及有源电子控制天线阵列 (AESA) 用于军事/国防传感和干扰技术。需要在更高频率下使用更复杂的 AAS 来克服与微波和毫米波通信和传感相关的高大气衰减和对准挑战。在大多数情况下,电子可控相控阵天线一直是实现 AAS 的最受探索的解决方案。
在博茨瓦纳创新基金(Botswana Innovation Fund)的挑战下,博茨瓦纳倡议与非洲科学学院合作 - 非洲的卓越科学卓越科学(AESA)呼吁开发人员和创意人参与对农业和旅游业领域的开放创新挑战。我们正在寻求太空技术下游应用中的最佳想法,包括但不限于使用卫星,机载和无人机数据(UAV)数据以及增值数据集,以提供这些领域的每日解决方案。目标解决方案将进行校准和验证阶段,以确保它们具有正确的质量和标准。标准元数据是所有空间产品的必不可少的。这一挑战与国家数字化转型计划以及经济转型和恢复计划保持一致。挑战旨在确定本地开发的解决方案,以证明相关新兴和第四次工业革命(4IR)相关技术的利用,例如,在地理空间数据中的人工智能和大数据分析,从而使旅游业和农业领域受益。
Apissys建于Savoy地区(靠近瑞士边境),成立于2009年,是非常高速数据转换(HSDC)和信号和图像处理解决方案的欧洲领导者,迎合了空间,国防,医疗和工业领域,以覆盖诸如电子战,Lidar-ladar-ladar,ladar-ladar,Phase Epaper and Communay and Bodeband和Brodane and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and separay and Bodass and and and and and and and and and and and。具有无与伦比的表演,Apissys基于Xilinx Ultrascale+ FPGA的OpenVPX解决方案为客户提供了用于宽带ESM,DRFM或AESA雷达的前沿技术。除了基于FMC,PCI Express,VPX或XMC等国际标准的COTS产品外,Apissys还可以使用其团队的丰富经验和知识来设计自定义解决方案。Apissys还可以使用自己的产品以及第三方董事会和子系统提供系统集成。该公司在欧洲,印度,以色列,美洲和日本为其一级国防和太空客户提供服务。
2。设备 /系统的广泛描述。低水平的轻量雷达(LLLR) - 改进是一种监视系统,用于根据威胁,并通过有线或无线通信媒体来扫描空间,检测,跟踪和优先考虑目标(包括非常低的RCS)(包括非常低的RCS)。LLLR(改进)雷达是一个紧凑,轻巧的3D活性电子扫描阵列(AESA)敏捷多光束雷达系统。雷达的特征是其重量低和较小的物理足迹,可以在三脚架上集成使系统便携式。雷达在传输中具有数字梁形成技术,从而可以检测到高海拔和长距离飞行的目标。它具有很高的海拔覆盖范围,这是反应时间通常很短的多个威胁环境中的关键因素。高更新率提高了自动目标跟踪功能的性能,最大程度地减少了反应时间并提高了受支持的武器系统的有效性。
本文由安全管理国际合作组 (SM ICG) 标准化工作组编写。SM ICG 的目的是促进对安全管理系统 (SMS)/国家安全计划 (SSP) 原则和要求的共同理解,促进其在国际航空界的应用。SM ICG 目前的核心成员包括西班牙航空安全局 (AESA)、巴西国家民航局 (ANAC)、荷兰民航局 (CAA NL)、新西兰民航局、澳大利亚民航安全局 (CASA)、法国民航总局 (DGAC)、欧洲航空安全局 (EASA)、瑞士联邦民航局 (FOCA)、日本民航局 (JCAB)、美国联邦航空管理局 (FAA) 航空安全组织、加拿大运输部民航局 (TCCA) 和英国民航局 (UK CAA)。此外,国际民用航空组织 (ICAO) 是该组织的观察员。SM ICG 成员: 就共同感兴趣的 SMS/SSP 主题进行协作 分享经验教训 鼓励制定协调的 SMS 与航空界分享产品 与国际民用航空组织等国际组织以及已经实施或正在实施 SMS 的民航当局进行协作
• AESA 雷达 • 电信 • 仪器仪表 描述 CGY2170YHV/C1 是一款在 X 波段工作的高性能 GaAs MMIC T/R 6 位核心芯片。该产品有三个 RF 端口,包括三个开关、一个 6 位移相器、一个 6 位衰减器和放大器。它的移相范围为 360°,增益设置范围为 31.5 dB。移相器和第一放大器级之间还有一个电压可变衰减器,用于增益控制。它覆盖的频率范围为 8 至 12 GHz,并在 10 GHz 时提供 5.8 dB 的增益。带有串行输入寄存器的片上控制逻辑最大限度地减少了控制线的数量,并大大简化了该设备的控制接口。该芯片采用 0.18 µm 栅极长度 ED02AH pHEMT 技术制造。 MMIC 采用金焊盘和背面金属化,并采用氮化硅钝化进行全面保护,以获得最高水平的可靠性。该技术已针对太空应用进行了评估,并被列入欧洲航天局的欧洲首选部件清单。
本文由安全管理国际合作组 (SM ICG) 标准化工作组编写。SM ICG 的目的是促进对安全管理系统 (SMS)/国家安全计划 (SSP) 原则和要求的共同理解,促进其在国际航空界的应用。SM ICG 目前的核心成员包括西班牙航空安全局 (AESA)、巴西国家民航局 (ANAC)、荷兰民航局 (CAA NL)、新西兰民航局、澳大利亚民航安全局 (CASA)、法国民航总局 (DGAC)、欧洲航空安全局 (EASA)、瑞士联邦民航局 (FOCA)、日本民航局 (JCAB)、美国联邦航空管理局 (FAA) 航空安全组织、加拿大运输部民航局 (TCCA) 和英国民航局 (UK CAA)。此外,国际民用航空组织 (ICAO) 是该组织的观察员。SM ICG 成员: 就共同感兴趣的 SMS/SSP 主题进行协作 分享经验教训 鼓励制定协调的 SMS 与航空界分享产品 与国际民用航空组织等国际组织以及已经实施或正在实施 SMS 的民航当局进行协作