由精通全球地缘政治、预测分析、元认知工具和理论、开源信息收集以及内部和外部沟通和消息传递的军事成员组成。Brian Fry 认为,穿制服的科学家和工程师特别适合将技术可能性与作战现实联系起来。开发这些能力将有助于穿制服的科学家和工程师最大限度地为采购界和空军的战斗力做出贡献。在文章的最后,Jonathan Corrado 提出了一项战略,以减轻美国军方对商业卫星通信架构的依赖所带来的无数风险。这些风险包括保护、控制、可靠性、互操作性和访问。
在过去六个月中,全球领先的科技公司纷纷宣布在人工智能方面取得进展。聊天机器人、视频和图形等形式的生成式人工智能的传播,是我们国家安全系统必须迅速适应和改变以适应技术和创新所带来的现实的另一个例子。但要有效和有意义地实施如此快速的变革,需要仔细审查现有流程和组织文化,以确定哪些最好保留,哪些必须发展。如果没有这样的审查,我们可能会开始忽视长期经验教训的变革,从而重蹈过去的覆辙。最重要的是,战争技术的进步可能更迫切地要求作战人员,无论是单独作战还是作为技术合作伙伴的“人机协作”,进一步发展他们的人类能力,例如同理心,并在战场上保留人类自主性的关键要素。
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我们对空中和太空部队的 C2 能力将受到三大相互关联趋势的影响:新兴威胁、新技术和信息速度。自空中和太空作战中心(AN/USQ-163 Falconer)设计、建立和运行以来,这三个领域的变化非常显著,而且正在加速。因此,现在是时候确定我们是否可以通过改进当前的作战概念 (CONOPS)、组织和采购流程来实现现代化,从而在未来的作战中取得成功,或者我们是否必须寻求对影响我们战区空中控制系统 (TACS) 的每个要素进行根本性变革。在给出答案之前,让我们简要介绍一下影响我们有效指挥航天作战能力的每种趋势。
与典型的冷水机不同,通用空气产品公司的冷水机专为工业而设计。通用冷水机在工业制冷市场拥有 20 多年的经验,全球安装了数十万台制冷机,可完美满足各种行业的需求。这要归功于: - 宽泛的操作限制,包括进水和出水温度。- 防风雨结构,温度限制高,可在所有条件下运行。- 广泛的配件系列,可根据所有单独的应用对设备进行个性化设置。- 完全封装且易于使用的解决方案,带有集成泵和水箱。
无论气候如何,有些区域开始需要新的和翻新的建筑物中的电热与气体。虽然空气源热泵是一种全电动解决方案,但在使用大量室外空气时,极端温度可能会导致单位压缩机关闭或无法启动。保护压缩机并确保每个压缩机都可以在其操作信封内启动,离开室内线圈的空气必须在30°F或以上。因此,强烈建议可用于无占用和“单位冷启动”期的再循环阻尼器,以确保在室内线圈上存在30°F的空气,以便铅压缩机的初始化。循环阻尼器允许ASHP单元根据需要利用循环空气来实现启动铅压缩机所需的制冷压力。
NGAD 开发工作 美国空军表示,NGAD 旨在开发四项公开认可的技术。 推进。过去几年,空军通过先进发动机技术计划在变循环发动机方面投入了大量资金。该计划的一个目标是提高发电量,同时改善冷却效果。 无人系统。肯德尔部长表示,空军正在开发与 NGAD 相辅相成的无人飞机。虽然空军尚未说明打算如何使用这些无人飞机,但一些分析人士认为,这些飞机可以收集情报、提供电子战能力或携带额外的弹药。 材料。NGAD 计划旨在研究新的复合材料和结构。2023 财年空军预算材料指出,它寻求“继续为可消耗飞行器进行新的低成本设计和制造结构概念”,这意味着这些新材料可用于无人飞机。 传感器。这项开发工作可能旨在开发先进的雷达、红外传感器和改进的光电摄像机。
全球领先科技公司在人工智能方面取得的进展。聊天机器人、视频和图形形式的生成人工智能的传播是我们国家安全系统必须适应和改变技术和创新所带来的现实的另一个例子。但为了有效和有意义,实施如此快速的变革需要仔细检查现有流程和组织文化,以确定哪些最好保留以及哪些必须发展。如果没有这样的审查,我们就会冒着忽视长期经验教训的风险,开始转型,导致重蹈过去的覆辙。最重要的是,战争技术的进步可能更迫切地要求作战人员,无论是单独作战还是作为技术合作伙伴的人类在环,进一步发展他们的人类能力,例如同理心,并保留战场上人类自主的关键要素。
是在 2020-2099 年的整个变暖时期进行评估的。随着温度升高,密度高度也会增加。由于场地海拔升高或温度升高,处于高密度高度的飞机会经历与高海拔相同的大气密度,尽管飞机飞得低得多。与低海拔相比,高海拔的飞行条件更差,因此在高密度高度飞行的飞机性能会下降。因此,上一节中定义的每个密度高度阈值都表示 C-17 性能下降的高度,因此必须定义新的最大起飞重量。