美国陆军拥有一支小型固定翼飞机机队,用于在作战行动期间为其指挥官提供及时侦察。这种飞机中最强大的是 EO-5C 低空侦察机 (ARL),它使用各种不同的传感器探测、识别和跟踪敌对地面目标。本报告介绍了陆军对 ARL 飞机进行现代化改造的计划,并提出了一种确保其在本世纪中叶仍具有战术意义的方法。战术侦察机队的低空侦察机部分起源于 20 世纪 90 年代初,当时陆军改装了几架螺旋桨驱动的支线客机,用于支持拉丁美洲的禁毒和稳定行动。随后,这些飞机进行了升级,增加了传感器和通信链路,以便在朝鲜非军事区、中东和其他部署部队需要迅速、准确获取潜在对手信息的地区进行专门侦察。 ARL 的传感能力包括对红外和可见光光谱段的远程目标进行高分辨率成像;拦截和定位射频通信;以及使用合成孔径雷达跟踪移动和静止目标。由于 ARL 携带了多种传感器,因此无论白天还是黑夜,无论天气好坏,它都可以监视神出鬼没的敌人的动向。通过以敌方系统无法做到的方式刺穿“战争迷雾”
ARL 团队由 Tom Braswell、Tom Considine 和 Chris Miller(均为腐蚀和表面科学团队的成员)以及 Fred Lafferman 和 William Lum(有机涂层团队的成员)组成。在组建 ARL 团队之前,Tom Braswell 收集了来自该领域利益相关者和政府联系人的想法。他编写了 TT-C-490F 的初稿,并带领 ARL 团队完成了规范的完善、两次协调草案以及最终发布规范的过程。Tom Considine 整理、组织并维护了来自文件协调工作的 300 多条编辑和技术评论。他编辑了该规范,并对其与腐蚀相关的部分做出了贡献。TT-C-490E 的管理者 Chris Miller 协助开发 TT-C-490F,同时确保团队维护遗留系统的完整性。 Fred Lafferman 协助开发了 TT-C-490F,包括对其进行改进,使其成为 MIL-DTL-53072E 的基础。William Lum 协助开发了 TT-C-490F,并担任规范协调员,负责通过两项协调工作以及规范的最终发布来协商和协调团队的工作。�
国家安全学者暑期实习计划2025年马里兰州大学(UMD)将在2025年夏季提供约45个付费实习职位,这是其国家安全学者暑期实习计划(NSSSSIP)的一部分,该计划通过与陆军研究实验室(ARL)的合作协议得到了支持。实习生将在ARL和 /或UMD研究人员的指导下,在现实世界中的团队中工作,并将在ARL和 /或UMD设施的现场工作(以下每个主题中提供的详细信息)。实习生必须是美国公民和全日制大学生。实习生将获得本科生12,000美元的固定津贴,并为完成为期10周的实习计划的研究生支付了14,000美元。没有用于旅行或住宿的额外资金。以前曾参加过NSSSIP的学生欢迎重新申请,并应提交2025计划的申请。arl是陆军的基础研究实验室,专注于尖端的科学发现,技术创新和知识产品的过渡,这些产品为提高陆军成功机会提供了令人难以置信的潜力。主题领域是根据陆军的需求和技术领域的承诺来帮助满足这些需求的。实习机会在下面介绍的9个主题中提供。在每个主题下列出了特定的项目 - 每个项目都会由大约三个实习生组成。如果申请人的兴趣不足,则可能不支持某些主题和项目。
摘要:未来战场将由活跃的敌方、友方和旁观者组成,环境(例如特大城市和农村)将是动态的,边界将是多样且短暂的。欺骗将成为常态。这些特征意味着作战人员的复杂性增加,需要根据情况做出自适应反应、选择性收集和处理,以及通过无处不在的“事物”网络实时理解大量异构数据。 美国陆军研究实验室 (ARL) 有一个成熟的研究项目,称为战场物联网 (IoBT),该项目结合了由大学和政府合作伙伴组成的联盟的多学科协作研究,以了解、预测、调整和利用未来战场上将出现的大量联网设备。IoBT 联盟致力于解决一些基本研究问题,例如,我们如何对将要出现的大量设备进行分类,并利用它们来满足任务需求;设备如何学会推断突然的变化,并在存在不确定性和对抗性干扰的情况下快速适应;以及如何将复杂的计算分布在具有动态可用性和连接性的传感和计算节点上?ARL 正在利用 IoBT 等协作研究计划和另一个名为“分布式和协作智能系统和技术 (DCIST)”的计划来实现战场事物的未来。本演讲将重点介绍旨在回答这些问题的一些研究工作,并描述 ARL 的协作研究方法。
• ARL Penn State 指定并由 Wolf Robotics 生产的混合管道焊接系统的基础被用于后来由美国一家大型重型设备制造商订购的另一个类似系统。因此,该项目中开发的部分技术直接转移到美国工业,这一努力并不常见。
弗雷德里克斯堡,弗吉尼亚州22406摘要美国陆军研究实验室(ARL)正在探索技术,以提供低成本的火灾,适用于直接和间接消防武器系统。这些应用之一涉及一个前向观察者(FO),用激光斑点指定目标,并在船上搜索弹药,检测反射能量以允许终端指导。这种方法,称为半活性激光(SAL)指南,已用于许多空运弹药中,包括炸弹,导弹和弹丸。但是,这些系统的成本是由高质量光学,高灵敏度检测器和专业电子设备驱动的,它阻碍了它们迁移到枪支弹药(例如迫击炮,炮兵和手榴弹)中。要探索,开发和展示最低的成本解决方案,ARL投资了一个称为较小,更轻,更便宜的弹药组件(SLCMC)的陆军技术目标(ATO)。具体来说,基于商业组件(COTS)和质量生产技术的Sal Seeker硬件正在原型中,用于与枪支发射的弹丸和激光目标指定器一起使用。Seeker系统由几个印刷电路板板,一个微处理器,四翼检测器和模制的光学镜头单元组成。该寻求者旨在快速更新弹丸孔的角度,与其他皮带向下的传感器接口,并将数据馈送到机上指导,导航和控制(G,N&C)系统中,以允许进行弹丸操作。探索者的设计和基本特征将在论文和演示中进行讨论和介绍。关键词寻求者,弹药,精密火灾,炮兵,半活性激光,指导系统,带有动态科学的绑带传感器 *,并根据ARL,APG,MD
在 DARPA 担任项目经理期间,他领导了一系列专门从事先进材料和制造的项目,其中包括可定制原料和成型、平台材料开发和开放式制造项目。这些项目使新制造技术的认证和新先进材料的开发成为可能。在加入 DARPA 之前,Maher 先生曾在 ARL 担任复合和混合材料分部负责人和材料应用分部负责人。在 ARL 任职期间,他负责监督先进材料的研究和开发项目。最近,他担任美国应用科学技术研究组织 (ASTRO) 的首席技术官和联合创始人,该研究机构倡导采用增材/先进制造。在他职业生涯的早期,他在马丁·玛丽埃塔、AAI 和杜邦公司担任过各种技术和管理职位,时间长达 20 年。他获得过无数奖项,包括材料与过程工程促进学会 (SAMPE) 会员、国防部长卓越奖、100 项最伟大陆军发明奖和制造工程师学会的 Jud Hall 复合材料制造奖。
合作机构:美国陆军采购、后勤和技术助理部长办公室 (ASA(ALT))、美国陆军未来司令部 (AFC)、美国陆军作战能力发展司令部 (DEVCOM)、ATL、GVSC、ARL、士兵中心 (SC)、美国陆军工程兵团、工程师研究与发展中心 (ERDC)、美国海军全球研究办公室 (ONR-G)、美国国土安全部 (DHS)、北约国防创新加速器北大西洋 (DIANA)