b. 下一代敌我识别 (NGIFF) 计划为 AWACS 提供了增强的 IFF 询问器操作,以增加更安全的模式 5 功能。美国国家安全局于 2003 年 11 月 5 日宣布 IFF 模式 4 不安全且已过时。联合需求监督委员会备忘录 047-07 要求在 2014 财年之前具备 IFF 模式 5 询问能力。新的模式 5 询问能力扩大了 AWACS 询问器的有效范围,同时有助于区分近距离合作目标。NGIFF 从 2009 财年开始在 Block 30/35 上开发和集成了基本模式 5 能力,并于 2011 财年开始在 Block 40/45 上开发完整的模式 5。硬件将在平台之间通用。如果资金允许,NGIFF 还将集成模式 S,这是一种驻留在 NGIFF 硬件中的民用空中交通管制能力。
639 潜艇指示器 640 HF 发射器 641 HF 发射机/接收器 648 TX 装备 649 10kW HF 宽带发射器 680 消耗性通信浮标 696 V/UHF 收发器(1)和(2) 699 卫星通信消耗性通信浮标 909 跟踪和照明雷达 910 TT 导弹聚集/引导雷达 911 跟踪雷达 912 雷达 967 监视发射机/接收器 968 GWS25 海狼雷达 994 目标指示雷达 996 E/F 波段中程雷达 1006 I 波段导航雷达 1007 I 波段导航雷达 1008 E/F 波段导航雷达 1010 IFF 二次雷达(1-5)-询问器 1011 IFF 二次雷达 MK XA - 应答器 1013 雷达 IFF MK XA 1016 IFF 二次雷达 - 询问器 1010 替代品 1017 IFF 二次雷达 - 应答器 1011 替代品 1202 VHF 无线电话收发器 1203 收发器 1204 UHF 发射岸站 1208 Havequick ECCM 收发器(参见 MHA) 1254 UHF 舰队卫星通信 1255 HF 通信系统 1256 HF 通信系统 1260 VHF IMM 便携式收发器 1261 NBCD 通信设备 1006(1-5) I 波段导航雷达 1022(1) D 波段远程雷达 1205(1-3) 便携式个人定位器 1207(1-3) 用于 YBC 的收发器设备 V/UHF 1250(1) 应急收发器 1251(1) 浮力防水应急 MF/HF收发器 1252 (1) VHF 无线电话 2 隔间压缩室 20mm BMARC 安装
本文对与克里姆林宫有关联的俄罗斯行为者为推进俄罗斯非法资金流动 (IFF) 而使用的做法进行了分类,并在一个新颖的框架中描述了这些做法以及它们彼此之间的关系以及它们与 IFF 的关系。本文认为,由于威权主义法律体系的政治化性质以及不可避免的数据缺口,在威权主义环境中确定和追踪 IFF 非常困难。我们的框架试图通过绘制俄罗斯行为者与精英海外伙伴合作实施的恶意做法来解决这些挑战,这些做法旨在从三个方面为俄罗斯 IFF 创造有利条件:1) 政治活动,模糊正式和非正式的外交和政治影响手段,以推广亲俄候选人和政党;2) 媒体活动,通过构建和传播将俄罗斯和亲俄行为者描绘成正面形象的叙述来模糊真相和谎言;3) 政治暴力,模糊合法和非法使用武力来确保投资项目、破坏地区稳定和破坏或消灭反对派。我们认为,这些做法的实施与俄罗斯的外交政策目标有着密切的联系,而这些目标部分建立在与国内精英的非正式和庇护关系之上。因此,俄罗斯外交政策制定和执行的主要参与者不是国家机构,而是精英、中介机构、私营公司和有组织犯罪集团。
该设备包括一个十层卡架的三个托架,可容纳 700 多块可拆卸印刷电路板。这些电路板分为三个功能逻辑单元,与两个雷达 IFF 数据处理 (RIDP) 鼓一起作为组件工作,形成编程和计算设备。附加设备包括两个模块,每个模块分别是 IFF 解码器、视频量化器和鼓伺服器,支持各自的 RIDP 鼓组件。该设备从 AN/UPS-1 和 AN/TPS-22 雷达接收 2D 雷达信息,适当处理并将数字目标信息传送到相关的 TAOC 设施,以便随后进行处理和显示。具体而言,该设备检测雷达视频输入中目标模式的存在,为每个目标生成方位角和距离,从目标中分离噪声,确定目标是否适合自动捕获,并检查是否有确凿的 IFF 视频。
摘要 — 过去几年,随着量子计算硬件的快速发展,人们开发了多种量子软件堆栈 (QSS)。QSS 包括量子编程语言、优化编译器(将用高级语言编写的量子算法转换为量子门指令)、量子模拟器(在传统设备上模拟这些指令)以及软件控制器(将模拟信号发送到基于量子电路的非常昂贵的量子硬件)。与传统的编译器和架构模拟器相比,由于结果的概率性质、缺乏明确的硬件规格以及量子编程的复杂性,QSS 难以测试。这项工作设计了一种新颖的 QSS 差分测试方法,称为 QD IFF,具有三大创新:(1) 我们通过保留语义的源到源转换生成要测试的输入程序以探索程序变体。 (2) 我们通过分析电路深度、2 门操作、门错误率和 T1 弛豫时间等静态特性,过滤掉不值得在量子硬件上执行的量子电路,从而加快差分测试速度。(3)我们通过分布比较函数(如 Kolmogorov-Smirnov 检验和交叉熵)设计了一种可扩展的等效性检查机制。我们使用三个广泛使用的开源 QSS 评估 QD IFF:IBM 的 Qiskit、Google 的 Cirq 和 Rigetti 的 Pyquil。通过在真实硬件和量子模拟器上运行 QD IFF,我们发现了几个关键的错误,揭示了这些平台中潜在的不稳定性。QD IFF 的源变换可有效生成语义等价但不相同的电路(即 34% 的试验),其过滤机制可将差分测试速度提高 66%。
博士斯特芬·沃斯(Steffen Wirth),麦克斯·普朗克(Max-Planck节日柯尔特研究中心Jeulich(IFF)的Thomas Bruckel,德国Jeulich
乌干达丰富的矿产捐赠具有巨大的经济发展潜力。但是,非法财务流动(IFF)风险威胁着通过将收入从关键的国家优先事项转移而破坏这一潜力。iff可以在矿产供应链的各个阶段发生,从许可和勘探到生产和出口。这些非法流动不仅剥夺了政府急需的国内收入,还妨碍了该行业内部的透明度和问责制。虽然矿业部门过去曾在1950年代和1960年为乌干达的经济贡献了高达30%的出口收入的高峰;在过去的几年中,这项贡献占该国GDP的2.2%(Nyakabwa&Wepukhulu,2023年)。这种下降部分归因于非法财务流量。随着国内收入动员对于乌干达的长期发展变得越来越重要,遏制采矿业的非法财务流动仍然是实现这一目标的核心。本简报论文研究了乌干达目前的采矿法律制度及其在解决矿产供应链中的IFF风险方面的有效性。它还确定了现有的矿业法律规律中的关键,优势和差距,并提出了加强法律和监管保障措施的建议。通过将这些泄漏插入系统中,乌干达的矿产财富将转化为其公民的切实利益,从而实现经济发展。
OE-120()/UPX 天线是 2019 财年的一个新开始。天线将敌我识别 (IFF) 编码的射频 (RF) 挑战脉冲辐射到太空,并从太空接收由此产生的 IFF 编码 RF 转发器回复。当前水面舰艇 OE-120()/UPX 天线系统将收到升级套件以改进系统 R&M。升级套件将使用开放式架构和当前技术,以实现持续生产和未来增长 61 的库存目标来自海军数据环境数据库、船舶和飞机补充数据表以及采购计划和时间表。已使用 RDT&E (PU 0676) 资金授予原始设备制造商工程变更提案,以便在 2018 财年提供用于船上测试和评估的工程设计模型。
Jennifer Aurandt-Pilgrim,Marquis Energy Scott Betts,Corteva Agriscience Luis Cascao-Pereira,IFF John Caupert,国家玉米到乙醇研究中心Daniel Cullen,USDA Forest Service Brian Service Brian Brian Brian Davison,Ornl/Cbi Nathan nathan Deboom,Califor Califor Califor Califor + Power + Power + Power
Jennifer Aurandt-Pilgrim,Marquis Energy Scott Betts,Corteva Agriscience Luis Cascao-Pereira,IFF John Caupert,国家玉米到乙醇研究中心Daniel Cullen,USDA Forest Service Brian Service Brian Brian Brian Davison,Ornl/Cbi Nathan nathan Deboom,Califor Califor Califor Califor + Power + Power + Power