1.简介...................................................................................................................................................................... 8
作战能力,然后将其融入目前服役的最先进的战斗机武器系统。首先开发最基本的元素,然后将设计转移到更高的能力水平。通过这种方式,团队通过单一大型软件版本降低了软件开发的风险。该策略改编自之前的战术战斗机计划,例如 F-16 和最近的 F-22。这些计划表明,将软件开发分解为可管理的块对于降低测试的复杂性和成本至关重要。增量发布还提供了更多机会来管理需求蔓延并纳入直接有利于作战能力的技术变化。这在 F-35 计划能够实施额外的武器(例如 GBU-39)和能力(例如作战测试支持变化)以支持新兴需求方面显而易见。该方法由三个开发模块组成,在建立任务能力之前,先建立基本的飞行控制系统和必要的任务系统。错误中详细描述了构建模块计划的方法!未找到参考来源。。
COBALT,即自主着陆技术协同融合,是一个结合 NASA GN&C 传感器和算法的平台,用于未来机器人或载人探索任务的自主、精确着陆。COBALT 传感器包括 NASA 兰利导航多普勒激光雷达和 JPL 着陆器视觉系统和地形相对导航系统。处理来自这些传感器的信息的新导航过滤器提供了独立的导航解决方案。COBALT 在 Masten Space Systems 亚轨道火箭试验台上的开环飞行测试活动于 2017 年 4 月完成。在开环飞行期间,COBALT 有效载荷收集并与飞行器共享数据,但飞行器使用基于 GPS 的导航按照计划的轨迹飞行。本次演讲将讨论 COBALT 的开环飞行测试,为即将进行的闭环飞行做准备,在此期间,Masten 火箭将使用 COBALT 的导航解决方案飞行,同时仅使用 GPS 作为备用。
活动概要:在智能系统 (IS) 技术和方法应用于航空航天系统的所有领域、这些系统的验证和确认以及 AIAA 会员在航空航天和其他技术学科中使用 IS 技术的教育方面,我们都欢迎您提交作品。感兴趣的系统包括军用和商用航空航天系统以及作为航空航天系统测试、开发或操作一部分的地面系统。感兴趣的是实现自主性(即在极少或没有人工干预的情况下安全可靠地运行)以及复杂航空航天系统/子系统中的人机协作的技术。这些包括但不限于:自主和专家系统;离散规划/调度算法;智能数据/图像处理、学习和自适应技术;数据融合和推理;以及知识工程。这些技术在突出先进空中机动性、认证、碳排放/可持续性、空间交通管理和地月操作等问题上的应用尤其令人感兴趣。
周期时间缩短 10-75% [8] 可提高最终制造产品的质量,并能够根据客户反馈加快迭代速度。支持产品版本评估,以确定哪些功能可提供最佳解决方案。数据分析有助于及时分析生成的大量数据,从而深入了解潜在的新产品和收入来源。通过尽早发现下游利益相关者冲突(例如,减少不合格零件的维护审查委员会、单一来源(专业)供应商成本以及材料可用性/成本)来减少迭代 [9]。
活动概要:在智能系统 (IS) 技术和方法应用于航空航天系统的所有领域、这些系统的验证和确认以及 AIAA 会员在航空航天和其他技术学科中使用 IS 技术的教育方面,我们都欢迎您提交作品。感兴趣的系统包括军用和商用航空航天系统以及作为航空航天系统测试、开发或操作一部分的地面系统。感兴趣的是实现自主性(即在极少或没有人工干预的情况下安全可靠地运行)以及复杂航空航天系统/子系统中的人机协作的技术。这些包括但不限于:自主和专家系统;离散规划/调度算法;智能数据/图像处理、学习和自适应技术;数据融合和推理;以及知识工程。
周期时间缩短 10-75% [8] 可提高最终制造产品的质量,并加快迭代速度以响应客户反馈。支持产品版本评估,以确定哪些功能可提供最佳解决方案。数据分析有助于及时分析生成的大量数据,从而深入了解潜在的新产品和收入来源。通过尽早发现下游利益相关者的冲突(例如,减少不合格零件的维护审查委员会、单一来源(专业)供应商成本以及材料可用性/成本)[9] 来减少迭代。
AIAA 航空航天设计工程师指南的编制旨在协助航空航天设计工程师完成设计初始和开发阶段。本指南旨在作为通用的现场手册,供设计工程师用于对早期的初步和概念航空航天设计进行粗略/粗略的数量级估计和计算。本指南并非旨在成为一本用于制作高度详细生产设计的综合手册,尽管其中一些设计数据可能适合设计师的目标。其他专业手册和详细的公司手册/手册和规范通常可供设计师使用,以支持全面的细节和生产设计工作。