国防武器是技术前沿的中流砥柱,不断扩展设计和性能能力,以维护全球安全,免受敌对对手的攻击。定向能武器 (DEW) 因其与传统国防系统相比具有众多操作优势而引起了各军种和研究机构的极大兴趣。基于激光的定向能武器是一种强大的远程武器,可产生集中的能量束来消灭目标。这些高度聚焦的激光束以光速传播,支持近乎无限的射程,降低附带损害风险,并在从足够的电源获取能量的情况下提供无限的弹药供应。无论是从空中、陆地还是海上结构发射,其平台灵活性都可以扩大潜在的任务位置,无论在哪个领域。
Jonathan P. Vernon 博士被公认为国防部在减轻定向能武器 (DEW) 影响的材料领域的领先主题专家之一。他的工作促成了新颖的研究能力的建立,并发明了用于空中、人员和空间系统的新型反定向能武器生存能力选项。他开发了几种最先进的实验室能力,既可以基于物理评估结构部件的敏感性,也可以设计创新的硬化材料来对抗高能激光武器。由于他的努力,建立了首个快速加热材料研究实验室;AFRL 材料和制造理事会内闲置的光学涂层基础设施得以恢复活力;最后,开发了用于发现 CDEW 应用的数据科学、人工智能 (AI)/机器学习 (ML) 能力。
• 规定性焚烧通常由州政府而非议会层面进行,国家公园和野生动物管理局是该领域的州领导者。但是,建议 AHC 努力寻找未来在议会和州政府土地交汇处合作焚烧的机会,例如毗邻国家公园和保护公园。尽可能扩大我们对私人土地上规定性焚烧活动的支持也很重要,主要是通过协助 DEW 开展 BoPL 计划。
材料准备 加工前,ESTANE® 54630 NAT 023 必须在 70ºC 下干燥 3-4 小时。建议在除湿型干燥机中干燥材料。目标露点应为 -40°C。
thecitragroup.com › uploads › 2020/10 PDF 2020 年 10 月 15 日 — 2020 年 10 月 15 日 最先进的工业压缩空气和气体解决方案制造商...监控数字露点...零件,同时最大限度地提高可靠性
矿床产生的气体通常包含各种类型的污染。它们是使用其使用的原因,通常使其使用不可能。因此,它需要适当的治疗。气体中的主要污染物之一是水[1,2]。蒸汽饱和度是与储层水的长时间气体接触的结果。这种蒸汽的含量取决于气体的成分或沉积水的盐含量。但是,这主要取决于沉积物的热力学条件,即温度和压力。压力越高并降低温度,气蒸气含量越高。当这两个参数发生变化时,与水蒸气相关的气体或气体的水量会变得不饱和[3,4]。水液化始于露点温度,这是必须在特定压力下以恒定的水蒸气浓度冷却气体以变为饱和蒸气的值。结果是,随着压力的增加,露点温度
(Td) 露点温度、(A) 绝对湿度、(Tf) 霜/露点温度、(R) 混合比、(S) 焓、(Tw) 湿球温度、(E) 水蒸气压力 电源 模拟输出 0…1V 5…28VDC 模拟输出 0…5V / 10V 15…28VDC RS485 输出 12…28VDC 功耗 (25 °C, V+ 24 VDC) 模拟输出典型值 3mA RS485 输出典型值3mA 机械特性 滤波器材料 PC,聚碳酸酯 探头材料 黄铜镀镍 探头压力 10bar 外壳防护等级 IP65 线缆 M12 4 针 2M 母头 工作温度范围 -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) 电磁兼容性 EN61326-1:2013 发射 CISPR11:2009+A1:2010 第 1 组 B 类 EN61326-1:2013 抗扰度 IEC 61000-4-2:2008 IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 IEC 61000-4-8:2009
国防部向高能激光器扩展计划额外投资 4700 万美元 2020 年 4 月 10 日,国防部选定通用原子公司作为第三家总承包商,与之前选定的总承包商洛克希德马丁公司和 nLight/Nutronics 一起为高能激光器扩展计划 (HELSI) 建造高能激光器。每家开发商将使用独特的技术方法生产一个 300 千瓦级高能激光 (HEL) 源原型,其架构可扩展到 500 千瓦或更高。重点是满足多军种/机构对 HEL(高能激光器)改进的共同需求。根据《国防战略》对定向能等现代化优先领域的关注,HELSI 计划资助定向能武器 (DEW) 的先进技术开发,旨在将广义军事问题的技术解决方案转化为经过验证的性能回报,例如增强的可支持性、更高的可负担性和更高的杀伤力。 DEW 系统具有许多潜在优势,包括光速到达目标、高精度、深弹匣、每次击杀成本低以及后勤要求低。HELSI 通过专注于提高输出功率、改善目标能量输送以及开发高效的功率和热管理方案来支持定向能武器能力的提高。这些进步将使整个国防部的高能激光项目受益。奖项颁发给了以下人员: