本专题课程旨在介绍战术导弹空气动力学某些领域的当前最新技术。本课程首先概述现代导弹的气动设计。课程涵盖了系统方面、配置、物理方面以及设计阶段使用的方法。介绍之后是关于半经验预测工具的讲座,这些工具仍然是设计工程师的日常工具。数值计算是两个特定主题的主题:完整导弹配置的 Navier-Stokes 计算以及超音速进气口的欧拉和 Navier-Stokes 计算。还包括另外两个讲座:烟火侧向喷射控制和大攻角空气动力学。此外,这是该课程首次将重要部分用于导弹红外辐射的分析和建模。其目的是让空气动力学家了解红外辐射,这对低红外特征导弹设计很有用。每个演示文稿都说明了众多实际应用。
• 2 个类似的发动机控制监控处理单元,采用主动/主动配置 • 两个通道时间同步 • 专用通道切换逻辑保证“独立”通道切换 • 每个功能使用专用微控制器和 FPGA
2021 年 2 月,STO 进行了首次虚拟颠覆性技术桌面演习 (D3TX),这是一项重要活动,以 STO 先前开发的颠覆性技术评估游戏 (DTAG) 和 S&T 趋势 2020-2040 报告为基础。此次演习是 STO 年度计划和方案研讨会 (PPW) 的前奏,汇集了 STO、北约和欧盟 (EU) 军事参谋部以及更广泛的北约企业的利益共同体。玩家参加了两个下午的引人入胜的游戏,探索新兴和颠覆性技术 (EDT) 在旨在与北约的三个核心任务(集体防御、危机管理和合作安全)和作战或企业能力保持一致的作战场景中的影响。活动由国际军事参谋长主持开幕,吸引了 180 多名参与者。这些参与者被分成 16 个小组,每个小组审问一个场景的战役阶段。自那以后,D3TX 的设计和调查结果引起了北约各界的极大兴趣,首席科学家办公室向 C3 委员会、国际军事参谋长和反扩散委员会等介绍了演习的结果。这次演习为接下来两天富有成效的 PPW 讨论提供了信息,在讨论中,演习结果被用于评估 2021 年 STO 工作计划中的差距和机会。最后,D3TX 的输出极大地支持了进一步的分析活动,例如 EDT 实施战略。
根据其章程,AGARD 的使命是将北约国家在航空航天科学技术领域的领军人物聚集在一起,以实现以下目的: - 为成员国推荐有效的方式,以便利用其研究和开发能力造福北约社区; - 向军事委员会提供航空航天研究和开发领域的科学和技术建议和援助(特别是在军事应用方面); - 不断促进与加强共同防御态势相关的航空航天科学进步; - 改善成员国在航空航天研究和开发方面的合作; - 交流科学和技术信息; - 向成员国提供援助,以提高其科学和技术潜力; - 根据要求,向其他北约机构和成员国提供与航空航天领域研究和开发问题有关的科学和技术援助。
本专题课程旨在介绍战术导弹空气动力学某些领域的当前最新技术。本课程首先概述现代导弹的气动设计。课程涵盖了系统方面、配置、物理方面以及设计阶段使用的方法。介绍之后是关于半经验预测工具的讲座,这些工具仍然是设计工程师的日常工具。数值计算是两个特定主题的主题:完整导弹配置的 Navier-Stokes 计算以及超音速进气口的欧拉和 Navier-Stokes 计算。还包括另外两个讲座:烟火侧向喷射控制和大攻角空气动力学。此外,这是该课程首次将重要部分用于导弹红外辐射的分析和建模。其目的是让空气动力学家了解红外辐射,这对低红外特征导弹设计很有用。每个演示文稿都通过大量实际应用进行了说明。
注意STO产品旨在由合格的专业承包商而非消费者使用,作为合格设计专业人员,总承包商或建造者指定的较大建筑组件的组成部分。应根据这些规格和Sto的说明安装它们。sto Corp.否认所有人,对现场检查,对其产品的不当或无限制的人或实体的应用,或作为不当设计或建造建筑物的一部分,对于邻近建筑物或组件或其他建筑活动以外的其他建筑活动的不良情况。不当使用Sto产品或用作不当设计或构造的较大组件或建筑物的一部分,可能会对该产品以及建筑物或其组件的结构造成严重损害。sto Corp。除非按照Sto的保修计划签发给并接受的明确有限的书面保证,否则所有表示或暗示的保证,这些保证有时可能会不时更改。有关适当申请,清理,混合以及其他规格和保证的最新信息,请注意和免责声明,请参阅Sto Corp.网站www.stocorp.com。
负责任何北约标准化文件的高级委员会是其各自领域的任务授权机构 (TA)。TA 共享和验证标准化提案,制定和批准任务,并制作、同意、审查和维护北约标准化文件。TA 通过 NDPP 为互操作性要求和标准化解决方案的开发做出贡献。有关北约标准化文件的制定、颁布和审查的所有决策都将由负责 TA 的盟国协商一致做出。任务授权机构可以将这些职能委托给另一个 TA,或委托给称为授权任务授权机构 (DTA) 的下属机构。出于透明度、协调和效率的目的,任何 DTA 都应直接向其 TA 报告标准化决策。
nato.int › publications › AGAR... PDF 1993年2月17日 — 1993年2月17日 模拟、飞机推进系统集成中的进气畸变效应,...大大超出了早期数字计算机的容量,... 190 页
1 月 23 日至 25 日,STO-ACT 年度会议在美国弗吉尼亚州诺福克的北约盟军转型司令部 (ACT) 举行。协作支持办公室 (CSO)、首席科学家办公室 (OCS)、海事研究与实验中心 (CMRE) 的同事和代表以及五个科学技术委员会(也称为小组和小组)的主席和副主席出席了会议。STO 与会者听取了有关广泛相关主题的简报,包括北约作战顶点概念 (NWCC)、战争发展议程 (WDA)、战略前瞻性分析、数字化转型和能力发展计划。ACT 对我们在 AVT 的工作非常重要,未来 ACT 也将继续如此。
传统上,神经科学和心理学从外部研究身体,即外部感官(视觉、听觉等)如何影响我们的行为、认知和健康。这种方法忽略了体验的一个关键方面,即“内感受”,它被定义为我们身体内部生理状态的感觉。内感受系统是我们健康的核心组成部分和门户。内感受输入支撑着体内平衡、内分泌和免疫系统层面的无意识、基本、适应性反应。同样,内感受系统的功能障碍已被发现存在于各种疾病中,从急性和慢性压力、抑郁、焦虑、创伤后应激障碍,到不太明显的相关疾病,如失眠、慢性疼痛和成瘾。在这种背景下,开发一种能够访问和操纵该系统的科学技术将是一项突破,具有前所未有的潜力来促进人类健康和福祉。然而,尽管越来越多的证据表明内感受处理在我们生活的各个方面都发挥着重要作用,但几乎没有人尝试开发有科学依据的内感受技术,以操纵内感受系统并从而增进人类福祉。在本文中,我们将首先回顾内感受刺激方面的最新技术发展,从虚拟现实到神经刺激。然后,我们将介绍内感受设备和非侵入性内感受神经调节方面的技术突破,描述新仪器的开发和关于这些技术在促进幸福感,减轻压力、疲劳和疼痛以及提高人类表现方面的有效性的初步数据。我们预计这项技术将应用于广泛的不同环境,包括临床和亚临床环境,通过不需要医疗调节或处方的非药物解决方案改善情绪调节、冲动控制、增强认知、自主和压力适应反应。