美国太空军重点项目: 为 LEO/MEO 弹性导弹预警/导弹跟踪增加 11 亿美元 为 SDA 空间技术开发和原型第 1 部分数据传输层增加 11 亿美元 为下一代 OPIR(地面/极地)增加 2.43 亿美元,以增强全球导弹预警覆盖范围 增加 1.14 亿美元,用于开发 ESS 地面和加密段,以提供安全/可生存的 SATCOM 增加 1.08 亿美元,用于交付 2 个原型 PTS 有效载荷 从陆军向美国太空部队转移 1500 万美元,用于联合战术地面站 (JTAGS)
软件和计算机网络的问题非常严重,以至于可生存网络系统 (SNS) 范式在 20 世纪 90 年代末被提出作为一门新学科(例如,Ellison 等人1997 年,Krings 和 Ma 2006 年,Krings 2008 年)。从概念上讲,可生存性可以被视为系统承受灾难性故障的能力,例如遭受恶意入侵的网络系统,但仍能保留关键任务功能。在某种程度上,可靠性是安全性和可生存性的基础。可生存系统通常必须是可靠的,而不安全和/或不可靠的系统通常是不可生存的。当今的计算机网络控制着关键的国家基础设施,这使得可生存网络系统 (SNS) 或生存性如此重要。一个显而易见的观点是,开发一种可以纳入具有可靠性的统一框架的生存性理论是可取的。一个直观的想法可能是在单个统一的概率空间中定义可靠性和生存性,并使用某种机制来区分概率度量可能未知的恶意事件。困难在于,由于恶意入侵的性质,与生存性相关的大多数事件通常是不可预测的。此外,似乎单独的生存性的概率定义(类似于可靠性的概率定义)同样不可行,因为从数学上讲,恶意入侵对应于可能不存在概率度量的事件点。事实上,尽管生存能力至关重要且付出了巨大努力,但目前还没有一个被广泛接受的数学定义。本文的目标之一是建议将恶意入侵等不可预测事件视为生存分析模型中的审查;这样,就可以用生存(幸存者)函数来评估生存能力,该函数具有与传统可靠性完全相同的定义。我们认为,考虑到临床试验中的患者群体与无线传感器网络中的传感器节点群体之间的基本相似性,这种使用审查来用生存分析模拟生存能力的非正统方法至少对某些计算机网络(如无线传感器网络)是可行的。1.1.可靠性理论中的重要定义 让我们回顾一下可靠性理论的一些最基本定义。可靠性 ) ( t R 定义为 ) ( 1 ) ( t F t R − = (2) 这与生存分析中的生存函数具有完全相同的定义。假设我们关注的设备在不可预见或不可预测的随机时间(或年龄)T > 0 时发生故障,其分布函数为 F ( t ) + ∈ ≤ = R t t T P t F ), ( ) ( (1) 和概率密度函数 (pdf) ) ( t f 。
图片由洛克希德·马丁公司提供 下一代高架持续红外 (Next-Gen OPIR) 地球同步地球轨道 (GEO) 任务有效载荷是美国高生存力、弹性、多轨道导弹预警系统的基础要素。下一代 OPIR 有助于对抗对美国及其盟友的先进导弹威胁,增强威慑力并加强国防。最近,SSC 于 2024 年 8 月 30 日成功将第一个有效载荷 NGG-1 从雷神公司位于加利福尼亚州埃尔塞贡多的任务有效载荷设施运送到洛克希德·马丁公司位于加利福尼亚州桑尼维尔的太空飞行器集成设施。
序言 美国陆军正试图将自己从一支主要在有限地区打大规模持久战的部队转变为一支能够对世界任何地方的危机作出快速反应的部队。为了使其作战单位更加灵活多变,美国陆军正计划用更新、更轻的系统替换其笨重、老化的装甲战车,希望这些系统能够像它们所替换的车辆一样具有杀伤力和生存能力。未来作战系统 (FCS) 计划将开发和采购几种类型的有人驾驶车辆以及无人驾驶的空中和地面车辆、导弹发射器和通信链路。
GenHUMS 提供所有常规 HUMS 功能,并融合了旋翼轨道和平衡、故障检测、飞行状态识别、警报生成、系统可配置性和用户界面等领域的关键创新。该架构的独特之处在于,所有必需的机载数据采集和处理(包括可幸存的座舱语音和飞行数据记录)都组合在一个可更换的单线单元中。该架构显著降低了空间、重量和功率要求,并实现了当今已知的可靠性最高、风险最小、生命周期成本最低的 HUMS。固定和便携式 PC 地面站提供可配置、用户友好的数据提取和分析功能。
OCIO 工作人员通过以下方式部署提供实地支持:• 频谱管理和可生存通信互操作性• 联合实地办事处 (JFO) 设置• 分支机构、地区实地办事处 (AFO) 设置• 灾难恢复中心 (DRC) 设置• 接收、准备、前送和集成 (RSOI) OCIO 工作人员通过以下方式为场外灾难提供支持:• 最终用户支持,包括幸存者应用程序的接收• “黄夹克”国家响应协调中心 - 全天候支持• “保持灯亮”(例如,监控灾难和连续性系统和应用程序的运营和网络威胁)• 为支持所有灾难行动的人员配备装备• 申请和安装现场设施网络基础设施