快速创新基金的目标是促进创新技术快速融入满足关键国家安全需求的军事系统或计划。国防部寻求成熟的原型进行最终开发、测试、评估和集成。获选者可能获得高达 300 万美元的快速创新资金,并将有长达两年的时间来完成这项工作。对来自小型企业的技术有源选择偏好。源选择过程分为两个阶段:白皮书提交和提案提交。提案提交仅限受邀者。注意:本通知中描述的服务和机构要求的资金取决于通过 2018 财年拨款提供的资金。特此通知白皮书提交者,虽然 2018 财年 RIF 计划已在 2018 财年授权语言中授权,但尚未为 2018 财年快速创新基金计划拨款或提供资金。发布此公告并不要求国防部在初步行政审查之外审查任何白皮书提交内容,也不要求国防部授予任何特定项目,也不要求国防部提供任何可用资金。
应用程序对网络的带宽需求越来越大。在这些战术网络中运行的系统必须能够在这种不可靠和拥挤的通信环境中提供可靠、及时的信息交换。需要结合多种技术的创新解决方案来成功应对这些挑战并实现网络中心战的目标。面向服务架构 (SOA) 等客户端-服务器方法通常被采用为在更高级别的指挥和控制网络上运行的军事系统中实现应用程序和服务的基础。在受网络分区影响的不可靠带宽受限战术环境中,客户端-服务器架构可能会引入集中式故障点和性能瓶颈。此外,当数据发送到大量客户端时,单播点对点连接会导致过多的带宽消耗。对等 (P2P) 方法不依赖于必须可访问的指定服务器节点,因此可以在分区网络中继续(部分)运行。此外,P2P 系统可以利用多播和其他高级数据分发方案,最大限度地减少冗余信息的传输。最后,由于通信不需要通过中央服务器进行路由,因此 P2P 技术可以利用许多应用程序更重视节点之间的通信这一事实
摘要:构建训练/测试场地的实用环境对于网络训练和武器系统测试评估至关重要。在军事环境中,应根据军队的特点不断发展网络训练场地。应通过网络安全认证部署具有网络安全能力的武器。最近,每个军队都在建设自己的网络靶场,模拟其战场环境。然而,由于实际战场是一个综合作战环境,所建立的网络靶场并不能反映互联互通的综合战场环境。为了克服这种情况,本文提出了一种配置计划和操作功能,以构建一个反映每个军队特点的多网络靶场。为了测试具有场景编写和操作功能、能够忠实反映现实的多网络靶场,测试了 DDoS 攻击的影响。确保军事系统之间的互操作性是基于真实任务的测试评估的关键。实验结果显示,如果由于恶意代码渗透到军事网络而发生 DDoS 攻击,可能会对确保军事网络中系统之间的消息互操作性产生严重影响。网络靶场建设技术不仅在军队中得到开发,而且在学校教育和企业中也得到开发。所提出的技术可以
弗兰克·特纳博士 太空发展局技术总监 弗兰克·特纳博士是太空发展局的技术总监。太空发展局被公认为国防部在太空采购方面的建设性颠覆者。通过开发、部署和运行扩散作战人员太空架构,太空发展局将迅速向联合作战人员提供急需的太空能力,以支持地面任务。特纳博士在管理和指导先进技术研究、开发、测试和评估现有和新兴军事系统方面拥有丰富的公共和私营部门经验。他的职业生涯始于美国空军军官,曾担任政府项目经理和认证采购专业人员、大型和小型公司的行业高级领导者以及国防威胁降低局和国防高级研究计划局的高级分析师。他的专业知识涵盖空间系统、定向能、核武器效应、系统工程、架构以及操作评估和使用。他成功领导了美国一些最困难和最具挑战性的 RDT&E 项目,为美国作战人员创造了技术优势。特纳博士拥有物理学、生物学、商业和工程学学位,并在美国空军、美国海军和美国海军陆战队完成了专业军事教育。
垂直腔体发射激光器(VCSEL)是高性能计算系统,数据中心和其他短距离光学网络中高速和功率短得分光学互连(OIS)的首选光源。这样的OI通常在0至70°C的温度范围内运行。但是,基于VCSEL的OIS的某些新兴应用,例如在某些军事系统中的汽车光学网络和光网络中,需要在温度范围更大的温度范围内运行,例如从 - 40到125°C。VCSEL是OI温度最敏感的组件,并且成本和功率效率所需的未冷却/未加热的操作需要降低温度依赖性的VCSEL,在温度范围更大的情况下运行。VCSER性能的温度依赖性源于光谱和共振波长偏移之间的光学增益和不匹配的变化。减轻这些效果的方法包括使用具有适当增益式失调的VCSEL和增益工程,以扩大光学增益频谱。本文研究了在大温度范围内优化运行的850 nm VCSEL。关键研究包括阈值 - 旧电流与性能参数(纸张A)的相关性和chire QW VCSels的设计,以稳定跨温度(Pa-per)。洞察设计为极端环境设计强大的VCSEL。
自动化正在各种军事系统中日益普及,包括未来的武器。作为回应,越来越多的声音呼吁紧急讨论人类和机器决策在使用致命武力方面应发挥的适当作用。新美国安全中心的道德自主项目研究了与自主武器(可以自行选择和攻击目标的武器)相关的法律、道德、伦理和政策问题。本系列的前几篇论文探讨了自主武器的技术方面和“有意义的人类控制”的概念。本文旨在帮助国防专业人员清晰客观地思考与自主武器相关的可能风险。自主武器通常不存在,它们的军事成本和收益可以推测,但目前尚不清楚。然而,很明显的是,它们提出了新的风险问题。自主的本质是将以前由人完成的任务委托给机器。这提出了一个重要的问题,即如何保持对机器行为的有效人类控制,以及失去控制所带来的风险(包括概率和后果)。本文研究了自主武器相对于半自主武器的风险,半自主武器可以让人类“参与”选择和打击特定目标的过程。自主武器不能孤立地看待。战争是危险的,而旨在
序言 本文件适用于由哥伦布国防供应中心 (DSCC) 以资格认证活动的身份管理的 MIL-STD-790 计划。本出版物旨在概述和讨论制造商成功认证其产品以列入合格产品清单 (QPL) 所需的要素。QPL 计划为电子、建筑和机械部件的制造商和用户提供了许多优势和机会。QPL 产品由知名的合格制造商提供,具有卓越的性能、质量和可靠性。QPL 产品提供更少的制造商来源减少 (DMS) 问题和更低的拥有成本。此外,QPL 计划保持配置控制并确保军事系统在其整个生命周期内都能得到后勤支持。我希望本文件概述了资格认证计划并帮助制造商开始认证其产品。采购和资格审查部门随时准备协助您解决所有组件问题并开始资格审查计划。任何 QPL 计划问题或一般性说明应直接发送至:美国邮政服务私人承运商(例如。UPS、FED EX 等)哥伦布国防供应中心 哥伦布国防供应中心 ATTN:DSCC-VQ ATTN:DSCC-VQ Joseph Gemperline Joseph Gemperline P.O.Box 3990 3990 East Broad Street Columbus, OH 43218-3990 Columbus, OH 43213-1199 电话:(614) 692-0663 传真:(614) 692-6942,或 (614) 692-6943 电子邮件:Joseph.Gemperline@dla.mil 感谢您参与和支持国防部 (DoD) 产品认证计划。诚挚的, JOSEPH GEMPERLINE 首席采购和认证部门
以色列王牌战斗机飞行员吉奥拉·埃文-爱泼斯坦 (Giora Even-Epstein) 在自传《鹰眼》中回忆了驾驶战斗隼 F-16 的经历,并评论说“驾驶 F-16 与我驾驶过的其他飞机都不同。感觉更像是电脑在驾驶飞机,而不是飞行员。”1 继火药和核武器之后,人工智能 (AI) 在战争中的使用可以被视为战争的下一次革命。2 人工智能应用越来越多地被纳入军事系统、自主武器、侦察和监视平台等。作为一种军民两用技术,它对未来军事力量分配的影响正在世界各地广泛讨论。人工智能引领进步的可能性开启了军备竞赛的范围,随着时间的推移,常规军事能力将变得越来越不重要。有报道称人工智能已经在模拟中击败了专业飞行员。 2020 年,美国空军官员与人工智能特工 ALPHA 展开了一场空中缠斗,ALPHA 每次都成功击落了美国官员。3 此外,据称,经过训练后,廉价计算机或智能手机中运行的人工智能系统可能会胜过人类飞行员。4 未来,大量微型隐形无人机将蜂拥进入敌人的空域/AD 系统,并严重破坏许多重要目标。5 无人平台将迅速普及,无论目前争论如何,同时使用有人和无人平台都将成为一种普遍做法
序言 本文件适用于由哥伦布国防供应中心 (DSCC) 以资格认证活动的身份管理的 MIL-STD-790 计划。本出版物旨在概述和讨论制造商成功认证其产品以列入合格产品清单 (QPL) 所需的要素。QPL 计划为电子、建筑和机械部件的制造商和用户提供了许多优势和机会。QPL 产品由知名的合格制造商提供,具有卓越的性能、质量和可靠性。QPL 产品提供更少的制造商来源减少 (DMS) 问题和更低的拥有成本。此外,QPL 计划保持配置控制并确保军事系统在其整个生命周期内都能得到后勤支持。我希望本文件概述了资格认证计划并帮助制造商开始认证其产品。采购和资格审查部门随时准备协助您解决所有组件问题并开始资格审查计划。任何 QPL 计划问题或一般性说明应直接发送至:美国邮政服务私人承运商(例如。UPS、FED EX 等)哥伦布国防供应中心 哥伦布国防供应中心 ATTN:DSCC-VQ ATTN:DSCC-VQ Joseph Gemperline Joseph Gemperline P.O.Box 3990 3990 East Broad Street Columbus, OH 43218-3990 Columbus, OH 43213-1199 电话:(614) 692-0663 传真:(614) 692-6942,或 (614) 692-6943 电子邮件:Joseph.Gemperline@dla.mil 感谢您参与和支持国防部 (DoD) 产品认证计划。诚挚的, JOSEPH GEMPERLINE 首席采购和认证部门
收稿日期:2003 年 11 月 28 日 / 接受日期:2003 年 12 月 12 日 / 发表日期:2003 年 12 月 18 日 摘要:本文介绍了我们实验室设计和实现的高精度磁通门磁传感器及其在军事和空间系统中的应用。在军事应用中,传感器用于地面未爆炸弹药定位系统,其中将介绍两个不同的项目。该传感器还用于实现捷克新科学卫星 MIMOSA 的精确磁通门磁强计。关键词:磁通门传感器、磁通门磁强计、军事系统、空间系统 ________________________________________________________________________________ 1.简介 虽然磁通门传感器不是最灵敏的磁传感器,但它们仍然是高灵敏度和高精度磁测量应用中最流行的传感器,例如地球磁场和行星际场的研究以及军事应用 [1]。它们之所以受欢迎,是因为它们具有高线性度、在相对较宽的温度范围内具有良好的稳定性,并且具有良好的抗交叉场效应和抗高磁场冲击能力 [2]。近几年来,AMR 和 GMR 磁传感器的灵敏度已达到与磁通门传感器相当的水平 [3],但它们的温度和长期不稳定性使它们仅适用于性能较低的应用 [4]。磁通门传感器大多在反馈配置下运行,因此它们的动态范围可以轻松达到 130 dB,线性误差小于 10 ppm。由此可以看出,传感器接口的正确设计和实际实现也非常重要。