Ada 在旗舰军事计划中的成功直接归功于 Ada 在其整个发展过程和连续标准(1983、1995、2005、2012 以及即将推出的 2022)中始终注重可靠性和可维护性,这是其他编程语言所无法比拟的。这一重点与当今军事系统软件的开发至关重要。随着所有功能数字化的提高,软件的复杂性和重要性也随之增加,这可能导致灾难性的故障(例如,1997 年,宙斯盾导弹巡洋舰 USS Yorktown 在其远程数据库管理器软件 3 中出现一个除以零的错误后失去了对其推进系统的控制)。网络战的加剧和武器系统对软件的依赖日益增加,加剧了这些担忧。前者增加了关键软件漏洞被敌人发现和利用的可能性:2007 年的 Orchard 4 行动展示了如何通过网络手段压制敌人的防空系统,这可能是未来众多行动中的第一个。随着下一代空中优势 5 或英国暴风雨 6 等系统的开发和部署,后者可能会增加一个数量级。
本研究报告由 Piret Pernik、Taťána Jančárková、Kadri Kaska、Urmas Ruuto、Costel-Marius Gheorghevici 和 Henrik Beckvard 共同撰写。Piret Pernik 修订并编辑了该论文,并撰写了三章:“简介”、“供应链和网络安全”和“建议”。Taťána Jančárková 和 Kadri Kaska 共同撰写了“与 5G 网络相关的政策和监管发展”一章,其中包括 Piret Pernik 的贡献。Urmas Ruuto 和 Piret Pernik 共同撰写了“5G 网络的无线电频谱分配和部署状态”一章。Costel-Marius Gheorghevici 撰写了标准化部分,其中包括 Piret Pernik 的贡献。Piret Pernik 和 Henrik Beckvard 共同撰写了“军事 5G 网络用例”一章。Urmas Ruuto、Costel-Marius Gheorghevici 和 Piret Pernik 共同撰写了“研讨会结论”一章。
Epsilor 的 COMBATT 系列锂离子和磷酸铁锂车载电池具有同类产品中最高的能量密度。与同类铅酸电池相比,该电池组重量轻六倍,体积仅为四分之一,旨在为各种国防车辆提供服务,例如 MBT、IFV、APC、火炮系统、无人驾驶和自动驾驶车辆以及战术掩体,这些车辆的条件恶劣,需要可靠的清洁能源。COMBATT 电池提供多种配置,支持长时间静音监视、启动器、再生和任何其他现场应用。
1.军用雷达:作战系统主要视频传感器 根据扫描控制方式不同,雷达站可分为机械扫描雷达、电子扫描雷达、频率扫描雷达、相控阵雷达(相控阵雷达)和合成孔径雷达(特别行政区)。雷达作为现代战争作战系统的主要视频传感器,负责对目标进行全天候精确侦察和实时监控;探测和跟踪可能对军事基础设施造成严重损害的武器,例如弹道导弹和巡航导弹;各种隐藏目标的检测和识别;确定失败的结果并识别目标、导弹制导和武器火力控制。2.世界军用雷达发展趋势:技术多元化、市场稳定、产业集中 雷达技术正处于发展中期阶段。整个中间阶段是基于相控阵雷达、合成孔径雷达和脉冲多普勒雷达三个主要系统的起源、发展、完善、集成和智能化。雷达的发展包括三个方向——载体和系统的多样化以及宽频率范围(其扩展)。关于载体(安装地点),随着雷达技术向小型化、集成化方向发展,雷达的使用不再局限于地面、机载和舰载载体,而是越来越多地应用于无人机和卫星;说到波段,随着新波段(如毫米波雷达)的发现,雷达的波长不断扩大。纵观整个雷达系统,传统的脉冲多普勒雷达(PD - Pulse-Doppler)机械扫描模式正逐渐淡出背景,取而代之的是相控电子扫描阵列雷达和合成孔径雷达(SAR)。将成为主要发展方向。雷达系统最终将统一为一个网络,其特征还包括:多功能集成、数字化和分布式。短期内,雷达发展的重点将是天线技术、成像技术和射程扩展,即相控阵雷达、SA雷达和毫米波雷达。
前言 这是由武装部队害虫管理委员会 (AFPMB) 发布的一系列技术指南 (TG) 之一。AFPMB 是国防部采购和保障部副部长办公室下属的一个理事会,负责推荐政策和程序、提供指导并协调整个美国国防部 (DoD) 害虫管理相关信息的交流。TG 不是政策文件;它们为国防部害虫管理社区和其他机构提供技术指导。因此,不应将 TG 解释为或引用为政策。国防部害虫管理政策由国防部指令 4715.1E“环境安全和职业健康”、国防部指令 4150.07“国防部害虫管理计划”、其他国防部指令和说明以及实施组件指令、说明或法规提供。TG 和国防部害虫管理政策及其他发布可在 AFPMB 网站上查阅:http://www.acq.osd.mil/eie/afpmb/。请将意见和建议的变更发送至 osd.pentagon.ousd-atl.mbx.afpmb@mail.mil,或传真至 (301) 295-7473,或邮寄至美国陆军驻森林格伦武装部队害虫管理委员会,收件人:战略和信息部主任,2460 Linden Lane,大楼。172,Silver Spring,MD 20910。2021 年 7 月对 TG 4 的修订采纳了新西兰生物安全部边境清关服务处 Steve Gay 先生的意见,以遵守世界卫生组织 (WHO) 最近对飞机灭虫的变更。美国空军、新西兰惠灵顿美国国防武官处作战士官、TSgt Curtis Hoofman 提供了关键协调。最终编辑和协调由 AFPMB 战略与信息部提供。2021 年 5 月的修订版由以下人员提供:特拉华州多佛空军基地第 436 机枪支援大队的 Kenneth R. Barnes 先生;AFPMB 中校 Timothy J. Davis;加利福尼亚州特拉维斯空军基地第 60 机枪支援大队的 Daniel C. Fink 中士;伊利诺伊州斯科特空军基地空中机动司令部总部的 Michael R. Hackler 先生;以及佛罗里达州廷德尔空军基地空军土木工程中心的 Armando L. Rosales 先生。AFPMB 战略与信息部工作人员提供了审批协调和最终编辑。本文档的初始 2018 年版本由 AFPMB 的 CDR Frederick M. Stell 和 Douglas A. Burkett 博士研究和编写。COL Jamie A.AFPMB 的 Blow、Terry L. Carpenter 先生、Leah D. Chapman 少校和 Timothy J. Davis 中校提供了主题专业知识输入、技术编辑和关键协调。佛罗里达州廷德尔空军基地空军土木工程中心的 Armando L. Rosales 先生和 Donald A. Teig 先生以及美国驻澳大利亚堪培拉大使馆国防武官处的 MSgt Abraham Rodriguez 对最终版本做出了重大贡献。
混合前,彻底搅拌或机械摇动基料(A 部分)至少 10 分钟,以确保所有固体完全分散。将一体积的催化剂成分(B 部分)添加到三体积的基料(A 部分)中。请勿使用其他颜色的催化剂成分(B 部分)。通过手动搅拌、油漆搅拌器或机械混合进行混合,以确保基料/催化剂混合物均匀。请勿摇动或机械混合混合材料超过 10 分钟。混合材料不需要稀释剂。聚氨酯可用的稀释剂有 MIL-T-81772B I 型* (IS-213)、VOC 豁免减量剂 (IS-256) 和低 HAPS 稀释剂 (IS-260)。不要添加稀释剂来尝试补偿超出其有效适用期的涂层。注意:在混合前,将所有材料放置在车间或机库中,环境温度在 13° 至 35°C(55° 至 95°F)之间,对油漆进行 24 小时的调节非常重要。混合前,油漆成分的最低温度应为 13°C (55°F)。
班加罗尔,卡纳塔克邦 摘要 六足步行机器人几十年来一直受到广泛关注。然而,直到最近,才有人构思、设计和制造出性能适合实际应用的高效步行机器。如今,许多开支都花在了采用原始安全措施保护边境免受非法侵入者的侵扰上。一些军事组织在危险地区借助机器人的帮助,而军人来做这些事情则不那么有效。这些机器人配备了摄像头、传感器、金属探测器和视频屏幕。我们系统的主要目标是实现自动枪支瞄准,包括一些附加参数,如 Wi-Fi 模块,用于摄像头在视频屏幕上处理实时数据,以及红外传感器以追踪入侵者。因此,使用 Wi-Fi 的拟议系统减少了防御错误,并保护国家免受敌人侵害。 关键词:人工智能机器人、军用机器人、监视、Raspberry Pi、人脸识别系统 1. 引言 确保边境安全被视为任何国家的重要方面。恐怖分子渗透以及生物和非生物的非法入境等活动是一个大问题。由于边境绵延数百英里,地形极端,条件不利,因此需要大量的人力和资产。因此,当务之急是设计一个自动化边境监控系统,尽量减少人工协助。此外,如果系统检测到可疑情况,它必须能够做出必要的决定,从而采取行动,并向人类控制人员发出警报信息。如果有任何人非法入境,系统会将其识别为入侵者,从而向控制室发出通知,并立即用激光枪瞄准他们。
开发这种机器人的主要目的是监视战场区域的人类活动,以减少敌方的渗透。机器人配有摄像头,可以传输战场视频,以防止对人员生命造成任何损害。机器人配有金属探测器和气体探测器,用于防止战场受损。移动机器人配有合适的传感器和摄像头,可执行不同的任务,可远程操作侦察巡逻,并将视频图像传回操作员。如今,安卓智能手机是最流行的小工具。网络上有多个应用程序利用这些手机的内置硬件,如蓝牙、GPS 技术来控制其他设备。所提出的系统设计了一个机器人,可以使用在安卓手机上运行的应用程序进行控制。根据从安卓收到的命令,机器人的运动通常受到控制。因此可以采取所需的行动。
• V7X 系列提供功率、速度、 • 95X 系列提供功率、速度、 • 964i 高压切换,用于自动精度和分辨率测试系统 • 交流和直流输出电压高达 5KV • 交流/直流输出范围广,高达 • 多导体/多点 • 计算精度和速度 30 kV 交流和 15 kV 直流 • 8 通道高压切换卡(8 个超过行业标准 • 每张卡的计算精度和速度,总共 64 个测试点) • 彩色触摸屏和自动测试超过行业标准 • 可配置电压额定值 - 可用软件 - 电流 3kV、7kV、10kV 和 15kV 的分辨率为 100 pA • 彩色触摸屏和自动测试软件可用
本书专门介绍了医学博士Edwin S. Beatrice上校,他直接负责此处包含的许多信息和许多想法。在超过20多年的开创性工作中,比阿特丽斯上校为此为大部分研究提供了基础,这些研究已于促进对使用军事激光的生物医学含义和风险的科学理解。尽管许多研究人员和从业人员已经为激光安全领域做出了重要贡献,但没有比Beatrice博士更重要和值得注意的,Beatrice博士的职业生涯仅专门用于研究和预防激光诱发的损伤。因此,这本军事医学教科书的贡献者将此卷献给他的工作和记忆。