炮手助手 (GM) 操作、执行和协调导弹发射系统、导弹发射组、枪支、炮架、小型武器、鱼雷和相关处理设备的组织和中级维护;进行详细的电气、电子、液压和机械伤亡分析;检查、测试、分析和指导电气、电子、液压、机械和伺服系统的维修;测试和检查弹药、导弹及其部件;准备鱼雷和鱼雷发射设备以进行检查和发射;准备导弹和发射设备以进行检查和发射;测试、检查和修理弹药库喷水灭火系统;监督人员处理和存放弹药、导弹及其部件;监督人员的小型武器资格;检查和指导修理弹药库和弹药存放空间;检查和修理军械和武器处理设备;并监督分配到军械设备的工作人员。
点火和分级控制器 (ISC) 为固体火箭助推器发动机点火和运载火箭/导弹分级分离事件提供烟火点火能量。ISC 与标准 1 欧姆启动器接口,符合 NASA 标准启动器标准。该装置能够满足低压启动器电流和能量要求,并可连接极长的电缆。ISC 使用电容放电点火电路,无需专用烟火电池,从而简化了航空电子设备架构。ISC 具有独特的双容错功能,专为高度可靠的载人 NASA 太空发射系统 (SLS) 飞行器而设计。ISC 设计为可更换线路单元,其独特的模块化设计允许根据特定任务要求配置点火电路数量。ISC 还可用于各种航天器烟火驱动部署和分离应用。
5 月,六颗由 Terran Orbital 设计和制造的卫星在 SpaceX Transporter 5 任务中发射:Pathfinder Technology Demonstrator-3 (PTD-3)、Centauri 5、两颗为 GeoOptics 制造的 CICERO-2 卫星和两颗为 NASA 制造的 CPOD 卫星。PTD-3 将继续实现突破性的太空对地数据传输速度,并将很快载入吉尼斯世界纪录。我们开发并发射了两颗卫星以支持 NASA 具有历史意义的 Artemis 1 计划:CAPSTONE 和 LunIR。CAPSTONE 于 6 月发射,通过使用弹道月球转移实现近直线晕轨道,为未来的月球任务开辟了道路。11 月,LunIR 搭载 NASA 的太空发射系统发射升空,旨在绘制月球表面地图以确定未来的着陆点。Terran Orbital 开发的卫星正在彻底改变我们与地球、月球和深空互动和探索的方式。
直到 20 世纪 80 年代,美国政府 (USG) 一直是国内发射服务的唯一供应商。美国国家航空航天局 (NASA) 和国防部 (DOD) 从制造商和与 NASA 签约的航天器运营商处购买一次性运载火箭 (ELV),用于发射其有效载荷。1 登月后,美国将其太空计划的重点转向开发可重复使用的发射能力,称为太空运输系统 (STS) 或航天飞机。航天飞机的设计目的是以较低的成本进入太空,但为了实现该计划预期的成本节约,航天飞机需要保持较高的飞行率。2 为了实现这一目标,国家安全决策指令第 42 号要求 STS 成为政府任务(包括国家安全和民用任务)的主要太空发射系统。3 该指令还指示 STS 应向美国政府以外的用户开放,包括外国和商业用户。4
皇家 NLR 与业界和政府密切合作,有效利用地球观测和卫星导航数据用于民用和军用。我们还提供独特的能力来开发卫星、有效载荷和发射系统和子系统,例如热控制系统、电子设备和天线。我们还为航空航天合格的轻质复合材料结构和多金属增材制造领域的组织提供支持。作为航空航天领域的独立研发中心,我们以务实的方法和创新的解决方案而闻名。凭借我们的专业知识和设施,我们可以为公司和政府提供从概念开发到原型和小批量生产的整个开发链支持。我们开发从传感器到发射组件的硬件,以及从多个源数据中获取的软件和信息产品。对于这些开发,NLR 拥有广泛的测试设施,我们可以用它们来测试、验证和确认产品。这包括卫星导航实验室、(零重力和低重力)飞行测试、环境和结构测试以及风洞测试,
监察长办公室(OIG)致力于提供对NASA计划和项目的独立,客观和全面的监督,我们欢迎这个机会讨论该机构对Artemis计划的管理。在过去的两年中,OIG发布了7份审计报告,该报告审查了对NASA将人类降落在月球上的努力至关重要的问题,以此作为船员火星任务的序幕。我们评估了太空发射系统(SLS)重型火箭,猎户座多功能人员车(猎户座),猎户座(Orion),网关哨所将绕月球运行,并用作月球勘探的“路站”,人类着陆系统(HLS),以从月球上的地表,地面系统和启动的距宇航员军团。此外,我们审查了NASA对国际老龄化空间站(ISS)的管理以及该机构鼓励在NASA ARTEMIS工作重要的低地球轨道上替代商业目的地的努力。我们在本声明中稍后总结了这些报告。
当前美国海军现代化和扩充计划包括多种核武器系统。国防部称,海军扩充旨在“增强和多样化进攻打击力量……更加重视防空……[和]改进反潜战”。该计划旨在打造一支“拥有 600 艘舰艇的海军”,专注于“可部署的战斗部队”。将建造大量新舰艇,以航空母舰战斗群、水面舰队和攻击潜艇为中心。将部署新型、更强大的防空舰艇,如提康德罗加 (CG-47) 级巡洋舰和伯克 (DDG-51) 级驱逐舰。新核武器和发射系统以及具有核能力的航空母舰部队构成了该计划的主要部分。截至 1983 年 3 月,美国海军的核武装舰艇包括所有 13 艘航空母舰、一艘战列舰、所有 28 艘巡洋舰、所有 71 艘驱逐舰、96 艘核攻击潜艇中的 73 艘和 87 艘护卫舰中的 61 艘。S2 核武器
摘要 摘要 本论文提出了一种测试安全关键系统的方法。该方法基于行为和故障模型。分析了这两个模型的兼容性,并确定了使它们兼容的必要更改。然后使用转换规则将故障模型转换为与行为模型相同的模型类型。集成规则定义如何组合它们。这种方法会产生一个集成模型,然后可以使用该模型根据各种测试标准生成测试。本论文使用 CEFSM 作为行为模型,使用故障树作为故障模型,说明了这个通用框架。我们将该技术应用于各种应用,例如燃气燃烧器、航空航天发射系统和铁路交叉口控制系统。我们还研究了该方法的可扩展性,并将其效率与集成状态图和故障树进行了比较。分布式进程的构建和分析 (CADP) 已被用作该方法的支持工具,用于从集成模型生成测试用例,并分析集成模型的某些属性,例如死锁和活锁。
为了增加人类神经影像学科学的粒度,我们设计并建立了下一代7 Tesla磁共振成像扫描仪,通过在硬件中实施多个进步,以达到超高分辨率。为了改善空间编码并增加了图像信号噪声比,我们开发了一个唯一的不对称梯度线圈(200 mt m -1,900 t m -1 s -1),并使用了另外的第三层绕组。我们集成了一个具有64和96通道接收器线圈阵列的128通道接收器系统,以在大脑皮层中增强信号,同时降低G因子噪声以实现更高的加速度。16通道发射系统降低了功率沉积和改善的图像均匀性。扫描仪通常在0.35-0.45 mm的各向同性空间分辨率下进行功能成像研究,以揭示皮质层功能活性,在扩散成像中实现高角度分辨率,并减少了功能和结构成像的习惯时间。
摘要 - 随着NASA及其合作伙伴对人类对深空的探索的能力,它的路线图也不断成熟,其路线图也涉及持续的船员在月球表面以及最终对火星的人类任务。太空发射系统和猎户座机组人员的首次发布,人类着陆系统的首次演示的合同奖以及《月球门户》的初始要素的施工开始标志着NASA近期探索目标的主要里程碑:Orbit围绕Orbit周围的长期勘探哨所和Lunar Surface的下一个镜头。同时,NASA正处于计划长期探索所需的能力的早期阶段。在长期停留在月球表面上,向火星和火星表面探险所要求的常见元素中,与迄今为止的任何飞行不同。NASA目前正在为这些栖息地的两种建筑开发,以及将使他们能够延长任务运营的系统,而且还提供了将使工作人员在整个探险过程中保持快乐和健康的居住区,从而使他们能够延长任务。