小型卫星在国防领域的重要性日益凸显。自 2000 年以来,出于民用、探测和军事目的,已发射了 6,000 多颗小型卫星,重量从几公斤到 500 公斤不等。这些航天器比地面卫星具有多项优势,例如,态势感知能力更强、通信能力更强、弹性更强,这些优势通常位于低地球轨道,即 2000 公里的高度。小型卫星系统经济高效且结构紧凑,可快速部署到监视、侦察和监测任务中。小型卫星体积小,任务规划更灵活,并降低了被发现的风险。将小型卫星整合到北约国防系统中将增强军事能力,大大提高行动自由、信息自由,并最终提高作战优势。
国防武器是技术前沿的中流砥柱,不断扩展设计和性能能力,以维护全球安全,免受敌对对手的攻击。定向能武器 (DEW) 因其与传统国防系统相比具有众多操作优势而引起了各军种和研究机构的极大兴趣。基于激光的定向能武器是一种强大的远程武器,可产生集中的能量束来消灭目标。这些高度聚焦的激光束以光速传播,支持近乎无限的射程,降低附带损害风险,并在从足够的电源获取能量的情况下提供无限的弹药供应。无论是从空中、陆地还是海上结构发射,其平台灵活性都可以扩大潜在的任务位置,无论在哪个领域。
本文主要关注监测人工智能(AI)双重用途风险的必要性。双重用途人工智能技术能力使其适用于国防系统,因此可能对国家和国际范围造成重大安全风险,无论是有意还是无意的。虽然人工智能的国内使用仍然是各个国家的特权,但不受监管和不受监控的人工智能的国际使用引起了特别的担忧。一个负责监测人工智能活动潜在威胁的国际组织可以帮助化解与人工智能相关的风险,并促进全球在开发和部署人工智能技术方面的合作。本文回顾了国际监测人工智能活动所涉及的因素、双重用途技术监管策略、挑战和潜在解决方案。关键词:人工智能、国际、监测
飞机和火箭技术属于最复杂的技术系统,因此需要全新的后勤保障方法。现代飞机由航空电子系统、电子、机械、液压和气动子系统组成,采用最新技术和材料。复杂的技术系统需要降低成本和提高安全性的协同作用。非常昂贵的产品会引起经济回报问题,这导致需要延长LC,并在系统寿命期间降低总开发成本。它需要不断更新子系统、模块化最终产品系统、综合后勤保障并确保能够长时间服役。航空和国防系统中昂贵的CTS的长生命周期迫使人们不断快速解决经济上浮的实现、现代化和创新问题。它还越来越需要新的和革命性的科学知识和技术,快速增长的
本文档以全系统方法提供有关所有 HSI 领域的指导。项目经理 (PM)、系统工程师、测试和评估 (T&E) 代表和产品可支持性经理 (PSM) 可以使用本指南 (1) 识别和使用工具、技术、方法和方法 (TTAM) 将 HSI 活动融入系统工程实践和采购过程,以及 (2) 了解预算和利用组件 HSI 主题专家 (SME) 和 HSI 从业人员在国防系统采购范围内为项目开展 HSI 的重要性。本指南解释了 HSI 如何在项目的生命周期内最大限度地降低总拥有成本 (TOC) 并优化总系统性能 (TSP)。这些信息中的大部分之前出现在国防采购指南 (DAG) 第 5 章“人力规划和人力系统集成”中。DAG 已被诸如此类的重点领域的单独指南所取代。
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本文档以全系统方法为所有 HSI 领域提供指导。项目经理 (PM)、系统工程师、测试和评估 (T&E) 代表和产品可支持性经理 (PSM) 可以使用本指南 (1) 识别和使用工具、技术、方法和方法 (TTAM) 将 HSI 活动融入系统工程实践和采购流程,以及 (2) 了解预算和利用组件 HSI 主题专家 (SME) 和 HSI 从业人员在国防系统采购范围内为项目开展 HSI 的重要性。本指南解释了 HSI 如何在项目的生命周期内最大限度地降低总拥有成本 (TOC) 并优化总系统性能 (TSP)。其中大部分信息之前出现在国防采购指南 (DAG) 第 5 章“人力规划和人机系统集成”中。DAG 已被诸如本指南之类的重点领域的单独指南所取代。
对象管理组 (OMG) 的模块化开放系统方法 (MOSA) 支持环境工作组在 C4I 国防和军事领域工作组 (DTF) 下运作。它主要致力于支持建立 MOSA 支持环境,这是一个企业范围的平台,具有基于 OMG 标准的存储库和功能(基础设施),以支持美国国防部 (DoD) 及其军事服务以及其对其他联邦机构和其他国际军事联盟伙伴的适用性。支持环境支柱将支持其他四个 MOSA 支柱、MBSE、工具和其他未来的 MOSA 支持要求。支持环境还将支持基于标准的 MBSE 能力,以通过定义明确的物理和网络接口发布、查找、发现、评估和使用国防系统模块的定义,以进一步实现国防部的模块化采购目标。这个具有存储库和语义功能的企业范围平台是“MOSA 支持环境”。
理解和尊重国防系统 国防委员会 (FB) 成员对“瑞典海军” (EMfS) 表示赞赏。然而,这并没有让我们相信它将成为他们继续工作的底板。但现在听到一些领导代表对水面作战舰艇提出普遍质疑,我仍然感到惊讶。在《EMfS》中,我们报告了海军防御对于国家生计的重要性——如果要保卫瑞典,就必须支持瑞典。军舰的能力范围非常重要,无论是在武装战斗中还是在可能性较低的冲突场景中。为了最深刻的和平,服务于建立信任的外交和坚定的国际法。在灰色区域进行监控、标记存在,并在必要时进行拒绝。在武装战斗中立即采取有力行动的可能性始终存在。 KÖMS 提议进一步开发维斯比系统,作为几个重要的系统之一
关键词:异质集成、微电子、多芯片封装、氮化镓、共封装光学器件摘要 - 美国国防部 (DoD) 需要以可承受的价格获得先进的微电子器件,以提供应对竞争环境中不断演变的威胁所需的性能。这需要采用最先进 (SOTA) 材料、设备和架构的解决方案。多芯片封装 (MCP) 原型利用异质集成来结合最先进的商用数字和射频 (RF) 技术。国防部专用的芯片集成在有保证的组装、封装和测试设施中。对先进 RF 节点和外延材料的投资提供了对毫米波 (mmW) 频谱的卓越访问,而共封装光学器件 (CPO) 则提供了高效的高带宽数据传输。通过协调供应链投资,国防部寻求实现复合半导体和光子学的真正异质集成,以生产高性能收发器和实现国防系统频谱优势所需的其他子系统。引言 国防部研究与工程部副部长办公室 (OUSD(R&E)) 的可信和保证微电子 (T&AM) 计划正在投资美国微电子领域,为我们的经济和国家安全创造更广泛的竞争力。国家安全任务的技术优势取决于新技术的快速发展和转化为能力,速度更快、成本更低、性能更高、安全性更高。作为一项关键的支持技术,微电子技术对于实现几乎所有现代国防系统的创新产品都至关重要。未来的国防系统依赖于敏捷的战术能力,这些能力可以:整合所有领域和电磁频谱的信息,了解作战环境,做出决策,传播信息。微电子技术对于硬件至关重要,它为国防部提供了对抗对手的超强能力,并使美国在全球商业优势和竞争力中占据优势。尽管微电子技术发挥着关键作用,但在商业需求的推动下,制造和创新生态系统正越来越多地向海外转移。美国