A/C 飞机 A/D 模拟到数字 AA 主动装甲 AAAV 先进两栖突击车 AAN 陆军下一代 AAW 主动气动弹性机翼 ABCA 美国-英国-加拿大-澳大利亚 ABIS 先进战场信息系统 ABL 机载激光器 ABS 基于代理的系统 ac 交流电 ACBL 两栖货物搁浅驳船 ACN 机载通信节点 ACTD 先进概念技术演示 ADC 声学设备对抗 ADCAP 先进能力 ADN 爆炸成分 ADW 代理击落弹头 AFATDS 先进野战炮兵战术数据系统 AFRL 空军研究实验室 AFSATCOM 空军卫星通信司令部 AFSPC 空军太空司令部 Ag 银 AGARD 航空航天研究与发展咨询小组 AGE 航空航天地面设备 AHM 反直升机地雷 AI 人工智能 AIEWS 先进综合电子战系统 AIM 先进 ISR 管理 AIN 陆军互操作网络 AJ 抗干扰 AJP 先进联合规划 Al 铝 ALC 空中后勤中心 ALEP先进激光护目镜 ALMDS 机载激光地雷探测系统 A-LOC 几乎失去意识 ALP 先进物流计划 AMC 陆军机动司令部 AMDS 先进地雷探测器系统
P4.北约海上拦截作战训练中心:指挥官概述 作者:Commodore K. Mazarakis - Ainian HN P8.战术网络测试平台 MIO 实验 © 作者:Dr. Alex Bordetsky 和 Dr. Arden Dougan P13.海上拦截行动小型船只探测 © 作者:A. Dougan、D. Trombino、W. Dunlop、Dr. A.Bordetsky P14.FIRESTORM- 网络效应决策支持工具 © 作者:Mr. George Papanagopoulos 和 Mrs. Ketula Pate L P15.MIO 中的 PICO 卫星跟踪大规模杀伤性武器材料 © 作者:G. Mantzouris 中尉 P18。NMIOTC 中的大规模杀伤性武器 MIO 训练 作者:Capt.(A) M. Kaltenbrunner CZ / A P20。VELLEROFONTIS - 通过无人驾驶微型直升机实现海上态势感知 © 作者:Ioannis Koukos 教授 P23 未来网络和能力对海上安全的重要性 作者:K. Tsakonas H.N. 中尉P26。21 世纪的海盗行为 © 美国上校(退役)Gus Moutos P28。索马里海岸的反海盗行为 - 过去和未来的事实 作者:N. Sartzis H.N. 中尉P33。在高风险水域阻止海盗行为 远程声学设备在海上安全中被证明是有效的 © 美国技术公司副总裁 Scott Stuckey 先生 P36、P37。联合国国际海事组织 OTC 培训 - 2 个例子
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µm 微米 µg/m 3 微克每立方米 µPa 2 -s 平方微帕秒 µPa 微帕斯卡 A- 警戒区 A-A 空对空 A-G 空对地 A-S 空对地 AFB 空军基地 AAFB 安德森空军基地 AAMEX 空对空导弹演习 AAV 两栖突击车 AAW 防空作战 ABR 听觉脑干反应 ACHP 历史保护咨询委员会 ACM 空战演习 ADAR 空中部署主动接收器 ADC 声学设备对抗 ADV SEAL 运载工具 AEER 高级扩展回声测距 AEP 听觉诱发电位 AESA 机载电子扫描阵列 AFAST 大西洋舰队主动声纳训练 AFB 空军基地 AFCEE 空军环境卓越中心 AFI 空军指导 AGE 航空航天地面设备 AGL 地上 AICUZ 空中设施兼容使用区 AIM 空中拦截导弹 AK 阿拉斯加 AMRAAM 先进中程空对空导弹 AMSP 先进多静态处理程序 AMW 两栖作战 ANNUALEX 年度演习 AOR 责任区 APCD 空气污染控制区 APZ 事故潜在区 AQCR 空气质量控制区 AR 陆军预备队 AR-马里亚纳陆军预备队 马里亚纳陆军 美国陆军 ARPA 考古资源保护法 ARS 先进测距源 ARTCC 空中交通管制中心 AS 突击支援 ASDS 先进 SEAL 运载系统 ASL 海平面以上 ASTA 安德森南训练区 ASTM 美国材料与试验协会 ASUW 反水面作战 ASW 反潜作战 AT 反恐 AT/FP 反恐/武力保护 ATC 空中交通管制 ATCAA 空中交通管制指定空域 atm 大气(压力) ATOC 海洋气候声学测温
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Kasmi 博士是 EDGE 集团的技术与创新总裁,EDGE 集团是世界领先的先进技术和国防集团之一。Kasmi 博士在无意和有意电磁干扰、检测系统、设备测试、统计电磁学、计算电磁学和信号处理方面拥有超过 15 年的丰富经验和专业知识。他合著了 200 多篇科学论文。作为技术与创新总裁,Kasmi 博士负责监督 EDGE 新推出的两个卓越中心:雷达和电子战 (EW) 卓越中心和电光卓越中心 (EOCE)。在 Kasmi 博士的领导下,这些中心将专注于雷达、电子战和电光技术,为 EDGE 通过持续创新改造国防工业的使命做出重大贡献。此前,Kasmi 博士曾担任定向能研究中心的首席研究员。他负责在高能物理、电磁技术、创新雷达和传感系统、激光技术和声学设备等领域建立先进的研究能力——从基础物理和理论问题到实验物理。在他的领导下,该中心为合作伙伴和客户提供了战略技术。在定向能研究中心任职之前,Kasmi 博士是阿联酋一家知名网络安全公司的移动和电信实验室主任。他从头开始构建了公司的整个电信安全功能。在网络安全公司任职之前,Kasmi 博士是法国国家网络安全局 (ANSSI) 无线安全实验室的副主任。在该机构内,他还担任过研究主管和电磁安全研究员。他的职责包括协调研究、项目咨询和团队管理。Kasmi 博士之前还曾担任德国联邦武装部队大学 Helmut Schmidt 大学电气工程学院的电磁学副科学家和研究员。 Kasmi 博士的其他显著成就包括被 SUMMA 基金会认可为高功率电磁学 (HPEM) 终身研究员,并获得国际无线电科学联盟/国际无线电联合会颁发的两项青年科学家奖
摘要:在散装的声学设备中,传统上,用于流体和微粒处理的声音共振模式在散装压电(PZE)换能器传统上受到激发。在这项工作中,通过三个维度的数值模拟进行了证明,这些模拟集成了PZE薄纤维胶片传感器,构成少于散装设备的0.1%的换能器,同样良好。使用经过良好测试且经过实验验证的数值模型进行模拟。嵌入在MM大小的散装玻璃芯片中的水上填充的直流通道,其用Al 0.6 SC 0.4 N制成的1- l m thick薄纤维传感器作为概念验证示例。计算了声能,辐射力和微粒聚焦时间,并证明与传统的散装硅玻璃设备相媲美,由大量的铅链氨基二硝酸盐传感器所代理的硅玻璃设备。薄纤维换能器在散装声音中产生所需的声学效果,依赖于三个物理方面:薄纤维换能器的平面内表达式在应用的原始电动电动机下,且元素的整个设备,并列出了通用的整个设备。构成设备的大部分部分。 因此,薄片设备对薄膜传感器的Q因子和共振特性非常不敏感。 v C 2021作者。 所有文章内容(除非另有说明,否则都将根据创意共享归因(cc by)许可(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)获得许可。 https://doi.org/10.1121/10.0005624薄纤维换能器在散装声音中产生所需的声学效果,依赖于三个物理方面:薄纤维换能器的平面内表达式在应用的原始电动电动机下,且元素的整个设备,并列出了通用的整个设备。构成设备的大部分部分。因此,薄片设备对薄膜传感器的Q因子和共振特性非常不敏感。v C 2021作者。所有文章内容(除非另有说明,否则都将根据创意共享归因(cc by)许可(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)获得许可。https://doi.org/10.1121/10.0005624https://doi.org/10.1121/10.0005624