乌克兰将大口径迫击炮安装到卡车和装甲车上,以供机动使用,从而有效地进行了改造。乌克兰武装部队使用安装在 MT-LB 装甲运兵车、BMP-1 装甲战车和卡车上的 120 毫米迫击炮,实施“打了就跑”战术。此外,乌克兰还将 120 毫米迫击炮安装在巡逻艇上,融入了河流作战。2022 年之前,乌克兰生产了一些 120 毫米自行迫击炮,如 Bars-8MMK,但现在,乌克兰陆军也拥有各种西方系统。车载迫击炮可最大程度提高机动性,同时增加防护能力,使迫击炮能够跟上前进的部队。120 毫米仍然是自行迫击炮的标准。这些自行和卡车安装的迫击炮将强大的火力与关键的机动性相结合,展示了迫击炮与联合兵种机动相结合的优势。
1.0 引言引信装置是用于“安全”“武装”和引爆爆炸性军用弹药(如导弹、地雷、爆破炸药、尺寸从 20 毫米到 16 英寸的爆炸性炮弹、非制导炸弹和各种子弹药)的装置。二战期间为 5 英寸海军防空射弹开发的早期电子引信使用 CW 多普勒 RF 技术在射弹最接近目标飞机时引爆射弹。更先进的电子设备用于引爆核装置。今天,大多数导弹和炸弹都使用不同复杂程度的电子引信。目前电子引信使用量的最大增长将发生在美国陆军应用中。直到最近,大多数大口径射弹引信都是机械装置。陆军的 M-762 计划为快速转换为电子装置奠定了基础引信。引信和安全的主要军事规范是 MIL-STD-1316。其主要特点是推力引信安全。引信安全的主要原则是必须有两个独立的机制或过程参与引信的启动。稍后将提供示例。
日本邮船株式会社 (NYK)、其集团公司 Knutsen NYK Carbon Carriers AS (KNCC) 和 JFE Shoji Corporation (JFE Shoji) 最近完成了一项可行性研究,确认了用于制造 LCO 2 -EP 货罐 (以下简称“货罐”) 的生产设施、生产能力和钢材成本。这些货罐可用作 LCO 2 运输船货罐和使用高压 (EP) 模式进行 LCO 2 运输所需的陆上临时储罐。这些公司现在有明确的前景在亚洲地区建立稳定的钢材供应。根据今年 3 月签署的关于二氧化碳捕获和储存 (CCS) 战略伙伴关系的谅解备忘录,三家公司一直在研究建立稳定的大容量货罐供应网络。将继续联合开发,以尽早实施 CCS 项目。该储罐可作为LCO 2 运输船的货罐和陆上临时储罐,作为LCO 2 -EP系统*的一部分使用。储罐采用通用碳钢制成,可在现有的大口径钢管制造厂使用自动焊接机进行生产,从而可以建立交货时间短、成本低的大规模制造和供应体制。
职位概述 在总经理的总体监督和指导下,工程经理负责规划、组织、管理、指导和监督本区的工程和施工运营和职能。 制定和实施本区的基础设施改善计划,其中包括大型土木工程基础设施建设项目,包括大口径管道、泵站、水库和水处理厂。 工程经理是一个高级管理职位,其特点是负责行使广泛的独立决策权,并负责指导员工的日常工作。 基本职责和责任 下面列出的职责仅用于说明可能执行的各种类型的工作。如果工作与此职位相似、相关或合理,则省略具体职责说明并不意味着将其排除在该职位之外。 一般 • 规划、组织、协调、指导和审查专业和技术工程和施工管理人员的工作。 • 准备并执行与项目管理、施工管理和行政人员相关的人事、预算和培训活动。 • 制定并实施资本改善计划和主要施工项目的预算,以满足该地区的可靠性和水质目标。 • 确定必要的改进
这个公告是“爆炸噪声的概述:特征,评估和缓解”,是国防部(DOD)噪音工作组(DNWG)发出的一系列技术公告之一。用于军事噪声管理,爆炸噪声定义为由大口径武器(20mm及更大)和爆炸性电荷产生的噪声。由于训练学说的变化和部队从海外返回家乡基地,爆炸噪声在军事设施上变得越来越普遍。近年来,接受简易爆炸装置(IED)训练的部队数量增加了。通常,由于时间和财政限制,必须在本地设施进行此培训。此外,在过去的几年中,由于部队部署,大多数装置的大量口径武器射击下降。一旦部队返回,训练水平应恢复到前部部署水平。大型武器(火炮,坦克)和炸药的噪音可以长距离距离,并且仍然足够响亮,以引起负面的社区反应。对爆炸噪声的特征,评估方法以及噪声管理和缓解策略的广泛理解将使更好的计划和社区沟通和宣传,以最大程度地减少由于噪声问题而造成的训练限制。
摘要:肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 是一种致命的神经退行性疾病 1 。大约 95% 的 ALS 病例与 TDP-43 蛋白的核耗竭和细胞质沉积有关 2 。TDP-43 是一种 RNA 结合蛋白,在 RNA 代谢和加工中起着核心作用。已知 TDP-43 功能丧失会影响许多 mRNA 的剪接模式,其中 Stathmin-2 (STMN2) mRNA 是受影响最严重的转录本 3,4 。我们在老年小鼠中使用持续的 shRNA 介导的局部 stathmin-2 抑制表明 stathmin-2 在神经丝依赖性轴浆组织的建立和维持中具有重要作用 5 。重要的是,在 TDP-43 相关的 ALS 患者中也发现了神经丝间间距减少。本文显示,与 2 名非神经系统捐赠者相比,7 名 ALS 患者(5 名散发性 ALS 和 2 名 C9 ALS)的腹侧根部大口径轴突萎缩。此外,轴突塌陷和髓鞘撕裂与疾病的发病和进展部位明显相关。我们的数据强烈支持 stathmin-2 丢失是 ALS 疾病发生和进展的早期因素,并强调恢复 stathmin-2 作为 TDP-43 依赖性神经退行性疾病治疗方法的吸引力。
当机场上的皇家海军陆战队处理各种人道主义局势时,我们正在监控开源新闻,并参与情报评估,以了解由于战斗向北推进而日益严重的威胁情况。在一次任务中,我的机组人员目睹了一架土耳其 C-130 在最后接近南部跑道时被击中。在下一次任务中,我们看到距离机场 250 英里的地方开始出现严重的地对空和地对地火力,一直持续到我们降落。我在 C-130 上有大约 800 小时的战斗经验,过去也见过不少小型武器射击,但这一幕真的让我感到震惊。大口径炮弹的高度只比我的进入高度低几千英尺,这意味着它们可以比我以前遇到的高射炮更快地到达我的飞机。因此,我们修改了进入战术,以尽量减少我们暴露在高射炮之下的机会,但在我们最后接近瓦迪时,我们仍然在高射炮的射程之内。我们都知道这次任务的风险和当务之急,但还是继续执行任务,因为平民需要离开机场和国家。我们的接近策略很有效——没有人目睹任何防空炮弹朝我们的飞机发射。一小时后,当我们离开机场时,我们避开了已知的防空炮弹区域,并注意到该地区的所有战斗都已停止。不久之后,苏丹交战双方同意再次达成脆弱的停火协议。
我们描述了 ThothX (thothx.com) 的新型深空雷达技术 Earthfence 的全球扩张。Earthfence 是一种软件定义的脉冲压缩雷达技术,使大口径天线的操作员能够将其重新用于 GEO 单基地雷达。Earthfence 最初由 ThothX 位于渥太华附近的 46 米抛物面天线开发,目前已部署在该天线上,这是加拿大最大的全可控天线,可观测范围达一亿米的驻留空间物体,并提供近乎实时的米级范围精度,具有业界领先的延迟、节奏和自动化。该解决方案在 C 波段运行,完全数字化,雷达回波脉冲在低噪声放大后以复杂正交形式数字化,并转发给超级计算机集群进行分析,该超级计算机集群应用了包括脉冲解压缩在内的雷达处理算法。该系统无需人工干预即可将结果实时传输到包括统一数据库在内的存储库,ThothX 定期在 Sprint 高级概念训练 (SACT) 活动期间提供对 GEO 航天器的雷达观测数据,这是太空部队和商务部的一项联合举措。与传统雷达相比,Earthfence 采用新颖的硬件技术和非常低的放大器功率水平,几乎无法被观察目标探测到,因此它具有固有的抗干扰性。Earthfence 的高精度结果仅依赖于对氢原子钟频率标准的校准。
5.0 简介 135 5.1 PDF 模型 136 5.1.1 对数正态 (LN) 模型 136 5.1.2 负指数 (NE) 模型 136 5.1.3 伽马-伽马 (GG) 模型 137 5.1.4 逆高斯伽马 (IGG) 模型 138 5.1.5 正态 (N) 模型 139 5.1.6 分数指数 (FE) 模型 139 5.1.7 指数威布尔 (EW) 模型 139 5.1.8 三参数威布尔 (W3) 模型 140 5.2 PDF 模型的数值比较:球面波 140 5.2.1 实验数据和计算机模拟数据 140 5.2.2 计算机模拟数据分析 146 5.2.3 大口径情况146 5.3 长距离传播的计算机模拟:高斯光束波 147 5.3.1 结果 148 5.3.2 总结 149 5.3.3 误码率数据分析 150 5.4 海洋环境中的实验数据:跟踪准直光束 150 5.4.1 结果 150 5.4.2 总结 151 5.5 PDF 模型的统计比较 152 5.5.1 统计测试 153 5.5.2 弱辐照度波动:质心跟踪实验数据 154 5.5.2.1 单像素孔径:D = 0.16 毫米 155 5.5.2.2 像素孔径:D = 4.57 毫米 156 5.5.2.3 像素孔径:D = 8.96 毫米 158 5.6 PDF 模型的数值比较:未跟踪的准直光束 159 5.6.1 PDF 模型对平均 BER 和衰落概率的影响 159 5.6.2 计算机模拟结果 160 5.7 准直高斯光束的室外测量 169
1. 引言 最近,美国和法国等国家发布的声明表明,太空现已成为国防战略的明确组成部分。因此,从低地球轨道 (LEO) 到地球同步轨道 (GEO),都需要监控关键资产、控制卫星发射等操作以及识别潜在或主动威胁。这些问题不仅对国防很重要,还可能对民用应用特别重要,例如监控专用卫星(电信、观测和科学任务)、交通处理、碎片识别和跟踪。低地球轨道尤其令人担忧,因为占据这一空间的卫星数量越来越多。借助雷达探测,可以轻松跟踪轨迹,而雷达成像可以提供卫星识别,尽管分辨率有限且成像深度有限 [1]。光学成像可以提供互补的高分辨率图像,并评估卫星的身份、状态、动态及其附近区域的控制。这需要具有快速转向能力的大口径望远镜来跟踪快速移动的目标。然后需要自适应光学 (AO) 来补偿大气湍流。因此,美国已经开发了这一领域的先进资产 [2][3]。本文的目的是展示和讨论使用专用原型获得的结果。我们还介绍了在这个特定框架下进行图像后处理的创新工作。Onera 确实为法国国防部开发了一种自适应光学 (AO) 辅助低地球轨道卫星成像仪原型。该系统还被用于演示低地球轨道卫星对地光通信 [4]。事实上,低地球轨道卫星空对地光通信在类似目标上面临着类似的问题,即使用自适应光学跟踪和补偿湍流。自适应光学台位于法国蔚蓝海岸天文台 (OCA) 的 MeO 望远镜上。考虑到低地球轨道卫星成像或光通信,其性能在很大程度上取决于卫星旋转速率驱动的湍流的快速时间演变。因此,我们开发了一种基于 GPU-CPU 的实时控制器,以减少循环延迟,从而减少时间误差。该控制器还提供了灵活性,以支持部分自动化的实施,以应对快速变化的情况。考虑到卫星成像,后处理也是一个关键问题。因此,我们利用天文学和生物医学成像领域的最新研究成果开发了专用的盲反卷积算法 [5][6][7][8]。我们首先简要介绍 AO 设置。我们讨论了系统要求和 AO 系统设计权衡。然后,我们讨论了后处理并介绍了在民用 LEO 卫星上获得的当前结果。