战斗伤亡护理和作战医学:远征和创伤医学部:远征和创伤医学部开展的研究重点是保护、复苏和稳定战区前线护理点的战斗伤亡人员。创伤医学组专注于开发和优化用于治疗出血性休克的药物产品和先进疗法的初级和临床前研究。远征医学组致力于识别和有效缓解压力源;通过评估能够满足快速发展的远征战争要求的产品和药剂来提高生存能力。伤亡护理部的细胞和免疫辅助治疗:伤亡护理部的细胞和免疫辅助治疗研究旨在改善战士的战果和生存的干细胞和免疫疗法。干细胞治疗学专注于比较和评估来自不同组织来源的干细胞、评估蛋白质分泌体或外泌体以预防和减少创伤/失血性休克造成的损伤,以及针对性治疗严重组织缺陷以促进组织修复。免疫疗法探索免疫调节以预防和减少创伤和失血性休克造成的组织和器官损伤。生物医学系统工程与评估部:生物医学系统工程与评估部应用工程原理和设计概念来开发和评估军事医学中使用的医疗设备、治疗方法和诊断工具。核心能力包括先进的创伤人体模型系统和设计人体受试者研究的专业知识,以评估院前医学中部署的医疗设备的设计、安全性、有效性和人为因素方面。该部门还为实验室内的各种项目组合提供广泛的工程专业知识,包括设计和原型开发、计算建模、定制加工/制造和软件开发/自动化。最近的开发工作包括便携式现场灭菌系统、用于生成用于伤口护理的纳米纤维支架的自动电纺丝系统以及用于评估牙髓活力的成像系统。定向能部门:定向能计划位于三军研究实验室,开发诊断工具以帮助急救人员/医生识别定向能源造成的不同损伤模式。这些数据还用于制定指导方针,以确保实施适当的定向能损伤护理和治疗。
盟国和伙伴实验网络 人工智能传感器融合 多国战争游戏 将网络空间融入多国行动 多国全域指挥与控制 气候变化、北极安全和未来行动 未来杀伤力定向能武器 联合人员恢复重返社会 WDI:多国能力发展运动与盟军指挥转型战争发展要务 (WDI) 相一致 - 认知优势;跨域指挥;影响力和力量投射;以及综合多域防御。
• 向国防部申请安全许可· • 获得从事与您的主要研究领域相符的测试和评估 (T&E) 相关任务的实际工程经验 • 在团队环境中直接与其他 STEM 专业人员合作 • 了解国防部及其如何保护我们国家的安全 • 在专业和经验丰富的导师的指导下发展您的技能 • 使用我们的实习计划作为网络门户并探索国防部内的潜在工作机会 • 每周接受由 TRMC 主办的有关高超音速或定向能等主题专家的技术讲座
BlueHalo 是一个快速扩张的国家安全平台,其能力涵盖太空优势、定向能、导弹防御、指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察 (C4ISR)、网络和情报。收购 IAI 加强了 BlueHalo 对创新的承诺,大大增强了公司现有的产品和解决方案组合的深度。IAI 的产品转型经验将增强 BlueHalo 快速部署任务关键型技术并将其交到作战人员手中的能力。
克里斯托弗·亚当斯 (Christopher Adams) 是诺斯罗普·格鲁曼公司太空系统部门战略太空系统分部 (SSSD) 的部门副总裁兼总经理。在这个职位上,克里斯负责该部门的整体发展和绩效,该部门提供战略太空解决方案,包括国家安全、军事和民用空间端到端系统、受保护和先进的任务通信、空间科学和探索、空间领域意识、保护、弹性、快速原型设计和定向能。
第231节 有关定义、识别和规划国防部人工智能劳动力的改进。第232节 制定和实施一项计划,以推进国防部在国际交往或论坛中与电磁频谱有关事务的利益。第233节 关于国防创新部门地理存在的报告。第234节 关于基础研究义务和支出率的报告。第235节 电磁频谱演示计划。第236节 关于为国家安全开发近期用例和演示人工智能生物技术应用的试点计划。第237节 解决国防部生物技术研究和开发需求的路线图。第238节 不规则战争技术支持局的优化计划。第239节 国防经济竞争研究委员会。 240. 国防科学委员会研究夸贾林环礁作为主要靶场和试验设施基地的长期运行和可用性。第241节人工智能使用试点项目。第242节首席数字和人工智能官理事会在人工智能模型和先进人工智能技术方面的职责。第243节量子缩放计划。第244节将人类准备水平纳入研究、开发、测试和评估活动。第245节管理和利用数字数据以加强维护活动。第246节定向能工作组的扩展和修改。第247节定向能路线图和活动资金报告。第248节建立实体和联盟以进行关键和新兴技术原型设计和生产的试点项目。
一系列飞行试验展示出一种测量空对地倾斜路径上路径分辨光学湍流量(如 C 2 n)的新方法。本文介绍了数据采集试验,试验涉及两束激光束在 8 公里倾斜路径上在一个轨道空中平台和一个静止地面终端之间传播。地面和飞行中的测量数据同时收集,并使用差分倾斜方差 (DDTV) 技术计算 C 2 n 剖面。本文介绍了 DDTV 技术,该技术能够对湍流强度进行路径分辨测量,从而得到 C 2 n 剖面。得到的湍流剖面揭示了最靠近飞机的统计数据中被认为是来自飞机边界层的气动光学污染。因此,气动光学环境的污染可以相对于其余大气传播路径进行量化。最后,本文介绍了将测量的大气湍流剖面与最先进的大气模型进行比较的分析。这些分析超越了 C 2 n 比较,并展示了测量与建模在关键定向能系统传播参数方面的比较,例如格林伍德频率、相干直径、里托夫数、等晕角、泰勒频率、开环抖动和开环斯特列尔比。在空对地和地对空定向能系统的背景下分析了斜路径湍流。
第231节 有关定义、识别和规划国防部人工智能劳动力的改进。第232节 制定和实施一项计划,以推进国防部在国际交往或论坛中与电磁频谱有关事务的利益。第233节 关于国防创新部门地理存在的报告。第234节 关于基础研究义务和支出率的报告。第235节 电磁频谱演示计划。第236节 关于为国家安全开发近期用例和演示人工智能生物技术应用的试点计划。第237节 解决国防部生物技术研究和开发需求的路线图。第238节 不规则战争技术支持局的优化计划。第239节 国防经济竞争研究委员会。 240. 国防科学委员会研究夸贾林环礁作为主要靶场和试验设施基地的长期运行和可用性。第241节人工智能使用试点项目。第242节首席数字和人工智能官理事会在人工智能模型和先进人工智能技术方面的职责。第243节量子缩放计划。第244节将人类准备水平纳入研究、开发、测试和评估活动。第245节管理和利用数字数据以加强维护活动。第246节定向能工作组的扩展和修改。第247节定向能路线图和活动资金报告。第248节建立实体和联盟以进行关键和新兴技术原型设计和生产的试点项目。
SHERY L. WELSH,博士 执行董事 Shery Welsh 博士是德克萨斯大学埃尔帕索分校 (UTEP) 航空航天中心的执行董事。在加入该中心之前,她曾担任工程师、科学家和高管,领导国防部 (DoD) 的科学技术和研发项目,为空军、太空部队和导弹防御局提供支持,并在此基础上取得了 37 年的成功。航空航天中心的愿景是利用其研究优势作为经济流动的引擎,并改变帕索德尔诺特地区。Welsh 博士计划将她与联邦研究机构的广泛网络与该中心的资源结合起来,以深化其研究组合并扩大其影响力。Welsh 博士在辛克莱社区学院开始了她的职业生涯,并在工作期间获得了学位。“我在大学期间的非传统道路教会了我坚持不懈和追随激情的重要性。在我们努力扩大航空航天工程劳动力队伍的过程中,我想与航空航天中心的学生分享这一点。”她在阿拉巴马大学获得了博士学位。她曾任位于新墨西哥州科特兰空军基地的空军研究实验室定向能理事会主任。她曾领导空军部定向能和光学技术专业中心,并监督激光系统、高功率电磁学、武器建模和仿真以及定向能和太空优势电光技术的开发和技术转型。在搬到新墨西哥州之前,她曾担任空军科学研究办公室主任,领导空军部在弗吉尼亚州阿灵顿的全球基础研究投资以及五个外国技术办公室。其他职务包括导弹防御局科学技术主任、机载激光项目总工程师、目标和对抗措施要求主任以及拦截器知识中心首席科学家。她曾参与过许多国防项目,包括 C-130U 武装直升机、C-17、联合攻击战斗机、F-16、B-2、F-22、机载激光和宽体空中传感器平台。韦尔什博士在阿拉巴马大学亨茨维尔分校担任兼职讲师,这是她的另一大爱好。她的成就包括在主要科学期刊上发表文章、获得导弹防御局颁发的两项新星奖、空军部颁发的年度青年工程师奖、两枚功勋文职服务奖章、一枚杰出文职服务奖章和一枚杰出文职服务奖。