在未来的一次涉及几个主要靶场和试验设施基地 (MRTFB) 的测试日中,在 O Dark Thirty,这款造型优美的自主高超音速防空导弹从发射器中冲出,划破夜空。几秒钟之内,该武器就从空中、陆地、海上和太空中的机外传感器获取了目标群的信息;所有这些都通过卫星和地面网络在多域交战中进行通信。该网络向随时准备交战的其他武器系统提供信息,而来自靶场仪表传感器的连续信息则表明交战是成功还是失败。这种系统之体系主题确保了对任何对手采取优势和果断的行动。突然间,成群的目标做出猛烈但预先编程好的机动来对抗无数的武器系统交战,从而促使所有交战的系统采取相关行动。射程控制系统自动合并所有射程传感器数据,以便对所有参与者的轨迹进行最佳估计,这些数据来自雷达、GPS、光学、遥测和其他以人工智能、机器语言和特殊数据融合算法驱动的遥感配置运行的系统。结果数据对于测试范围客户的决策过程和模型和模拟的验证以及对单个武器系统的“记录”评估和综合多领域整体评估至关重要。在涉及的 MRTFB 中,这个复杂的系统
此次活动的主宾是科学家/工程师 SG、射程系统副项目总监、萨迪什·达万航天中心 (SDSC)、斯里哈里科塔靶场 (SHAR) 的 Sabina Esther.K 女士,以及科学家/工程师 SG、SMPC 副经理 K. Sangeetha 女士,以及科学家/工程师 - SF、质量控制靶场运营副经理、萨迪什·达万航天中心 (SDSC)、斯里哈里科塔靶场 (SHAR) 的 P Vijayalakshmi 女士。
尽管海军水面舰艇拥有多种防御水面舰艇、无人机 (UAV) 和反舰导弹的手段,5 但一些观察人士仍担心海军水面舰艇在与中国等装备大量无人机和反舰导弹(包括先进型号)的对手的潜在战斗中能否生存。 6 对这一问题的担忧导致一些观察人士得出结论,未来几年海军的水面舰队可能需要避免在这些武器射程内的水域作业。关于海军水面舰艇是否能够充分防御无人机和反舰导弹的观点可能会影响人们对花钱采购和运营此类舰艇是否划算的看法。
航空设计名称为 Tu-95MS6,位于外部出口点,与巴里耶河畔的 6 Kh-55 飞机的多点连接。其他 Tu-95MS 具有四个支撑点,可出口 10 Kh-55 辅助装置(例如,内部发动机和机身的双重支撑,以及三重支撑) les fusione moteurs):Tu-95MS16 的变种。 2015 年,Tu-95MS 出口,Kh-101(Kh-102 核版本)远程导弹,射程 5 000 公里。发射重量为 2 400 kg,不蓄力 400 枚,导弹发射距离为 7,5 m,发射高度为 5 m。导弹以 1 000 km/h 的速度发射,精确度为 15 至 20 m。
b. 帕特里克空军基地 (PAFB) 的 45 SW 指挥官 (45 SW/CC) 是代表空军执行和修订本附件的授权代表。除非另有明确规定,附件中对“指挥官”的任何提及均应包括其授权代表和正式任命的继任者。对于 XXXXXXXXXXXX,45 SW 的关键用户界面包括联队规划工程师 (WPE)、发射场集成经理 (LSIM)、项目支持经理 (PSM) 和工作订单经理 (JOM)。这些领先联队界面的主要目标是确保高效和有效的航天器或航天器 (SV) 和运载火箭 (LV) 处理;45 SW 资产和射程利用率;以及准确的成本核算。在通过能力声明 (SC) 进行规划阶段,WPE 是 45 SW 团队负责人,也是用户的主要界面。完成 SC 后,LSIM 将成为总体主要用户界面。 1 ROPS 将是用户在发射活动的所有阶段获得靶场和财务支持以及问责的主要界面。 JOM 在发射活动的所有阶段提供资金支持和问责。 对于某些确定为 45 SW 职责的项目,指挥官可以将责任委托给基地支持承包商。 如有必要,可以要求这些承包商与用户签署联合承包商协议。 2. 支持要求 a. 计划规划流程 (1) 45 SW 将: (a) 响应使用空军资产的正式请求,验证用户要求并解释有关使用空军资产的空军政策。 (b) 在射程进入规划阶段为用户提供支持,以确定 45 SW 是否可以支持用户的计划。
我们希望物理新闻读者一个2024年的新年快乐和繁荣的新年。由于与IPA网站的可访问性相关的不可避免的技术原因,我们被推迟在线发布此问题。当前的文章涵盖了物理和应用研究的不同领域的文章。此问题介绍了V.M.的一篇有趣的文章。DATAR强调印度大型科学的需求。Arnab Rai Choudhuri讨论了通量传输发电机模型,该模型能够解释日光点的11年周期,黑子是太阳表面上强磁场的区域。deepak dhar在他的文章中讨论了纯粹是牛顿引力相互作用时的几个体体问题。bhal chandra Joshi在他的文章中讨论了全球Pulsar Timing实验对引力浪潮背景的检测,其中包括印度印度升级的巨型Metrewave射程,其中包括印度升级的巨型Metrewave射程。Icecube中微子天文台已检测到来自银河系平面的中微子。Debanjan Bose在他的文章中提出了这一重要结果。Pranav R. Shirhatti讨论了基于表面低能原子的散射的显微镜。这次部门的个人资料特色是物理学学院Iiser Thiruvananthapuram。在我们的新闻与活动部分中,我们介绍了物理妇女国际会议 - ICWIP2023,并在两个小组讨论中进行了报道,标题为“ MCQ测试性别吗?”以及“有效地在线教学,在STEM中教女性”。我们期待您对此问题的反馈,并希望您喜欢阅读它。
国防部管理层和军事行动主管的最高层都认识到控制电磁频谱和 EME 的必要性,他们必须确保美国部队有能力在所有领域有效行动:太空、海上、陆地、空中、信息;并能够根据不同情况使用多种部队进行作战。军事成功依赖于信息优势:获取、处理、分发和保护准确信息,同时利用或阻止对手这样做。信息优势很大程度上取决于对 RF 频谱的访问。对部队机动性、射程和速度的优先考虑决定了大部分信息技术必须是无线的。同样,关键介质是无 EMI 操作的 EM 频谱。
NSSL 系统包括运载火箭、发射能力、标准有效载荷接口、支持系统、任务集成(包括任务独特要求)、飞行仪表和射程接口、特殊研究、飞行后数据评估和分析、任务保证、基础设施、关键部件工程、政府任务主管支持、系统/流程和可靠性改进、培训和其他技术支持。该系统还包括发射场运营活动、支持保证访问的活动、系统集成和测试以及其他相关支持活动。此外,该计划正在努力开发两个或更多满足所有国家安全太空发射要求的国内、商业上可行的航天发射提供商。
无人机和巡飞弹(又称“自杀无人机”)对武装部队构成了重大挑战,最近的冲突就是明证。其中一个例子就是 HESA Shahed 136,这是一种低成本、高耐久性的巡飞弹,具有大载荷能力和精确打击能力。当前针对中短程空中威胁的系统大多依赖于传统的防空系统设计。这些系统是为了摧毁战斗机或直升机而开发的。因此,它们对付作战无人机的性能非常差,而且成本过高。另一方面,提供成本效益高的效应器的枪基系统射程有限,命中率低。最糟糕的情况是一群低成本无人机发动饱和攻击。