本文介绍了军区设备和通信财产流动核算和控制过程的组织保障任务。研究了俄罗斯联邦武装力量建设的构想,旨在创建机动部队,分析了新建部队群指挥机构对通信系统和通信与自动化技术支持的要求。评价世界发达国家自动识别技术的应用经验、主要方向和目标,以提高军事财产库存与流动管理的质量。对TOS和ACS系统改进领域的有效性进行了分析;实施有助于在实时运动动态中确定(识别)通信设备和其他通信财产在地面、数字地图或地理信息系统上的位置的技术。军区总部通信部通信和自动控制系统(TOS 和 ACS)技术支持部门——供应机构对军区(MD)各单位、编队、协会和机构的通信设备和财产的核算进行分析。为了解决所考虑的问题,建议开发基于射频识别技术的军区数据传输网络集成的通信设备和财产监控和调度自动化系统的科学和方法支持。所提出的自动识别技术是射频识别(RFID)技术,该技术可以实时识别和注册物体。 RFID 基于使用无线电波传输信息的技术,这对于识别(鉴别)附有特殊标签(应答器)的物体是必需的,这些标签携带标识和用户信息。介绍了射频识别技术在国内国防产品自动识别中的实施预期成果。制定了法规和组织支持发展优先任务,指出需要在国防产品生产和流通质量管理现代思想框架内协调发展俄国防部部门监管框架和联邦立法。
Y. Andee 1,2 , A. Siligaris 1,2 , F. Graux 3 , F. Danneville 4 , 1 Univ。 Grenoble Alpes,法国格勒诺布尔,2 CEA,法国格勒诺布尔,3 Rohde&Schwarz France,法国默东拉福雷,4 IEMN,法国新城阿斯克,0930 至 1100 休息 – 展览和互动论坛 会议主席:Mitch Wallis,NIST ThP-01 国家 WR-15(50 至 75 GHz)功率测量系统的评估和验证 X. Cui 1 、Y. Meng 2 、Y. Shan 2 、W. Yuan 1 、C. Ma 1 、Y. Li 1 、1 中国国家计量科学研究院,北京,中国,2 国家计量中心,新加坡,新加坡 ThP-02 用于测量介电常数和损耗的近场扫描微波显微镜
用于空间领域感知 (SDA) 的无源射频 (PRF) 技术已被美国太空军 (USSF) 空间条令“出版物 3-100,空间领域感知” [1] 确定为 SDA 任务感兴趣的一项技术。无源射频传感器利用航天器发射的信号来确定飞行器的位置和运动,进而可用于轨道确定和保管维护。无源射频技术还包括使用传统信号处理和射频机器学习 (RFML) 技术分析信号外部特性,以表征航天器,包括识别、姿势估计、生命模式、变化或事件检测、意图估计、预警以及包括雷达和光学传感器在内的其他传感器系统的倾斜和排队。无源射频的主要优点包括白天和夜间的持续观测、恶劣天气下的观测以及快速重访。这项工作将涵盖弗吉尼亚理工大学国家安全研究所利用弗吉尼亚理工大学地面站 (VTGS) 的资产和相对低成本的商用现货 (COTS) 软件定义无线电 (SDR) 技术开发初步概念验证无源射频能力的努力。该系统的当前目标包括在 S 波段卫星通信频率分配下跟踪地球同步航天器、通过卫星下行链路的极化分析探索姿态估计,以及初始数据收集以探索用于跟踪和卫星特性的多种算法。正在为这一初步概念验证研究的特定无源射频技术是射频干涉测量法,它利用多个相干卫星接收器系统之间的长间隔(称为基线),并为跟踪观测提供潜在的亚角秒角分辨率。将介绍真实世界干涉仪的技术设计,包括实施挑战,例如多个站点之间的定时和同步以及系统校准。还将介绍该系统从空中真实世界测量中得出的初步结果,涉及卫星跟踪和特性。本文最后将讨论系统的改进和未来工作,包括在替代飞行状态下的跟踪和特性描述、扩大系统的频率覆盖范围及其对系统设计的影响,以及可用于 SDA 任务并通过系统测试的潜在信号处理和 RFML 技术。
Timothy Hancock 博士是雷神公司的首席工程研究员,专注于微电子计划和先进技术的转型。加入雷神公司之前,他曾担任美国国防高级研究计划局 (DARPA) 微系统技术办公室 (MTO) 的项目经理,其研究兴趣包括改善射频硬件的动态范围以及在带宽要求不断增加的情况下提高功率效率。加入 DARPA 之前,他曾担任麻省理工学院林肯实验室射频技术组的助理组长,负责领导微系统技术的技术和项目开发,涉及材料生长、设备开发以及集成电路和系统设计。作为麻省理工学院林肯实验室的一名工作人员,他开发了低功耗无线设备和 MIMO 通信系统,其工作重点是集成电路设计和无线系统设计。Hancock 博士拥有罗斯霍曼理工学院电气工程学士学位以及密歇根大学电气工程硕士和博士学位,并且是 IEEE 的高级会员。
计算机工程系,通用工程与研究学院摘要:光子技术以光纤、集成光学、电光元件和微光子学的形式改变了通信世界。与传统的射频技术相比,它们在空间应用中具有一些引人注目的优势。因此,在通信、传感和信号处理领域研究和开发用于空间应用的光子技术多年来一直是一个主要主题。光子技术在空间应用中的使用引发了与光电和光学元件承受空间环境的能力相关的问题,因为所有光电和光学元件都来自地面应用。因此,光子技术在空间应用领域的发展使得光子系统所有光电和光学元件的选择和验收测试标准变得势在必行。本文总结了 Alter Technology Group 在几种光子技术的机械、热、辐射和耐久性测试方面的经验。此外,本文还描述了对这些部件在太空应用中使用的可靠性的评估以及相关环境测试需要考虑的关键要求。
射频 (RF) 传感技术的最新进展可归因于物联网 (IoT)、医疗保健、射频识别和通信应用的发展。射频传感是一个多学科研究领域,需要计算、电子和电磁学方面的专业知识来涵盖所有系统功能,包括协议开发、天线设计、传感器集成、算法制定、互连、数据和分析。这项工作的总体目标是通过一个平台,通过广泛的调查,提供有关射频技术及其创新和应用多样性的详细信息,这些信息来自 CSI 实验室 1 开展的新工作。本研究介绍了最先进的应用和射频传感,包括 W-Fi、雷达、SDR 和基于 RFID 的传感。对每种非接触式技术的优势和局限性进行了全面的调查和研究。此外,还发现了尚未解决的研究空白。数十年的知识和经验已被用于应对新的挑战和需求。本文简要讨论了 RF 系统、物联网、RFID 传感的开发和研究以及研究和部署活动。本文还讨论了与行业、机构研究中心和学术研究相关的新兴研究项目。最后,本文概述了已确定的潜在未来研究领域,强调了机遇和挑战。
II. 方法论 该系统旨在对抗微型无人机。无人机被激光摧毁。近年来,无人机得到了巨大的发展。由于价格低廉和易于使用,无人机已广泛应用于许多应用场景,这可能对公共安全和个人隐私构成巨大威胁。为了减轻这些威胁,有必要在敏感区域部署反无人机系统,以检测、定位和防御入侵的无人机。反无人机系统在很大程度上依赖于射频技术来检测和跟踪无人机等无人驾驶飞行器 (UAV)。这些设备还可以阻止敌方无人机,使它们无法检索信息。在我们的项目中,有解决这些问题的方法。随着此类无人机袭击的频率增加,这是不对称战争的一个分水岭,并强调武装部队需要建立威慑、检测和消除此类空中威胁的能力。最具威胁性的方面是使用无人机群来瞄准特定的关键设施——军事或非军事资产。我们的系统是反无人机系统,我们可以借助激光攻击敌人,从而挫败敌人的计划。在拟议的系统中,有一个雷达可以探测无人机,还有运动传感器可以探测动物、鸟类、人类等生物。小型无人机已被用来攻击国家行为者。随后必须部署反无人机技术作为应对这一威胁的对策,并确保我们能够检测到这种风险。非国家行为者使用无人机技术代表着恐怖分子作案手法的重大转变。随着此类威胁的增加,反无人机的新市场正在不断增长。拟议的系统在保护关键基础设施、事件和敏感区域免受未经授权的无人机活动侵害方面表现出极佳的灵敏度。反无人机系统用于检测和拦截不受欢迎的无人机和无人驾驶飞行器 (UAV)。
借鉴阿富汗和伊拉克军事冲突的历史经验,美国执法部门已开始拆除在乌克兰战场上缴获的俄罗斯武器系统,以对其中发现的美国原产电子元件的来源展开刑事调查。在伊拉克和阿富汗,首选武器是简易爆炸装置(IED)。十多年前,在仔细分析 IED 弹药并使用序列号作为证据后,美国司法部对参与 IED 操作所必需的美国原产射频技术供应链的众多个人和公司提起了刑事指控[1]。[2] 在当今的全球冲突中,关键技术是微芯片。尽管由于严格的制裁和出口管制措施,俄罗斯军方被正式禁止获得美国原产的微电子产品,但乌克兰战场已被证明是进行高级法医检查的沃土,有证据表明美国原产的技术仍在流入俄罗斯手中。因此,美国执法官员正在追捕,2023 年 10 月底和 11 月初,美国司法部逮捕并指控多名个人非法获取、隐藏和运送出口管制的两用技术给俄罗斯军方,包括价值超过 700 万美元的半导体、集成电路和其他受控技术,用于支持俄罗斯对乌克兰的侵略。[3] 从电动吸奶器到微波炉再到洗衣机,微电子产品无处不在,这为俄罗斯军事机构非法转移和获取美国原产技术提供了多种机会。正如美国司法部副助理司法部长崔恩英 (Eun Young Choi) 最近所说,美国司法部的目标是那些为俄罗斯非法行为提供便利的人——“比如律师和基金经理——以及为俄罗斯军方提供弹药和其他军事和战术装备的采购网络。“[4] 本文讨论了俄罗斯军方某些令人惊讶的高优先级项目,并建议公司如何避免成为俄罗斯非法供应链的推动者。与俄罗斯邻国的奇怪贸易激增 2023 年 10 月 31 日,纽约东区美国地方法院公布了一份刑事起诉书。美国诉戈尔采夫案的起诉书指控三名个人(一名美国公民和两名加拿大公民)参与了一项全球采购计划,涉及在布鲁克林注册的公司实体,购买了价值数百万美元的