1。从现在起四年(MWC),巴塞罗那,2023年2月28日2。技术展,斯德哥尔摩,2023年5月4日3.纬度59,塔林,2023年5月25日4。EUSPA创业日,布拉格,2023年6月28日5。Eban Investor Summit,布鲁塞尔,2023年10月10日。高科技风险投资日,德累斯顿,2023年10月17日7.订婚的投资会议,布拉格,10月24日至25日。Web Summit,里斯本,2023年11月14日至16日
杰斯·B·雷伊中将于 2025 年 1 月 1 日就任 G-6 副参谋长。在此职位上,他是陆军参谋长和首席信息官的首席军事顾问,负责规划、战略、网络架构以及实施指挥、控制、计算机、通信 (C4) 和网络作战和网络,以开展全球陆军行动。雷伊中将出生于美属维尔京群岛圣托马斯。自 1983 年 9 月开始职业生涯以来,他曾成功担任士兵、准尉和军官,包括在布拉格堡的特种作战部队、本宁堡的游骑兵团和戴维营总统度假村的白宫通信局任职。他毕业于基础训练、高级个人训练、初级领导力发展课程、基础士官课程、准尉候选人学校、军官候选人学校、信号官基础课程、信号上尉职业课程、海军指挥参谋学院和陆军战争学院。他拥有韦伯斯特大学电信管理硕士学位、美国海军战争学院国家安全研究硕士学位和美国陆军战争学院战略研究硕士学位。他曾担任陆军 G-6 网络 C4 服务和集成主任 (2024);陆军未来司令部网络跨职能团队主任 (2021-2024);美国中央司令部 J6 C4 系统主任 (2019-2021);陆军网络司令部 G3 (2018-2019);陆军首席信息官/G-6 执行官 (2017-2018);第 516 信号旅指挥官,夏威夷沙夫特堡 (2015-2017);第 112 信号营 (特种作战) (空降) 指挥官、第 528 支援旅 (特种作战) (空降),北卡罗来纳州布拉格堡 (2012-2014);戴维营总统别墅白宫通信局特别任务司令部司令 (2010-2012);美国陆军特种作战司令部 (USASOC) 信号中队司令,北卡罗来纳州布拉格堡 (2007-2010);USASOC 信号中队作战官,北卡罗来纳州布拉格堡 (2005-2006);第 112 信号营 (特种作战) (空降) Alpha 连队司令,北卡罗来纳州布拉格堡 (2004-2005);USASOC 信号中队执行官,北卡罗来纳州布拉格堡 (2002-2004);USASOC 战术通信部队司令,北卡罗来纳州布拉格堡 (2000-2002);美国南方司令部作战指挥官通信官,巴拿马采石场高地 / 佛罗里达州迈阿密 (1997-2000);佐治亚州本宁堡第 75 游骑兵团(空降)第 3 营信号官(1996 年)。他获得的奖章和勋章包括杰出服役勋章、带有 1 个橡树叶簇 (OLC) 的国防卓越服役勋章、带有 2 个 OLC 的功绩勋章、带有 1 个 OLC 的铜星勋章、国防功绩服役勋章、带有 3 个 OLC 的功绩服役勋章、战斗行动徽章、跳伞大师徽章、探路者徽章、和游骑兵勋章。其他奖章包括总统服务勋章、陆军参谋勋章和通讯兵团水星铜质勋章。
单色光或进入特定周期性培养基的物质波显示出尖锐的bragg散射到特定的角度。然而,随机干扰完美的晶格位置会导致布拉格峰之间的弥散散射。随着分散体的增加,弥散散射最终占主导地位,最后,布拉格峰消失了。弥散散射是结构化的,在介质中揭示了相关性。例如,用于在水中X射线散射[1,2],可见光在单分散聚苯乙烯珠的无序堆积中的散射[3,4],这对相关函数具有宽峰,具有特征长度尺度,这又在结构函数中产生宽峰。在无序培养基的研究中,布拉格峰与周期性结构有关[5,6]。但是,没有预期的是,在任何规模上没有完美顺序的随机介质可以产生尖锐的散射角度,但我们在这里报告了这样的情况。对于我们选择的潜力,空间自相关函数具有宽峰,因为原子对相关函数在水中,但散射角度仍然非常清晰。这很令人震惊;下面定义的随机电势中的散射就像是在周期性电势中的布拉格散射,而不是相关液体中的散射。最接近的类似物(尽管不是完美的类似物)是粉末衍射,许多随机定向的微晶被密切包装。下面定义的电势没有这样的“微晶”,但它具有bragg峰。但是,散射的时间演变与Fermi的黄金法则不兼容,如下所述。我们通过检查电势的傅立叶成分来计算散射矩阵元素或等效地来解释这一惊喜。我们考虑以下形式的随机电势
他曾任以下职务:2001 年 1 月至 2003 年 5 月,德克萨斯州胡德堡(2023 年起更名为卡瓦佐斯堡)第 4 步兵师运输汽车公司中型卡车排长、重型设备运输排长和公司执行官;2003 年 1 月至 7 月,洪都拉斯布拉沃联合特遣部队 J4 参谋;2004 年 4 月至 2006 年 3 月,韩国美国第八集团军海上终端官和计划官;2006 年 4 月至 2007 年 9 月,北卡罗来纳州布拉格堡(2023 年起更名为自由堡)第 82 空降师助理师级运输官;2007 年 9 月至 2009 年 6 月,北卡罗来纳州布拉格堡第 82 旅支援营、第 3 旅战斗队配送连指挥官;北卡罗来纳州布拉格堡第 3 旅战斗队助理 S4,2009 年 6 月 - 2010 年 5 月;马里兰州米德堡第 902 军事情报大队反情报组 S4 组,2010 年 6 月 - 2013 年 6 月;佛罗里达州麦克迪尔空军基地美国特种作战司令部联合后勤作战官,2013 年 6 月 - 2015 年 7 月;北卡罗来纳州布拉格堡联合特种作战司令部特种作战后勤支援部门指挥官,2015 年 7 月 - 2018 年 6 月;新泽西州皮卡汀尼兵工厂驻军指挥官,2018 年 6 月 - 2021 年 7 月;伊利诺伊州斯科特空军基地地面部署和配送司令部 G5 战略和计划主任,2021 年 7 月 - 2024 年 6 月。摩根的部署包括前往洪都拉斯、阿富汗和伊拉克。
CSM Morrison 的职务包括轻型轮式车辆机械师、总部支援连、第 1 营、第 3 特种部队组 (空降)、北卡罗来纳州布拉格堡;车间领班、第 82 宪兵连、北卡罗来纳州布拉格堡;连队机动中士、Delta 连、第 102 军事情报营、Embo 连、韩国 Essayons 营;炮台机动中士、Bravo 炮台 3/4 防空炮兵团、北卡罗来纳州布拉格堡;高级教练中士、Delta 连、第 187 军械营、南卡罗来纳州杰克逊堡;一等军士、Alpha 连、第 167 支援营、阿拉斯加埃尔门多夫-理查森联合基地;一等军士、E 连、第 725 旅支援营、阿拉斯加埃尔门多夫-理查森联合基地阿拉斯加州埃尔门多夫-理查森联合基地第 725 旅支援营指挥军士长;华盛顿州刘易斯·麦克乔德联合基地第 1 特种部队(空降)支援营指挥军士长;夏威夷州沙夫特堡第 402 陆军野战支援旅指挥军士长;华盛顿州刘易斯·麦克乔德联合基地第一军 G4 军士长,伊利诺伊州岩岛兵工厂联合军需司令部指挥军士长。他最近担任伊利诺伊州斯科特空军基地地面部署和配送司令部指挥军士长。
无人机系统的权宜之计分析 D. Hůlek 1、M. Novák 2 1 布拉格捷克技术大学,交通科学学院,航空运输系,Horská 3, 128 03,布拉格 2,捷克共和国,电子邮件:hulekdav@fd.cvut.cz 2 帕尔杜比采大学,交通工程学院,交通管理、营销和物流系,Studentská 95,532 10 帕尔杜比采,捷克共和国,电子邮件:novak@upce.cz 摘要 本文的目的是介绍由布拉格 FTS 航空运输系 CTU 员工创建的无人机系统的权宜之计分析。权宜之计的原则是确定无人系统的使用是否适合某项活动。将无人系统与有人驾驶飞机的使用和不使用任何飞行器进行了比较。从安全、环境(包括社会学)和财务角度对无人机系统进行了比较。第一部分介绍了无人机系统领域的现状和上述三个观点。下一部分描述了用于分析创建的最重要的研究方法。本文的第三部分描述了权宜性分析本身及其创建。本文的最后一部分对分析进行了验证并进行了总体评估。关键词:UAS、UA、UAV、RPAS、RPA、无人机、权宜性分析、权宜性、UAV 适用性 1. 简介
无人机系统的权宜之计分析 D. Hůlek 1、M. Novák 2 1 布拉格捷克技术大学,交通科学学院,航空运输系,Horská 3, 128 03,布拉格 2,捷克共和国,电子邮件:hulekdav@fd.cvut.cz 2 帕尔杜比采大学,交通工程学院,交通管理、营销和物流系,Studentská 95,532 10 帕尔杜比采,捷克共和国,电子邮件:novak@upce.cz 摘要 本文的目的是介绍由布拉格 FTS 航空运输系 CTU 员工创建的无人机系统的权宜之计分析。权宜之计的原则是确定无人系统的使用是否适合某项活动。将无人系统与有人驾驶飞机的使用和不使用任何飞行器进行了比较。从安全、环境(包括社会学)和财务角度对无人机系统进行了比较。第一部分介绍了无人机系统领域的现状和上述三个观点。下一部分描述了用于分析创建的最重要的研究方法。本文的第三部分描述了权宜性分析本身及其创建。本文的最后一部分对分析进行了验证并进行了总体评估。关键词:UAS、UA、UAV、RPAS、RPA、无人机、权宜性分析、权宜性、UAV 适用性 1. 简介