A/C 飞机 A/D 模拟到数字 AA 主动装甲 AAAV 先进两栖突击车 AAN 陆军下一代 AAW 主动气动弹性机翼 ABCA 美-英-加-澳 ABIS 先进战场信息系统 ABL 机载激光器 ABS 基于代理的系统 ac 交流电 ACBL 两栖货物搁浅驳船 ACN 机载通信节点 ACTD 先进概念技术演示 ADC 声学设备对抗 ADCAP 先进能力 ADN 爆炸成分 ADW 代理击败弹头 AFATDS 先进野战炮兵战术数据系统 AFRL 空军研究实验室 AFSATCOM 空军卫星通信司令部 AFSPC 空军太空司令部 Ag 银 AGARD 航空航天研究与发展咨询小组 AGE 航空航天地面设备 AHM 反直升机地雷 AI 人工智能 AIEWS 先进综合电子战系统 AIM 先进 ISR 管理 AIN 陆军互操作网络 AJ 抗干扰 AJP 先进联合规划 Al 铝 ALC 空中后勤中心 ALEP 先进激光眼保护 ALMDS 机载激光地雷探测系统 A-LOC 几乎失去意识 ALP 先进物流计划 AMC 陆军机动司令部 AMDS 先进地雷探测器系统
A/C 飞机 A/D 模拟到数字 AA 主动装甲 AAAV 先进两栖突击车 AAN 陆军下一代 AAW 主动气动弹性机翼 ABCA 美国-英国-加拿大-澳大利亚 ABIS 先进战场信息系统 ABL 机载激光器 ABS 基于代理的系统 ac 交流电 ACBL 两栖货物搁浅驳船 ACN 机载通信节点 ACTD 先进概念技术演示 ADC 声学设备对抗 ADCAP 先进能力 ADN 爆炸成分 ADW 代理击落弹头 AFATDS 先进野战炮兵战术数据系统 AFRL 空军研究实验室 AFSATCOM 空军卫星通信司令部 AFSPC 空军太空司令部 Ag 银 AGARD 航空航天研究与发展咨询小组 AGE 航空航天地面设备 AHM 反直升机地雷 AI 人工智能 AIEWS 先进综合电子战系统 AIM 先进 ISR 管理 AIN 陆军互操作网络 AJ 抗干扰 AJP 先进联合规划 Al 铝 ALC 空中后勤中心 ALEP先进激光护目镜 ALMDS 机载激光地雷探测系统 A-LOC 几乎失去意识 ALP 先进物流计划 AMC 陆军机动司令部 AMDS 先进地雷探测器系统
(0921)导航卫星授时和测距 (NAVSTAR) 全球定位系统 (GPS) 项目涵盖了海军为应对日益增长的 GPS 导航威胁所做的努力,通过在所有海军平台类型上部署新的 GPS 接收器、抗干扰 (AJ) 天线和保证位置导航和授时 (A-PNT) 技术。NAVSTAR GPS 是一组 A-PNT 系统,可为授权用户提供安全、全球、全天候、三维位置、速度和精确时间数据。NAVSTAR GPS 为空中和海上领域独立和网络架构中的指挥、控制、通信、计算机、情报、监视和侦察 (C4ISR) 和作战系统提供 A-PNT 功能。该项目由四项不同的工作组成:海上导航战 (NAVWAR)、基于 GPS 的定位、导航和授时 (PNT) 服务 (GPNTS)、空中导航战 (NAVWAR) 和 GPS 现代化。海上导航战为水面平台提供 AJ 天线,GPNTS 为水面平台提供 GPS 接收器和 A-PNT 技术,空中导航战为空中平台提供 AJ 天线,GPS 现代化为空中平台提供 GPS 接收器。研究、开发、测试和评估 (RDT&E) 资金用于执行所有非经常性 GPS 水面舰艇、潜艇和飞机开发、集成和测试工作,以支持 NAVSTAR GPS。
选项卡 B — 指挥和控制概述 9 2022 财年武器和战术关键、必要和期望清单 10 AOC:武器系统现代化 11 AOC:虚拟应用桌面交付 12 AOC:安全语音功能 13 AOC:敏捷作战中心 14 AOC:任务防御团队工具包 15 BCC:敏捷作战中心 16 BCC:网络无线电网关 17 BCC:快速部署战术数据链和安全/抗干扰视距无线电套件 18 BCC:战斗管理训练下一步 — 空中图像管理迭代 19 BCC:增强型区域态势感知摄像机现代化 20 CRC:战术作战中心 — 灯光系统 21 CRC:模式 5 套件以补充 Tps-75 22 CRC:远程雷达和无线电接入 23 CRC:Link-16 战术数据链训练套件 24 CRC:任务防御团队网络训练套件 25 TAB C – C-17 概述 27 2022 财年武器和战术关键、必要和理想清单 28 C-17:C-17 自我防护 29 C-17:通用机动空军任务计算机 30 C-17:增程改装 31 C-17:通用维护计算机 32 C-17:地面作战通信系统现代化 33
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摘要:尽管已经开发了用于总有机碳(TOC)分析的各种方法,但其中大多数通常会消耗大量样品,化学品和能量,因此仅适用于实验室分析。在这项工作中,成功开发了一种新的简单液体电极放电微量液诱导的蒸气产生(MPI-VG),以有效地将水中包含的有机化合物转换为微流体芯片上的CO 2。因此,生成的CO 2与液相分离,并进一步扫除了微型放电光发射光谱仪(μpd-OES),以检测水样中的总有机碳(TOC),通过监测以193.0 nm的碳原子的发射监测碳原子的发射。在最佳条件下,获得0.15 mgl⁻⁻(AS c)的限制的TOC,其相对标准偏差优于3.7%。该系统对环境友好和高效,每次分析仅消耗43μl样品和60μg氧化剂。总分析时间可以大大减少到一分钟。使用淬火测试和气相色谱法仔细研究了反应机制。通过测量海水和河水中的TOC来验证系统的实用性和抗干扰能力。与常规方法相比,由于基于微流体芯片的MPI-VG和μpd-OES的紧凑尺寸,该系统显示出很大的微型化潜力。
欧盟委员会提交《人工智能法案》(AI Act)提案一年多后,欧盟机构仍在努力通过这项开创性的法规。《人工智能法案草案》包含一套统一的横向规则,用于开发、营销和使用符合欧盟价值观的人工智能系统,采用基于风险的比例方法。其目的是避免监管摩擦和碎片化,并为人工智能系统和技术创造一个运作良好的内部市场。然而,政策和监管选择不应阻碍人工智能系统和技术对社会和经济的创新潜力和变革性影响。因此,《人工智能法案草案》引入了人工智能监管沙盒,作为决定监管什么和如何监管的试验场。这是一种新颖的监管方法,在将人工智能系统投放市场之前,在严格的监管监督下促进人工智能系统的创新、开发和测试。《人工智能法案草案》提出的解决方案在法律理论和行业中引起了兴奋和批评。本文将探讨人工智能监管沙盒的好处和挑战。草案将根据金融科技行业的经验进行严格评估,尤其是考虑对中小企业的影响。欧盟的目标是为人工智能建立一个强大、抗干扰、灵活、创新友好且面向未来的监管框架,而人工智能监管沙盒对监管者和创新者的直观吸引力值得深入研究。
Saelig 宣布与 Langer EMV 达成新的分销协议。纽约州费尔波特。Saelig Company Inc.(纽约州费尔波特)宣布已被任命为 Langer EMV-Technik(德国班内维茨)的授权分销商,该公司是 EMC 测试设备的顶级制造商。Langer EMV-Technik(德国班内维茨)在电磁兼容性领域的研究、开发和测试方面处于领先地位。Langer 的干扰发射和干扰免疫 EMC 测量技术和 IC 测试系统在全球的研发环境中得到使用。开发人员和设计人员可以利用 Langer EMV-Technik GmbH 的 EMC 专业知识和测量技术产品获得模块和 IC 开发的新视角和有效的设计策略。单独的预合规产品可帮助开发人员和设计人员快速找到 IC、设备和模块开发中复杂 EMC 问题的解决方案。提供的产品包括 PCB 免疫、PCB 发射、IC 测试、IC 安全、定位系统和教学产品。该协议将使 Langer EMV 独特的 EMC 测试产品可供 Saelig 庞大的客户群使用,这些客户群包括电子设计工程师、电子产品制造商、国防承包商、国防部、政府、教育机构和个人工程师。“我们很高兴能与 Saelig 一起踏上这段旅程,并相信我们的合作将取得成功,”Langer EMV-Technik 执行董事 Katja Langer 表示。“我们知道,Saelig 乐于助人的技术团队将能够为寻求可靠 EMC 测试解决方案的客户提供称职的资源。” Saelig 创始人兼首席执行官 Alan Lowne 表示:“Langer 产品在 EMC 测试领域享有盛誉,备受推崇,它们为我们广泛的 RF 测试产品组合增添了新成员。它们让我们能够弥补产品中的不足,并帮助我们坚持提供和支持最佳工程产品的承诺。” 如需详细规格、免费技术帮助或其他信息,请联系 Saelig 888-7SAELIG、发送电子邮件至:info@saelig.com 或访问 www.saelig.com 查看 Langer EMV 产品 关于 Saelig Company Inc. Saelig 成立于 1988 年,总部位于纽约州罗切斯特,是一家北美分销商,在寻找和采购独特、易于使用的控制和仪表产品及相关组件方面享有盛誉。产品线不断从全球各地的来源增加,价格极具竞争力,并提供全面的内部技术支持、卓越的客户服务和快速交付。有关可用产品线的完整详细信息,请访问 www.saelig.com。关于 Langer EMV-Technik。Langer EMV-Technik(德国班内维茨)在 EMC 领域的研究、开发和测试方面处于领先地位。Langer 的干扰发射和抗干扰 EMC 测量技术和 IC 测试系统在全球研发领域得到广泛应用。开发人员和设计人员可以利用 Langer EMV-Technik GmbH 的 EMC 专业知识和测量技术产品获得模块和 IC 开发的新视角和高效设计策略。单独的预合规产品可帮助开发人员和设计人员快速找到 IC、设备和模块开发中复杂 EMC 问题的解决方案。提供的产品包括 PCB 抗干扰、PCB 发射、IC 测试、IC 安全、定位系统和教学产品。Langer EMV 还通过实践实验 EMC 研讨会和内部活动提供全面的 EMC 专业知识和研究成果。
摘要 — 传统全球导航卫星系统 (GNSS) 的抗干扰能力可能正在接近实际性能上限。在传统 GNSS 轨道和频谱之外有可能获得更大的增益。低地球轨道 (LEO) 的 GNSS 长期以来被视为有前途但成本高昂,需要大型星座来实现快速导航解决方案。最近出现的商用宽带 LEO 巨型星座引发了人们对这些星座双重用途的研究,既可用于通信(其主要任务),又可用于次要的定位、导航和授时 (PNT) 服务。这些星座的运行波长比传统 GNSS 更短,可实现高度定向、相对紧凑的接收天线。不需要特定于 PNT 的在轨资源:托管宽带网络的发射器、天线、时钟和频谱足以满足 PNT 的需求。非合作使用 LEO 信号进行 PNT 是一种选择,但与星座运营商的合作(与其通信任务“融合”)减轻了从地面跟踪密集低空星座的负担,并使接收器能够产生单历元独立 PNT 解决方案。本文提出了这样一种合作概念,称为融合 LEO GNSS。可行性取决于机会成本,或次要 PNT 任务对通信星座运营商造成的负担。这是根据时间-空间-带宽乘积和能量预算来评估的。结果表明,近距离