2024 年 9 月 20 日——关于将设备等指定为机密的指示 [国防部指示第 10 号(6.3.12)]。研究合同...... 规格 数量 单价(不含税)。金额。安装在装甲战车上的主动防护系统。
* 1 未安装刹车蜗轮的强度,用于抵抗动态切削推力。 * 2 最大不平衡负载指示线是指旋转工作台与支撑工作台垂直使用时的不平衡负载。指示线图根据伺服电机不同而不同,详情请参考 P.57。 * 3 驱动扭矩是指加速后最大转速时的扭矩。除施加不平衡负载外,驱动扭矩几乎是恒定的,与负载无关。 * 4 供给气压在 0.5MPa 以下或需增大刹车扭矩时,可使用空气增强增压系统。 P.95 ★ CNC180 可搭载 iF4/5000 电机。
NVIDIA Metropolis 合作伙伴 DataFromSky 推出了一项创新解决方案,利用摄像头监控停车场的占用情况、实现移动支付,甚至引导司机找到空置停车位。搭载 NVIDIA EGX 平台和 NVIDIA T4 GPU 的服务器使用经过训练的算法实时分析摄像头流,该算法可检测各个停车位是空闲还是被占用。基于浏览器的界面也使系统管理变得简单,移动应用程序可将司机与支付、导航服务连接起来,并在其分配的停车时间即将到期时发出通知。如果停车场发生犯罪,该系统甚至可以与当地执法机构进行交互,以共享车牌号和其他信息。
随着减振降噪、消声瓦、消磁等相关技术的不断发展和完善,现代潜艇的探测难度越来越大。声呐浮标空投具有投放速度快、覆盖范围广、搜潜效率高、不易被水下潜艇探测和攻击等特点,是目前对抗反潜探测的最佳手段之一。因此,部署反潜直升机和空投声呐浮标已成为现代水面舰艇扩大反潜探测范围、提高反潜作战能力的有效手段。但反潜直升机作为主要的声呐浮标投放系统,对舰载储物空间和相关维护保障有严格的要求,中小型水面舰艇不具备搭载此类直升机的条件
CAPSTONE 是…… • 一颗 12U 立方体卫星,将作为第一颗进入近直线晕轨道 (NRHO) 的航天器,该轨道的目的地是 Gateway,Gateway 是 NASA 的 Artemis 计划的一部分,是绕月前哨。 • 预计将成为第一个在地月空间飞行的立方体卫星。 • 计划使用自己的推进系统耗时 3 个月到达月球周围的目标目的地。 • 计划绕月球这一区域运行至少六个月,以了解轨道特性并进行技术演示。 • 通过验证创新导航技术和验证 NRHO 的动态,帮助降低未来航天器的风险。 • 计划于 2021 年搭载 Rocket Lab Electron 火箭发射。
核威慑仍然是我们实验室的主要职责。在快速发展的安全环境中,我们必须确保美国核储备的安全、保障和有效性。我们的重点是改造储备和核安全企业,以满足 21 世纪的国家安全需求。正如我们的年度报告所述,我们正在开展两项现代化储备系统的项目:W80-4 寿命延长计划,这是一种将搭载在全新远程防区外导弹上的弹头;以及 W87-1 改进计划,这是一种由美国空军开发的哨兵弹道导弹的弹头。通过与 NNSA 实验室和生产基地的密切合作,我们正在开发新的制造技术和业务流程,以提高效率、降低成本并提高 NNSA 的灵活性。
1 旋转屏幕可通过随附的遥控器、SmartThings 应用程序或搭载 Android 10 及更高版本的三星 Galaxy 设备激活。 2 背景功能准确度可能因电视位置而异,并取决于墙面设计、图案和/或颜色。某些功能需要移动设备(Android、iOS)上的 SmartThings 应用程序。发布时应用程序功能可能有限;请继续检查更新。 3 购买本产品时,内置 Google Assistant 可能尚不可用。 4 HDMI — CEC(消费电子控制)便于使用兼容设备实现便捷的控制功能。 5 需要安装第三方控制系统。请参阅 www.samsung.com/us/business/custominstall。
星际飞船:星际飞船和超重型火箭(统称为星际飞船)代表一种完全可重复使用的运输系统,旨在将机组人员和货物运送到地球轨道、月球、火星及更远的地方。作为有史以来最强大的发射系统,星际飞船将能够搭载多达 100 人进行长时间的星际飞行。星际飞船还将实现卫星运送、月球基地开发和地球上的点对点运输。该计划包括以下职位:分析、自动化与控制、航空电子、建造工程、土木工程、零部件工程、工业工程、发射场运营与工程、制造工程、材料工程、推进工程、结构设计与工程、供应链工程、测试工程等。
摘要。Noise 是一个框架,用于设计和评估双方之间的认证密钥交换 (AKE) 协议,该协议使用 Diffie-Hellman (DH) 作为唯一的公钥密码系统。在本文中,我们对 Noise 和 PQNoise(最近推出的后量子版本的 Noise 协议框架)的计算和通信成本进行了评估。此外,我们介绍了 12 种基本(交互式)Noise 模式及其 PQNoise 对应模式的组合,从而获得混合握手模式,并将它们纳入我们的评估中。我们将 PQNoise 和新的混合模式集成到 Noise-C 中,这是用 C 编写的 Noise 协议框架的参考实现。为了评估 Noise 及其变体,我们使用 Linux 网络模拟工具模拟了具有不同延迟、吞吐量和数据包丢失设置的网络。对于所有 Noise 握手,我们选择了提供可比(量子前)安全级别的密码系统,即 X25519 和 Kyber512。我们在两台不同的设备上进行了实验,一台是搭载 Intel Core i5-10210U CPU 的笔记本电脑,另一台是搭载 32 位 ARM Cortex-A7 处理器的 Orange Pi One 开发板。我们收集的结果表明,在正常网络条件下,Noise 模式和 PQNoise 对应模式的执行时间几乎相同,除非后者需要额外的握手消息。然而,在网络条件较差、数据包丢失率较高的情况下,PQNoise 落后于 Noise,这主要是因为 Kyber512 的公钥和密文相对较大。当数据包丢失率较低时,我们的混合握手的执行时间与相应的 PQNoise 握手几乎没有区别,而在数据包丢失率较高时,差异很小。
弗吉尼亚州尚蒂伊——美国国家侦察局(NRO)与海军研究生院(NPS)新西兰国防军(NZDF)国防科学与技术(DST)和 SEOPS Space 合作,于 2025 年 1 月 14 日美国东部时间下午 2:09,成功将研发(R&D)演示器 Otter 搭载在 Transporter-12 任务中的 SpaceX Falcon 9 号火箭上从加利福尼亚州范登堡太空部队基地的太空发射综合体-4E 发射升空。Otter 的合作研发任务旨在使新技术发展能够在日益复杂的太空环境中运行。Otter 是一颗 6U 立方体卫星,由 NPS 代表 NRO 建造和运营,并搭载由 DST 建造的 NZDF 有效载荷。主要有效载荷 Tui 是 DST 在新西兰奥克兰建造的 NZDF 有效载荷。Tui 将对天基通信网络性能进行表征和验证。 NPS 建造的两个次要有效载荷将有助于开发和评估未来立方体卫星任务的通信技术和操作概念。“NRO 一直在寻找创新方法来提升我们在太空中的能力,”NRO 先进系统和技术理事会主任 Aaron Weiner 博士说。“这个演示器展示了快速满足太空要求的低成本商用现成硬件的价值。” 60 多年来,NRO 已成功满足了美国情报、军事、民用和盟国合作伙伴的需求。它仍然是全球独特情报、监视和侦察系统的领导者。NRO 的下一代系统将有助于确保在正确的时间将正确的数据传送给正确的用户,速度比以往任何时候都快。有关即将进行的 NRO 发射的更多信息,请访问 NRO.gov/launch。