在当天的第一个小组讨论中,我们了解到对手的打击和 IAMD 方法将如何挑战我们自己的作战概念。以色列导弹防御组织前主任 Uzi Rubin 博士认为,直到最近,威胁才可以根据高度和速度进行整齐的分类。例如,高空飞行的快速目标(如弹道导弹)和低空飞行的目标(如巡航导弹)之间存在明显区别。这反过来又促成了一种基于将威胁细分为不同层级的技术方法来解决问题,不同的系统可以拦截不同层级的威胁。这种模式在几个方面受到了挑战。首先,高超音速滑翔飞行器 (HGV) 和俄罗斯 9M723 等准弹道导弹等能力的出现,它们都以极高的速度在不同高度飞行。尤其是高超音速滑翔飞行器,由于其速度和极高的机动性,对旧模式构成了挑战。此外,无人机等低空威胁正变得越来越复杂,可以配备一系列推进系统。结果就是低空空间更加拥挤,无人机和巡航导弹在其中协同作战。这些转变的累积效应极大地挑战了基于构建特定系统以应对特定挑战的防空和导弹防御模式。
如今,当游客穿过佛罗里达州奥兰多空军基地的大门,穿过棕榈树成荫的街道和一排整齐的白色建筑时,他一定会被引向基地最引以为豪的地标之一——一个由岩石和蕨类植物组成的巨大的鱼池。这不是一个普通的鱼池。走近观察,游客会发现前景中有一块大石碑。石碑上刻着一只几乎被火焰吞没的蝙蝠,以及简单的铭文“我们会让它们继续飞翔”。第 819 中队——第二次世界大战中著名的“蝙蝠出地狱”中队——如何兑现这一自豪的承诺,如今已成为历史。让我们回顾一下。我们的故事应该从 1941 年 1 月 25 日开始,那是历史上最可怕的战争席卷欧洲和亚洲大部分地区的黑暗时期。预见到美国可能参与其中,美国陆军航空队总部下令启动几个轰炸机大队。其中一个是第 13 轰炸机大队,由弗吉尼亚州兰利菲尔德的第 2 和第 22 轰炸机大队的人员组成。第 39 轰炸机中队(第 819 轰炸机中队的前身)是我们故事的中心。在最初几周的忙碌成长中,第 39 轰炸机中队有几位临时指挥官。第一位正式指挥官是一位身材高大、红发、幽默感十足的瑞典人,名叫雷蒙德·彼得森中尉。“大皮特”喜欢飞行,并发誓要拥有空军中最优秀的中队。
环氧树脂表现出显着的粘附,机械性能和耐热性,但是,其固有的脆性值得关注。因此,使用环氧树脂作为聚合物基质制备杂化复合材料,并用羧基终止的丁二烯硝酸液橡胶(CTBN)和纳米硅酸盐作为增强材料,以增加机械性能。CTBN和Nanosilica的负载设置为(5 wt。%,10 wt。%,15 wt。%和20 wt。%); (1 wt。%,2 wt。%,3 wt。%和4 wt%。);分别。通过添加各种CTBN负载来增强环氧复合材料。然后,测量了复合材料的断裂韧性和粘弹性粘度性能。在CTBN加载的15 wt。时,在不同的载荷下添加了纳米硅酸盐,以检查复合材料的改善。然后,测量了断裂韧性(K IC),玻璃过渡温度(TG),损耗模量(E”)和存储模量(E')。将CTBN掺入环氧基质基质中可提高骨折韧性高达79.4%,最佳负载为15 wt。%。纳米硅含量也显着影响断裂韧性,在3 wt。%加载时,最大增强了107.7%。随着CTBN含量的增长,玻璃转变温度在15 wt。加载时提高了17.01%,在20 wt。%加载时提高了18.32%。纳米硅酸盐会在3 wt。%的加载和83.33°C下增加玻璃过渡温度,达到74.49°C,在4 wt。%。随着CTBN和纳米硅载荷的增加,损耗模量的增加。在20 wt。%CTBN的加载下,最大值最高可达164.7%。将另外4 wt。%纳米硅硅硅硅硅硅胶加到20 wt。%ctbn,导致损失模量增加到1600%。储存模量也随着CTBN和纳米硅氧硅载荷分别增加到20 wt。%和4WT。%,并且从整齐的环氧树脂中达到1662%。总而言之,15 wt。%CTBN和纳米硅酸盐的组合增加了环氧复合材料的断裂韧性和粘弹性粘度的特性。
对我来说,2023 年的亮点之一是皇家园艺学会在威斯敏斯特大教堂为国王陛下的加冕仪式提供植物和花卉方面发挥了令人难以置信的作用。毕竟,我们是皇家园艺学会。为如此精彩的活动做出贡献是一种莫大的荣幸。不久之后,国王和王后陛下参观了皇家园艺学会切尔西花卉展,并颁发了第一枚伊丽莎白荣誉勋章。这些勋章是为了表彰已故女王伊丽莎白二世对园艺的深厚热爱而设立的,颁发给推动园艺科学、艺术或实践发展的国际园艺家和英国非园艺家。皇家园艺学会切尔西经常被描述为世界上最好的花卉展,2023 年我们真的很幸运,拥有一个特别美妙的花园组合;有些花园是正式而修剪整齐的,有些是野生而松散的,但都美丽而迷人。 RHS 展览提供了今年许多最引人注目的园艺亮点。RHS 马尔文春节有一年精彩的展示花园。在 RHS 汉普顿宫花园节上,游客蜂拥而至,参观卡罗尔·克莱因的园艺英雄花园,而汤姆·马西的复原花园则以其可持续设计的互动方式真正具有开创性。RHS 花展塔顿公园继续推广小空间园艺,广受欢迎的金内尔花园是一场欢乐而成功的展览的一部分。更多人也参加了在我们 RHS 花园举办的花展。RHS 花园布里奇沃特在 2023 年庆祝了其第一百万名游客,很高兴看到与当地社区的如此多互动。RHS 花园威斯利继续蓬勃发展,拥有新的区域,例如清湖,我们的游客将其视为一个新湖,但我认为它是一个巨大的水桶,收集水供花园使用。我们正在建造更多的水收集设施,作为我们对
外星人不知道的是人类读书。外星人现在观察到整齐的网格形扫描路径,并具有许多相当始终如一的定时固定,并由萨卡德斯(Sac-Cades)插入,其短幅度相当一致。外星人在逻辑上会感到困惑:与以前的数据相比,似乎反映了天然的眼动行为,新数据似乎非常人工,也许必须完全源于其他物种。但是,现代人类如此依赖的正是这种人工行为。有关阅读过程的知识不仅重要,而且从根本上很有趣:由于系统性,对各种认知成分的负担(视觉感知,注意力选择,成员,眼球运动计划)的负担可能比任何这些成分都更重。在视觉和注意力方面,我们可能会注意到,与自然场景相比,文本提供的视觉效果要多得多。在亮度,颜色或对比度方面,没有比周围环境更重要的位置。此外,信息在整个视觉范围内非常密集且均匀分布,这意味着视觉范围的每一点都必须进行主动处理,并且必须以特定的,常规的方式进行(例如,左右 - 右 - 右上和自上而下)。最后,所有这些位d,所有单词d都必须作为单独解释的单元接近。自然的场景观看类似于阅读,然后认识到一棵树将涉及计算其树枝和树叶。大脑每天如何应对这些极端条件?没有视觉任务需要像阅读行为这样的系统性;并且没有任何认知成分对于将系统性作为注意选择而重要。在本文中,我们继续进行了关于阅读潜在关注的潜在限制的突出且尚未解决的辩论。显然存在注意力选择;但是,这种情况是如此细化,以至于系统可以离散地插入单词时,而我们的眼睛在尖顶线的海洋上飞来飞去?,如果注意力选择不是那么刻薄,并且大脑确实不断地忙于一个以上的词,那么它如何成功?阅读过程的这一特定方面是在理论之间的裁决中发挥关键作用,在这里我们旨在为其理解做出贡献。We do so by focusing on syntactic pro- cessing, which is assumed, in recent and ongoing modeling work ( Meeter, Marzouki, Avramiea, Snell, & Grainger, 2020 ; Snell & Grainger, 2019a , 2019b ; Snell, van Leipsig, Grainger, & Meeter, 2018a ), to play a key role in the brain ' s ability to deal with multiple words simultaneously.在适当的时候将看到,我们将在句子阅读过程中探测平行的句法处理,并结合眼睛跟踪和电刻画(EEG)。