Marvin Engineering 成立于 1963 年,是 Marvin 集团的旗舰公司,也是备用任务、辅助飞机和角色设备领域的全球领导者。我们支持当前在役和新兴的固定翼平台,包括 A-10、TA/FA-50、F-15、F-16、F/A-18、F-22 和 F-35,以及旋翼应用,例如 UH/MH/SH-60、AH-1、Airbus Tiger 和 AH-64。Marvin Engineering 还提供外挂运载和释放设备,以支持多种遥控/无人驾驶飞机,例如 MQ-1 Predator、MQ-9 Reaper 和 MQ-1C Gray Eagle。支持的地面发射导弹系统包括 MML、SLAMRAAM 和 NASAMS。我们最新的开发工作专注于为第五代及以后的平台提供创新的外挂运载和释放解决方案。
摘要 —随着第五代 (5G) 无线网络的标准化和商业化以意想不到的速度完成,学术界和工业界的研究人员、工程师和高管将注意力转向了可以支持下一代无线网络的新候选技术,以便在新兴场景中实现更先进的功能。明确地说,第六代 (6G) 地面无线网络旨在为未来十年及以后的用户和机器类型设备提供无缝连接。本文介绍了国际电信联盟无线电通信部门 (ITU-R) 正式将 6G 称为“面向 2030 年及以后的国际移动通信 (IMT)”的进展。具体来说,讨论了使用场景、其代表性能力、支持技术和频谱,并强调了研究机遇和挑战。
2022 年国防战略要求国防部 (DoD) 构建持久的基础,以确保我们未来的军事优势。我们在生产和管理军事能力的方式方面发生了广泛而深刻的变化,其中一部分要求国防部进行最佳和适当的技术投资。2024 年 Fulcrum 国防部 IT 进步战略通过专注于最有前景的技术并采用企业系统和服务,改善了我们的数字环境,并为联合部队在现代战场上提供了竞争优势。第五代 (5G) 移动网络技术提供了加速企业创新、优化服务以提高效率和能力的能力,并支持 Fulcrum LOE 2:实现信息网络和计算的现代化,以快速满足任务和业务需求。
在北约的历史上,国防创新对其技术优势以及对多种威胁的降低荒地和国防姿势至关重要。在新兴和消除技术(EDTS)方面的前所未有的进步为盟军武装部队和整个社会提供了变革性国防创新的前景和挑战。人工智能(AI)和机器学习,先进的机器人技术,生物技术和人类增强,量子技术,大数据分析以及第五代电信系统的技术进步,以及军事系统的关键功能的自主性,有望改变战争的方式,以及在某些方面的战斗,以及在某些方面的斗争,以及在某些方面的斗争,以及在某些方面以及在某些地方以及在某些方面的自主权。这些技术可以在旧和新领域(例如,网络空间和外在空间)以及武装冲突的传统门槛以下,实现了新形式的军事存在,强制行动和权力投影。
摘要。本文系统地回顾了与数字供应链(DSC)相关的文献,并研究了供应链管理中不同数字技术的应用状态和开发趋势。审查是从七个关键数字供应链技术的角度进行的,即物联网(物联网)和射频识别(RFID),第五代移动通信技术(5G),3D打印,大数据(BD),区块链,数字双胞胎(DT)和智能自动驾驶汽车(IAVS)。它突出了各种DSC技术的主要局限性和机会,提供了先前研究的概述,并通过概述了个人技术的优点,弱点和限制来确定知识差距。本文还旨在提供开发框架作为具有不同战略目标的不同数字技术匹配的路线图。
摘要—大带宽体声波 (BAW) 滤波器是第五代 (5G) 通信系统的迫切需求。在这项研究中,我们在多层氧化物薄膜上制备了 43 ◦ Y 切割铌酸锂 (LN) 单晶薄膜,并成功实现了带氧化物布拉格反射器 (BR) 的体声波滤波器。介绍了滤波器的设计方法和制造工艺。利用原子力显微镜 (AFM) 和扫描电子显微镜 (SEM) 来表征薄膜的质量。结果证明了将单晶薄膜转移到多层氧化物上的可行性,这对于限制声能是有效的。该谐振器的有效机电耦合系数为 14.6%,品质因数 (FOM) 为 32.94。该滤波器尺寸紧凑,为600 μ m×400 μ m,在中心频率为3.128 GHz时相对带宽为10.3%,有望应用于5G系统。
大数据的广度和深度正在推动对各种应用程序和工作负载的更高容量的普遍需求。西部数据为无忧数据中心奠定了基础,提供征服数据爆炸的容量——14TB Ultrastar ® DC HC530 硬盘。Ultrastar DC HC530 采用 HelioSeal 技术构建,这是业界唯一的第五代氦气平台,也是我们高容量 DC HC500 系列的基础,专为公共和私有云环境而设计,在这些环境中,存储密度、瓦特/TB 和美元/TB 是创建最具成本效益的基础设施的关键参数。HelioSeal 技术是实现更高驱动器容量、更高可靠性等级和极端功率效率的关键,可降低云和企业客户的总拥有成本 (TCO)。
1简介移动网络的第五代(5G)预计将提供广泛的基于位置的服务[1]。为了为这些服务铺平道路,文献中已经引入了无数确切的位置技术,其中大多数依赖于为移动用户(MUS)[2]的访问点(APS)之间的合作(APS)之间的合作。,特别是为了估算位置,这些技术利用了代理之间(即MUS和AP之间进行的时间测量),要求它们具有共同的时间群[3]。因此,对于合作的功能方法,需要在彼此之间以及与MUS相互准确同步AP [4,5]。已经付出了巨大的努力来设计从不同网络的快速,连续和精确的同步算法,从无线传感器网络(WSN)到无线通信网络[6]。通常,最新同步
第五代移动通信(5G)具有高带宽、低时延、低功耗等优势,可在输电、变电站、配电、用电等各个环节发挥重要作用,有效弥补传统光纤通信的弊端,深刻变革电力通信网。但5G技术应用带来的信息安全问题也逐渐凸显。基于此,提出一种基于服务质量(QoS)的量子密钥分发策略,提高5G电力专网应用方案的保密性。最后验证了量子通信在电力调度系统中应用的可行性。测试结果表明,5G专网服务质量满足电网业务的通信需求,电网模拟调度数据实际传输时延在1s左右,且无丢包现象。
摘要:随着无人机在材料、通信等相关技术的不断成熟,近年来无人机产业发展迅速。为应对多样化的新兴业务形态,第五代(5G)网络提供的数据传输规模、终端连接数、高可靠、低时延、高传输速率等的爆发式增长将为无人机产业发展注入新的活力。本文将光无线技术引入无人机平台,理论与实际应用相结合,阐述了“天、地、海”四个方面实现强大宽带通信链路的诸多研究进展和关键技术。重点讨论了链路建模、参数优化、实验测试,以及不同应用场景下无人机采用光无线链路配置的现状。同时,基于无人机光无线技术现状,对存在的技术问题和未来的研究方向进行了探讨。
