部队设计定义了水面、水下和航空平台类型,并结合正确的概念、能力、信息系统和网络,以在快速发展的战略环境中履行海军的国防承诺。这与海军的 30 年造船计划和部队结构评估相辅相成,具有长期战略愿景,利用整个海军的组织学习,包括战争游戏、分析以及对新兴技术的研发。与中国的战略竞争既是当前挑战,也是长期挑战。将我们的部队设计重点放在 2045 年将为海军在未来关键十年需要做出的最重要的决策和投资提供信息。
在各种军事和非军事应用中具有重要意义。机载传感器精度和状态估计算法是与性能方面相关的重要问题。我们的研究重点是 OktoKopter,它是成功的通用航空平台之一。多旋翼飞机配备了全球定位系统 (GPS)、指南针、高度控制和遥测等,因此这些功能使其功能强大且用途广泛。在本文中,我们首先提出一个传感器融合模型,然后对三种状态估计算法进行比较,即卡尔曼、扩展卡尔曼滤波器 (EKF) 和无迹卡尔曼滤波器 (UKF)。发现 UKF 的性能最好;结果与算法的理论概念和实际实验数据相吻合。
该中心在造船、航空平台和先进制造企业方面的努力主要集中在提高指定平台的可负担性和降低生命周期成本,例如福特级航空母舰、弗吉尼亚级潜艇、哥伦比亚级潜艇、DDG-51 计划、联合攻击战斗机 (F-35) 和其他国防部 (DoD) 计划。主要目标是在美国造船厂和其他主承包商设施中开发和部署先进制造技术,以推动能力改进,并最终减少建造和维修美国海军平台所需的成本和时间。这些中心采用全国协作方法,其中项目选择和规划由私人和公共制造和维修设施的行业投入驱动。这些努力的主要目标是减少从
部队设计定义了水面、水下和航空平台类型——与正确的概念、能力、信息系统和网络相结合——以满足海军在快速发展的战略环境中的国防承诺。这补充了海军的 30 年造船计划和部队结构评估,并具有长期战略愿景,该愿景利用整个海军的组织学习,包括战争游戏、分析以及对新兴技术的研发。与中国的战略竞争既是当前挑战,也是长期挑战。将我们的部队设计重点放在 2045 年将为海军在未来关键十年需要做出的最重要的决策和投资提供信息。
简介 了解地点之间的距离是地理学家的基本任务,而距离的表示是制图的主要功能之一。这就是为什么时间距离表示是当代地理学家的关键工具。在为表示时空变形而引入的各种地图类型中,时空浮雕制图在 20 世纪 90 年代得到了补充。一方面,当前的全球化进程只有通过高速行驶,特别是航空运输的发展,才能缩短时间距离。另一方面,大都市化进程被视为全球化的城市对应物,与航空平台的发展密切相关。这两种现象都与距离的形成有着内在联系,尤其是时间距离。本章的目的首先是揭示一套解决方案,以解决由交通工具转换的距离的制图表示问题。在第二步中,我们将讨论这些制图解决方案与围绕经典理论模型构建的时空理论地理论述之间的关系。
摘要:高空平台(HAP)是飞行器,通常是无人飞艇或位于平流层 20 公里以上高度的飞机,用于组成电信网络或进行遥感。在 1990 和 2000 年代,启动了多个项目,但很少有项目继续进行。2014 年,两家大型互联网公司(谷歌和 Facebook)宣布投资新的 HAP 项目,为没有通信基础设施(地面或卫星)的地区提供互联网接入,这再次引起了人们对 HAP 发展的关注。本文旨在概述 HAP 的历史、当前的最新技术(2016 年 4 月)、技术趋势和挑战。本评论的主要重点是与航空平台直接相关的技术,这些技术属于航空工程知识领域,而不是详细介绍电信领域的各个方面。
海军研究办公室正在为航空,部队投影和综合国防部(ONR Code 35)的计划官员的职位寻求卓越的候选人。该部门支持海军的空战和武器需求,促进了海军航空平台,动力学武器,定向和反向能源武器的科学和技术。成功的候选人将在这些领域启动,管理和协调应用研究和高级技术开发计划。此人必须在以下一个或多个领域中拥有对理论,分析和程序管理的详细知识:空气车,导弹,枪支,高功率激光器和/或高功率的微波炉。非常需要空气平台和/或武器系统中应用自主权的一些知识。需要政府和承包商科学家和工程师,武器集成商和战士之间建立沟通和合作的能力。高级学位,尤其是航空航天或机械工程,物理或相关领域的获得博士学位,以及GS14级或更高水平或行业/学术等效的研究,开发和计划管理经验的背景。必须有或有资格获得最高的机密安全许可。