整个靶场的土壤和地形构造具有不同的特征和物理、化学和生物特性,”奥尔伯特说。“它们都可能以不同的方式与车辆和武器系统相互作用。”在对当前和未来军事装备进行开发测试时,最重要的问题之一是,它必须在 YPG 进行测试的所有三种极端自然环境中按预期运行:沙漠、寒冷地区和热带地区。“如果有一件装备要部署到士兵手中,通常会在三个测试中心进行测试,以确保它能够承受这些极端条件,因此我们需要非常了解我们的环境,”奥尔伯特说。奥尔伯特补充说,YPG 的未来计划要求使用带有特殊传感器的无人机检查某些地点的地形,以便客户尽可能多地了解
试验部队和空中投送系统部门以及他的家人说:“我无法形容我的谦卑。获得认可和被列入名人堂非常棒,但是当士兵、我的同事和领导层过来真正交谈时,你会感动不已。我只想感谢所有人,”霍尔声音有些哽咽地说道。霍尔解释说,成为一名陆军降落伞装配工需要做三件事:降落伞打包,打包所有人员降落伞;重型打包和重型空投,装配重型设备负载并打包重型设备降落伞;维护,维护和缝制以及修理空中物品和降落伞。霍尔在其整个职业生涯中都做过这些工作,他说:“作为一名降落伞装配工,跳伞者将他们的生命交到你手中,你的工作是确保他们的降落伞正常运转并让他们安全落地。”
阿诺德空军基地太空与导弹联合试验部队的工程师正在开发一种遥测功能,用于在以超过 25,000 G 和超过 13,000 英里每小时的速度发射射弹时收集、传输和记录数据。阿诺德的电气工程师 Elvis Encalada 评论说,使用遥测技术源于研究边界层转变的需要。射弹在以非常高的速度飞行时会经历 BLT,即从层流到湍流的转变。射弹体上发生 BLT 的具体位置是影响射弹飞行动力学的关键参数。“主要想法是将仪器和电子设备放在发射的射弹内部,”他说。“电子设备将收集 BLT 数据并以无线方式传输数据。接收天线将放置在射程沿线,用于收集传输的数据,然后将其发送到 RF(射频)接收器,最终发送到计算机。”除了 Encalada,空军项目经理 Jesse Labello 和机械工程师 David Woods 也为这项工作做出了贡献。Woods 带领团队设计了模块化
标题:网络战新模型 主要作者:Stephen Spey 博士 摘要:我们开发了一种网络战新模型,使我们能够开始探索网络战的复杂决策空间。我们的模型为两个或多个网络战斗人员创建了任何网络战斗中存在的元素的抽象表示,例如防御工具、进攻性武器和侵略者团队。每个战斗人员都可以攻击和被其他战斗人员攻击。该模型介于非常广泛的高级网络杀伤链模型和非常详细的模型之间,后者模拟了针对特定攻击的单个防御网络。每个模型时间步,每个表示元素都会根据其战斗人员使用的策略采取行动。元素相互作用的结果(例如,当防御工具搜索使用给定攻击性武器渗透其防御网络地形的侵略者团队时)通过将计算出的结果概率与随机数抽取进行比较来解决。攻击者和防御者之间基本交互的统计数据会根据现实世界的网络入侵数据进行验证。我们的模型允许在网络领域快速试验部队级战略和战术。我们将展示侵略者团队优先考虑的目标类型以及防御者对检测到的入侵采取行动的时间的结果。其他发现包括如何分配边际额外防御支出以及相对技能水平和技术必要性