另一项关键技术是量子。在这里我们可以更乐观,因为欧洲拥有顶级的研究。但当然,这还不够。量子重力传感器可以实现新型可靠且极其精确的导航系统的开发,并增强我们的防御能力。太空中的量子通信链路可以通过量子密码连接地球上的遥远站点,使它们能够不受干扰地进行通信。
击败一旦 UAS 被识别为敌方,操作员可以选择使用各种低成本、低风险的电子战效果,例如中断 UAS 通信链路、使飞机返回基站或紧急降落。Silent Archer 系统对付 UAS 群和对付单个 UAS 一样有效。如果电子击败方法被证明不够,Silent Archer 系统可以提示动能或定向能武器系统击败威胁。
其他天体和深空 • 将 LunaNet 框架扩展到地月之外,用于行星际和深空网络 • 高光子效率光学链路,用于 100s Mbps 直接到地球下行链路 • 高性能原子频率标准,实现单向度量跟踪数据 • 通过观察发射 X 射线的毫秒脉冲星,实现类似 GPS 的自主机载导航和计时 • 来自可用通信链路的度量跟踪数据
本书详细介绍了多传感器数据融合系统和国防应用的功能架构分类。介绍了当代传感器、源和通信链路,并描述了传感器管理。在目标跟踪应用的背景下单独讨论了状态估计的数据融合。本书的一个重要部分涵盖了态势和威胁评估的军事概念。关于态势和威胁评估实施方法的讨论对于所有在该领域工作的专家都非常有用。他们将在书中找到数据融合系统架构设计指南、如何建模此类系统以及如何评估其性能。还介绍了人工智能技术的新兴作用。
b. JCEOI 提供一定程度的通信安全 (COMSEC) 保护,方法是每日、每周、每月或每季度更改呼号、呼号和频率。实施这些建议的更改将增加对手通过监视未加密的指挥、控制和通信链路获取友军信息基本要素的难度。强烈建议对所有战术通信使用密码学。除以下情况外,所有 CCMD 和美国联合指挥部的各单位都被指示每周、每月或每季度使用更改的呼号、呼号和频率进行应急行动、训练和演习。
紧凑型和高速电光调节器在各种大规模应用中起着至关重要的作用,包括光学计算,量子和神经网络以及光通信链路。常规的电折射量器调节剂Suchassilicon(SI),III-VandGrapaPheneSissufferFromaFundAmentalTradeOffbetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetBetbetBetBetBetBetBetBetBetBetbetBetBetBetBetBetWeendevicElength和光损失限制了他们的缩放功能。高插条环谐振器被用作合并强度调节器,但是由于与相移相关的高插入损失,它们对相位调制的使用受到限制。在这里,我们表明,高核谐振器可以通过同时调制折射率的真实和虚构部分,从而在相同的程度上,即1 N
序言 美国陆军正试图将自己从一支主要在有限地区打大规模持久战的部队转变为一支能够对世界任何地方的危机作出快速反应的部队。为了使其作战单位更加灵活多变,美国陆军正计划用更新、更轻的系统替换其笨重、老化的装甲战车,希望这些系统能够像它们所替换的车辆一样具有杀伤力和生存能力。未来作战系统 (FCS) 计划将开发和采购几种类型的有人驾驶车辆以及无人驾驶的空中和地面车辆、导弹发射器和通信链路。
虽然将动态影像与元数据打包在一起的方法可能因具体实施而异,但以下内容提供了该过程的一般概念。飞行计算机将所有适当的元数据项以及时间戳和校验和合并到 LS 数据包中,并将数据发送到运动图像编码器/数据包多路复用器,后者生成统一的数据流以供平台外传输。通过通信链路后,远程客户端可以解码和处理数据流中包含的运动图像和元数据。然后,用户可以根据需要显示和/或分发运动图像和元数据。