对于陆基作业,将使用局部差分全球定位系统 (LDGPS) 技术,而对于航空母舰着陆,将采用舰载相对 GPS (SRGPS) 技术。
反陆战理论在不断发展。它指导我们在复杂的反叛乱和稳态作战中有效地组织和运用,并帮助我们重新学习在有争议的环境中大规模同等和近同等冲突和竞争的教训。随着我们不断提高空中力量的能力和容量,我们彻底改变反陆战并融入新概念和新技术的能力将确定塑造未来反陆战理论的新最佳实践。在确定我们空军的最佳实践时,始终要考虑从和平时期到大规模战斗的竞争连续性。由于空军支持联合作战,因此考虑同等和近同等竞争对于理论来说是一个持续的必要性。每个飞行员都是创新者,是这个持续发展过程不可或缺的一部分——我们都应该相互联系、分享和学习,以取得成功。在对抗同等对手的竞争环境中实施反攻需要空军部队在部署和使用计划以及领导理念方面更具适应性、弹性和敏捷性。
摘要 — 无人机的视觉对于无人机相关应用(例如搜索和救援、在移动平台上着陆等)非常重要。在本工作中,我们开发了无人机在移动平台上着陆以及复杂环境中无人机物体检测和跟踪的集成系统。首先,我们提出了一种基于 LoG 的鲁棒深度神经网络进行物体检测和跟踪,与典型的基于深度网络的方法相比,它在对物体尺度和光照的鲁棒性方面具有很大的优势。然后,我们还在原有的卡尔曼滤波器的基础上进行了改进,并设计了一个基于迭代多模型的滤波器来解决运动估计实际情况下未知动态的问题。接下来,我们实现了整个系统,并在两种复杂情况下进行了基于 ROS Gazebo 的测试,以验证我们设计的有效性。最后,我们将提出的检测、跟踪和运动估计策略部署到实际应用中,以实现无人机对支柱的跟踪和避障。事实证明,我们的系统在实际应用中表现出很高的准确性和稳健性。
反陆战理论不断发展。它指导我们在复杂的反叛乱和稳定状态作战中有效地组织和运用,并帮助我们重新学习在有争议的环境中大规模同等和近同等冲突和竞争的教训。随着我们不断提高空中力量的能力和能力,我们革新反陆战和融入新概念和技术的能力将确定塑造未来反陆战理论的新最佳实践。在确定我们空军的最佳实践时,始终要考虑从和平时期到大规模战斗的竞争连续性。在空军支持联合作战时,考虑同等和近同等竞争是理论的持续必要性。每个空军都是创新者,是这一持续发展过程不可或缺的一部分——我们都应该相互联系、分享和学习,以取得成功。在有争议的环境中对抗同等对手的反陆战需要空军部队在其部署和使用计划以及领导理念方面更具适应性、弹性和敏捷性。
尖端技术构建美好未来:宇宙应用的先进技术 隼鸟2号的离子发动机及其潜在应用 隼鸟2号——自主导航、制导和控制系统 支持龙宫小行星精确着陆 隼鸟2号航天器利用太空激光雷达和遥感技术自主着陆 隼鸟2号:系统设计和运行结果 用于高速、大容量数据通信的光学卫星间通信技术 为三朝深空站开发30kW级X波段固态功率放大器 开发世界最高性能的薄膜太阳能电池阵列桨片
第一部分 正在进行的设计和规划项目 1. 项目名称:WILLOW SPRINGS 重建交通 项目经理:Donald Wetzel 工程顾问:K. Friese + Associates 合同完成百分比:48% 工程合同金额:877,798.81 美元 迄今付款金额:420,421.69 美元 初步计划截止日期:待定 最终计划截止日期:待定 投标截止日期:待定 施工估算:待定 评论:Watercrest 正在建设中,项目暂停。资金到位后,项目将继续施工。 2. 项目名称:CHAPARRAL 道路拓宽交通 项目经理:Donald Wetzel 工程顾问:Freese & Nichols, Inc. 合同完成百分比:97% 工程合同金额:$1,529,426.00 迄今已付金额:$1,479,955.30 初步设计第一阶段截止日期:2025 年 5 月 最终计划截止日期:待定 投标截止日期:待定 施工估算:$115,367,775.00 评论:设计团队已最终确定项目长度的示意图布局,并正在邮寄给选民以获得有关设计的反馈,以满足 TxDOT 要求。顾问正在积极为该项目申请地方、州和联邦资金。
热塑性树脂,有时称为工程塑料,包括一些聚酯、聚醚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺、聚苯硫醚、聚醚醚酮 (PEEK) 和液晶聚合物。它们由长而离散的分子组成,在加工温度下熔化为粘稠液体,通常为 500” 至 700” F (260° 至 3710 C),成型后冷却为无定形、半结晶或结晶固体。结晶度对最终基质性能有很大影响。与热固性树脂的固化过程不同,热塑性塑料的加工是可逆的,并且只需重新加热到加工温度,树脂就可以根据需要形成另一种形状。热塑性塑料虽然在高温强度和化学稳定性方面通常不如热熔胶,但更耐开裂和冲击损伤。然而,值得注意的是,最近开发的高性能热塑性塑料,如具有半结晶微结构的 PEEK,表现出优异的高温强度和耐溶剂性。
菌丝基复合材料具有巨大的潜力,可以作为传统材料的可持续替代品,为全球变暖和气候变化日益严峻的挑战提供创新的解决方案。本综述研究了它们的生产技术、优势和局限性,强调了它们在解决紧迫的环境和经济问题方面的作用。目前的应用涵盖了包括制造业和生物医学领域在内的各个行业,菌丝基复合材料在这些领域表现出减轻环境影响和增强经济可持续性的能力。主要发现强调了它们的环境效益、经济可行性和多种应用,展示了它们彻底改变多个行业的潜力。然而,消费者接受度、内在变异性和标准化指导方针的需求等挑战仍然存在,这凸显了进一步研究和创新的重要性。通过优化材料性能和改进生产工艺,菌丝基复合材料可以为广泛采用可持续材料铺平道路,为更绿色、更环保的未来做出贡献。