• 第一艘和第二艘 SSBN-826 级弹道导弹核潜艇 (SSBN) 被命名为哥伦比亚特区和威斯康星州。 • 直到 2020 年,弗吉尼亚 (SSN-774) 级攻击核潜艇主要以州命名,但最近的 10 艘以四艘早期美国海军攻击核潜艇、前海军部长、一个岛屿和(最近的)四个城市命名,这表明该级别的命名规则可能已转变为以城市命名船只。 • 在海军最近命名的 15 艘航空母舰中,有 10 艘以美国前总统命名,2 艘以国会议员命名。 • 驱逐舰以已故海军、海军陆战队和海岸警卫队成员的名字命名,包括海军部长。 • 前六艘 FFG-62 级护卫舰以独立战争和共和国初期的人物和美国海军舰艇命名。该级别的第七艘舰艇将于 2025 年命名。第八艘舰艇以乔伊·布赖特·汉考克上校的名字命名,他在第一次世界大战至 1953 年期间在海军服役。• 濒海战斗舰 (LCS) 以美国地区重要城市和社区命名。• 两栖攻击舰 (LHA) 以美国海军陆战队的战役、早期美国海军帆船或二战时期的航空母舰命名。• 圣安东尼奥 (LPD-17) 级两栖舰以美国主要城市和社区以及 2001 年 9 月 11 日遭到袭击的城市和社区命名。• 约翰·刘易斯 (TAO-205) 级油舰以争取民权和人权的人们的名字命名。• 远征快速运输舰 (EPF) 以美国小城市和县命名。 • 首批两艘远征医疗船 (EMS) 被命名为贝塞斯达和巴尔博亚,以纪念海军支援活动贝塞斯达和圣地亚哥的巴尔博亚海军医院。 • 远征运输船坞 (ESD) 和远征海上基地 (ESB) 以美国海军陆战队著名的名字或具有历史意义的地方命名。 • 纳瓦霍 (TATS-6) 级拖船、打捞船和救援船以著名的美洲原住民或美洲原住民部落命名。
国际贸易和重要资源流动途经波斯湾、欧洲和亚洲。每年,几乎有 42,000 艘船只通过这条路线 viii 。为了打击索马里沿海的海盗行为,该地区自 2008 年以来继续加强海上巡逻。目前,该地区共有三项国际海上联合行动。其中包括欧盟的海上亚特兰大行动、北约的海洋盾牌行动和美国支持的联合海上部队,该部队得到了印度、俄罗斯、中国和日本海军的增援 ix 。无论何时何地,这三项行动都在正常进行,拥有一支由 30 多架旋翼飞机和众多攻击艇支援的重要反应小组。讽刺的是,仅 2015 年就有 150 艘船只被登船,其中 12 艘船只遭到射击,7 艘船只被劫持,大约 22 起袭击被挫败。海盗在海军驻扎后仍采用这种侵略性策略,这迫使海上安全和国际反恐专家制定专门战略以有效
位于路易斯安那州霍马的 Thoma-Sea Marine Constructors LLC 获得了一项价值 178,082,877 美元的固定价格修改合同,该合同是对之前授予的合同 (N0002419C2216) 的一项选择权,用于行使美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 辅助通用海洋研究变体 (NAV) 船 1 和船 2 的详细设计和建造选择权。该合同完成了 NAV 两阶段向下选择竞争的第二阶段。该选择权行使针对 NAV 船 1 和船 2 的详细设计和建造。Thoma-Sea Marine Constructors LLC 将成为负责两艘 NAV 船舶(首舰和附加舰)建造的造船厂。工作将在路易斯安那州霍马 (60%);佐治亚州阿尔法利塔 (15%) 进行;华盛顿州林伍德 (7%);路易斯安那州新奥尔良 (6%);路易斯安那州格雷 (5%);弗吉尼亚州克罗泽 (3%);挪威奥勒松 (2%);路易斯安那州阿米莉亚 (1%);以及美国各地 (各占不到 1%),预计将于 2024 年 6 月完工。采购、收购和建设 (NOAA) 资金 178,082,877 美元将在授予时支付,并且不会在本财政年度结束时到期。华盛顿特区海军海上系统司令部是承包方。
a 研究学者,国家理工学院 (NIT) ECE 系,斯利那加,J&K – 190006 b 助理教授,BGSB 大学拉朱里 (J&K)-185234 c 教授,NIT ECE 系,斯利那加,J&K – 190006 电子邮件:mubasher2003@gmail.com,gulammohdrather@yahoo.co.in 收到日期:2020 年 3 月 31 日;接受日期:2020 年 5 月 2 日;发表日期:2020 年 8 月 8 日 摘要:我们正处于通信时代,高速应用需要非常大的带宽。在可用的带宽技术中,光纤似乎是最合适、最合适的。主干网上铺设的光纤技术几乎取代了现有的同轴电缆。将光纤连接扩展到最终用户,尤其是在拥挤和偏远地区,在成本和安装时间方面是一项相当困难的任务。因此,首英里和最后一英里连接 (FLMC) 仍然是将光纤的优势扩展到网络边缘的瓶颈。在大多数应用中,从主干网到最终用户的连接是通过容量远小于光纤的无线电或铜链路进行的。考虑到新兴应用的性质和规模,需要使用适当的技术来解决 FLMC。为了解决这个问题,新兴的解决方案是光无线通信,如自由空间光学 (FSO)。由于 FSO 具有带宽大、成本低等特性,它正成为一种更有前途的替代方案。在本文中,我们讨论了通过 FSO 链路实现首英里和最后一英里连接的可能解决方案,因此可以通过 FSO 通信以可靠且经济有效的方式弥合光纤核心和网络边缘之间的差距。这项提议工作的意义给人留下了深刻的印象,即在 FLMC 中使用 FSO 通信优于现有的通信。FSO 通信可以一丝不苟地满足不断增长的高带宽需求。仿真结果表明,实现了理想的性能,并使用 Q 因子和 BER 等性能指标进行了分析。索引术语:自由空间光学、带宽要求、光无线、第一英里和最后一英里连接。术语 FSO 自由空间光学 FLMC 第一英里和最后一英里连接 RF 射频 OWC 光无线信道
为了应对这一挑战,Guénard教授一直领导一支国际团队在十多年内组装近16,000种蚂蚁物种的分销数据。蚂蚁是最广泛和生态上占主导地位的昆虫之一,加权是Guénard教授先前的一项研究中所示的野生鸟类和哺乳动物的两倍。对于昆虫群体,它们有相对有据可查的文献。Guénard教授团队的辛勤工作汇编了300多年来对蚂蚁研究的数据,使使用包括生物信息学和机器学习在内的先进技术可以预测和分析其分布。最后,他们能够生成第一个蚂蚁的生物地理图。
宙斯盾弹道导弹防御 (BMD) 计划由导弹防御局 (MDA) 和海军实施,旨在使海军宙斯盾巡洋舰和驱逐舰具备执行 BMD 行动的能力。具备 BMD 能力的宙斯盾舰在欧洲水域行动,以保卫欧洲免受伊朗等国家的潜在弹道导弹袭击,并在西太平洋和波斯湾提供区域防御,以防范朝鲜和伊朗等国家的潜在弹道导弹袭击。具备 BMD 能力的宙斯盾舰的数量一直在增加。MDA 的 2025 财年预算提交文件指出,“到 2025 财年末,将有 56 艘具备 BMD 能力的 [宙斯盾] 舰需要维护支持。” MDA 于 2023 年 12 月 7 日作证称,当时具备弹道导弹防御能力的舰艇数量为 49 艘,根据 MDA 的 2024 财年预算报告,这一数量将在 2025 财年增至 56 艘,在 2030 财年增至 69 艘。
由于火星水的重要性,为人类探索做准备,对火星冰资源进行特性描述是近期机器人火星飞行的首要任务。因此,本文重点评估了初始火星无人飞行,旨在描述冰资源的可用性以及提取和处理冰以支持未来人类探索所需的方法和设备。此外,人类持续前往火星并在火星上生存是一个具有挑战性的目标,需要现场施工、基础设施规划和开发、电力系统、通信能力以及人类健康和安全考虑等各方面的专业知识,这些问题也必须在首次无人任务中尽早解决。本文提出了一个任务架构,假设使用 SpaceX Starship 飞行器(图 1 )执行所有着陆任务,以完成先前提出的目标和任务。首艘登陆火星的无人星际飞船应在人类抵达之前战略性地致力于资源勘探、基础设施开发和技术演示。这些早期任务可以展示将人类规模的着陆器降落在火星上的能力,并为最终的人类火星基地提供潜在着陆点的真实性机会。无人驾驶的星际飞船飞行还提供了测试对火星至关重要的高风险物品的机会。
“基础部队”是国防部为后冷战时代提出的部队结构术语。考虑到苏联实力的衰落和国防预算的削减,该部队的规划始于 1989 年底。1990 年 11 月的《预算执行法案》纳入了与基础部队相关的较低国防预算。与 1990 年的部队结构水平相比,到 1995 财年,基础部队计划将陆军从 28 个师减少到 20 个师,空军从 36 个战斗机联队减少到 26.5 个。到 1997 财年,基础部队计划将海军舰艇从 547 艘减少到 435 艘,包括减少 3 艘航母,海军陆战队的最终兵力从 197,000 人减少到 159,000 人。基础部队分为四个兵力组:战略部队、大西洋部队、太平洋部队和应急部队。
波音 - 混合热飞艇 Peter Lobner,2022 年 3 月 10 日更新 1. 简介 从 2008 年左右开始,波音公司的幻影工厂就开始开发一种大型混合热飞艇的设计和专利,该飞艇具有双凸机身。这艘飞艇的部分气动升力来自固定量的升力气体(氦气)和来自热空气的可变量的升力。飞艇控制装置将可变升力的大小与飞艇的运行需求相匹配。这个基本概念类似于两艘俄罗斯混合热飞艇上使用的概念:ALA-40 Thermoplane(大约 1992 年)和 Aerosmena(2020 年的当前设计)。有关这两艘俄罗斯混合热飞艇的更多信息,请参阅我的单独文章。作者 Todd Bishop 在 2011 年报道说,互联网上的一段简短的 YouTube 视频解释说,这艘波音飞艇的设计目的是“将货物运送到世界任何地方,而无需跑道或任何其他基础设施……另外一个好处是,飞艇还可以用高功率激光防御来袭导弹,并用破坏性的射频光束消除地面威胁。”
弓首蛔属蠕虫是蛔科的线虫。弓首蛔属已知有 27 种,其中三种具有人畜共患潜力:犬弓首蛔、猫弓首蛔和翼足弓首蛔,其常见宿主分别是狗、猫和蝙蝠,成虫藏于肠道中。然而,许多脊椎动物物种可以充当转续宿主(灵长类动物、啮齿动物、猪、鸟类),蠕虫的第三阶段幼虫可以在其中存活很长时间,迁移或在组织中成囊(Strube 等人,2013 年;Ziegler 和 Macpherson,2019 年)。 Holland & Hamilton (2013) 指出,人们对野生动物作为弓首蛔虫保续宿主的重要性知之甚少,很少有关于它们在自然条件下出现的报道 (Dubinský et al., 1995)。尽管如此,许多啮齿动物、兔子和其他哺乳动物、鸟类,甚至蚯蚓都被确定为潜在的保续宿主。人类在感染弓首蛔虫时,也会充当保续宿主。