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美太空计划/海基核巡航导弹/电子“公路” /新一代核能技术

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美太空计划/海基核巡航导弹/电子“公路” /新一代核能技术

美太空计划面临失去国内关键能力来源的风险

美国防部1月14日向国会提交的一份报告称,美国防部太空工业关键技术依赖外国来源,低成本进口补贴带来的竞争以及国家安全太空企业不稳定的需求将侵蚀美国太空能力和关键技能。

报告结论包括:国内用于军用航天器、运载火箭和导弹的精密陀螺仪生产能力有限。军方和美国宇航局的卫星项目需要成本较低的太空太阳能电池。美国的供应商正在开发更先进的电池,而国外的竞争对手正在以更低的成本生产高效能的电池。美国在商业航天领域总体上处于世界领先地位,但中国等竞争对手正在迅速扩大其商业航天产业。最近商业市场的低迷导致了美国行波管放大器工业基地的裁员和技能缺口。新冠疫情对航天工业的长期影响尚不清楚。潜在的受影响领域包括资本支出放缓,以及行业整合速度超过最初预期。最大的六家主要国防供应商是洛·马公司、波音公司、诺·格公司、雷声公司、通用动力公司和BAE系统公司。

作者 | 杨亚超

编辑 | 赵霄

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美海军计划2022年开发海基核巡航导弹

美战略系统项目主任小约翰尼·沃尔夫中将1月14日表示,美海军计划在2021年完成一种舰载核巡航导弹的备选方案分析(AoA),并在2022年启动开发工作。美国《2018年核态势评估报告》指出,海基巡航导弹发挥威慑作用将不需要、不依赖于东道国的支持。这类导弹将使平台、射程和生存能力方面更加多样化,并为未来的突发核事件提供重要的应对手段。海军计划在2022财年预算中申请海基核巡航导弹的研发资金。

作者 |  郭文旭

编辑 |  赵霄

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美研究人员利用量子效应创造出多通道电子“公路”

近日,美国宾夕法尼亚州立大学研究人员利用量子反常霍尔效应创造出一条电子“多车道公路”,该技术有望应用于搭建未来量子计算机,实现多通道量子信息传输。研究人员制造了大量量子反常霍尔效应绝缘体,主要为磁性和非磁性拓扑绝缘体交替层。传统量子反常霍尔效应绝缘体的陈氏系数是1,而研究人员设计的量子反常霍尔效应绝缘体的陈氏系数达到5。这种结构类似于多车道公路,电子可以沿着五个独立的通道向相应方向流动。此外,研究人员还成功演示验证了通过改变磁性层掺杂浓度或绝缘层厚度来调整量子反常霍尔效应绝缘体的陈氏系数。

作者 |  李铁成(国家工业信息安全发展研究中心)

编辑 |  赵霄

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俄罗斯成立联盟开发新一代核能技术

据印度防务世界网站1月17日报道,俄罗斯成立了一个由9个研究中心和大学组成的联盟,以开发新一代核电技术。计划开展的项目包括开发核燃料循环设施、快速反应堆、未来能源技术新材料以及创新的核电站项目。该联盟将重点开发第四代核反应堆和热核反应堆演示验证新材料,扩大核电站物理过程建模所用实验数据的基础,以及开发和使用数字经济仪器。此外,该联盟的参与者还将为相关研究机构培训人员,学习国际组织(包括国际原子能机构)的经验,并开展网络教育项目。

作者 |  吴倩

编辑 |  赵霄

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“暴风”战斗机雷达传感器系统性能

取得阶段性突破

“暴风”战斗机计划雷达传感器开发团队表示,目前其雷达传感器系统性能取得新突破。该机配备的雷达采用从武器、推进系统到飞行员头盔内置虚拟驾驶舱等一系列新技术,每秒可收集和处理相当于9小时高清视频的数据量。部署于机头的接收机实现了小型化和数字化,可集成到天线中,以消除同轴电缆,通过光纤传输数字化信号,使雷达可作为多功能传感器,应用于数据链路和电子战等,以接收和传输更多的数据,从而更灵活地处理数据,减少数据损失。该雷达未来将部署更多的接收机来处理收发组件,并支持更宽的带宽,以生成更多数据,为波束控制和多功能运行提供更高的灵活性。

未来,“暴风”战斗机机载任务系统的核心将是多功能射频系统(MRFS)。MRFS将集成实现电子攻击/电子支援、光电/红外目标瞄准和态势感知、通信等多种功能,通过多源传感器数据融合,实现全面态势数据感知。另外,“暴风”战斗机传感器数据还能与其他有人/无人平台传感器数据相融合,基于机器学习等人工智能技术,实现战场整体态势感知能力提升,为复杂作战环境中的快速决策/作战响应提供支撑。

作者 |  石峰(航空工业信息中心)

         吴永亮 (中电博微)

编辑 |  赵霄

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印度首次演示无人机蜂群作战样式

1月15日,印度陆军在第73届阅兵日上首次展示无人机蜂群作战样式,由75架中小型无人机组成的无人机蜂群执行了基于人工智能的模拟进攻和作战支援任务,包括对坦克、直升机停机坪、雷达、油料库及恐怖组织营地等目标进行动能攻击,以及为前线部队空投物资的任务。任务期间没有任何人为干预。

演示过程中,“母无人机”释放“子无人机”,将其定向并对准指定目标;机载边缘计算机使用先进人工智能算法优化攻击轨迹;携带爆炸物的无人机随即以极快速度飞行并打击指定目标。机载计算机之间的复杂接口、智能和自适应人工智能算法、先进的光度测定技术和边缘计算技术实现了无人机蜂群的自主功能,并利用连续卫星信息馈送技术、数字地形场景匹配技术和区域关联技术使无人机能够以相同的敏捷度打击预定目标和临时目标。

演示使用的四旋翼无人机和多旋翼无人机由印度自主研发,重量为5~25千克,可在无地面控制的情况下,挺近敌纵深45~50千米,执行“手术刀”式的精确动能打击。在补给模式下,75架无人机组成的蜂群可为部队运送600千克的物资。

作者 |  李宝锋(北方科技信息研究所)

编辑 |  孙琴

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