聚焦 2019-04-23 12:04

美国空军研究实验室将展示13个研究领域的技术进展

理群 摘自 美国空军研究实验室网站

据美国空军研究实验室网站2019年4月22日刊文,美国空军研究实验室(AFRL)的科学家和工程师将在2019年4月25日美国国防部实验室日上,重点展示AFRL在13个不同研究领域的技术进步。美国国防部实验室日是一项展示活动,每两年举行一次,今年是第三届,旨在突出美国国防实验室的科学家和工程师所开展的创新工作,包括国防部实验室、作战中心和世界各地的工程中心。AFRL将在本届展会上将展出的技术包括:

ARMR:经济可承受的响应式模块化火箭(ARMR)发动机架构,该架构代表了新型液体发动机研制范式的转变,采用许多小型模块化组件来取代传统的大型发动机组件,从而加快研发速度、降低测试成本、并最大限度地降低风险。通过使用增材制造(AM)技术,可以在低成本试验设施中快速制造和测试小型复杂组件,以提供统计可靠性。

AgilePod®吊舱:美国空军拥有的非专有的系列吊舱,旨在使先进的传感器和通信有效载荷能够快速转化应用。AgilePod®使用开放式自适应架构,并具有不同尺寸的开放式平台,可以快速重新配置传感器,适应不同的任务需求。地面人员可以快速更换设备以支持手头的任务,而不必准备一架完全不同的飞机或安装一个完全不同的吊舱。

空军认知引擎(人工智能):AFRL的自主能力团队(ACT 3)正在通过空军认知引擎(ACE)软件平台的开发和应用,来实现AI的大规模实战化。ACE平台架构降低了AI应用程序的入门障碍,在实际应用中,ACE平台将受过教育的最终用户和开发人员与在软件、任务数据和计算硬件中实现的算法连接起来,共同参与到AI解决方案的创建过程中。

数字生物库:数字生物库将开发部署一个精准的医疗研究技术平台,该平台将云、大数据、入口健康和高级分析整合在一起,汇集了基因组数据、可以与其他健康数据库进行交互以进行综合分析。

简陋环境中病原体的快速识别技术:该技术使用人体作为热源,使样品保持理想的反应温度,结果像孕检一样读取,两行表示病原体阳性,单行表示阴性。该技术可在没有冷链能力或电力的地点检测病原体,是作战人员部署迫切需要的能力。

ESPA增强型地球同步实验室(EAGLE):EAGLE是一种空间飞行实验室,旨在促进空间进入、改进航天器的弹性、提升空间态势感知能力。AFRL的这项技术可以增加一次发射进入太空的卫星数量。EAGLE通过增加功率、通信、推进,定位和导航等基本服务扩展了ESPA能力,提供了共享发射成本的可能,同时也为负担不起整个航天器成本的载荷试验提供了机会。

高超音速飞行研究:AFRL的高超声速飞行研究旨在为空军提供经济可承受的高超音速武器系统,在相关飞行条件实施研究的能力有助于美国空军在原型和实用高超声速系统研制之前降低失败的风险,AFRL近期已经完成X-60A液体火箭的关键设计评审,现将进入制造阶段。

高功率微波(HPM):一类定向能武器。 在HPM系统中,一束非常短的,极高能量的能量被传输到目标上,通常会集中到目标的电子设备上,从而对目标产生各类效应。利用定向能技术使能够从根本上改变作战概念和保障要求,尤其是在日益拥塞的作战环境中。

网络化武器:使新一代武器能够在复杂的区域拒绝环境中突防、作战、和攻击目标的一组新技术。低成本子系统使武器大规模部署成为可能,这些武器组成网络可共享信息并动态响应环境的变化。这些新技术已被证实是有效的,将会转化到新的和当前的系统中,为作战人员提供在复杂环境中适应和作战的新方法。

下一代软件定义无线电SDRF++:美国国防部使用许多不同的方法和技术进行通信,其中大多数都不兼容、不能开箱即用,相互集成的过程可能需要数月或数年。下一代软件定义无线电SDRF++使用敏捷软件开发过程,提供一个不同通信场景,最终可使所有作战人员和机器能够相互通信。

量子信息科学(QIS):利用量子力学特性为授时、传感、通信、网络、和计算等领域带来变革性进步。AFRL正在开创性的研究和开发量子网络,旨在建立可用于未来作战环境的量子网络。QIS的最新进展表明,量子力学的未来应用将带来作战人员能力的颠覆性进步。AFRL正在开发与基于光子互联的集成电路配合的囚禁粒子存储器。

安全LVC先进技术演示项目(SLATE):2015年3月启动,为期40个月,旨在评估实时、虚拟和建设性(LVC)的培训系统架构和结构。在外场,LVC被许多人视为有效、可靠和具有成本效益的潜在解决方案,适用于空中、地面、太空、多兵种、和跨国用户。SLATE ATD的目标是演示、评估、分析和报告这些“LVC关键使能技术”的当前技术就绪水平,以便在LVC具备外场部署能力时及时知会美国空军的需求和采办社区。

太赫兹厚度测量能力:太赫兹涂层厚度系统为飞机涂层应用提供了高质量保证。太赫兹技术通过高精度和可重复的厚度测量,为飞机和航天器涂料和底漆材料喷涂机器人提供了实时的在线控制能力。这种能力可确保飞行器最佳性能所需的严格的涂层厚度公差,无需昂贵的破坏性返工。

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