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Laserpointer schützen Strykers on-the-move

Forward Operating Bases als Teil einer Bemühung, Soldaten vor eingehenden feindlichen Angriffen wie Raketen, Drohnen, Mörtel und Artillerie zu retten. Dies ist die erste Integration einer Laserwaffe auf ein Armeekampffahrzeug.

Die Armee hat die Macht der auftauchenden Stryker-angebrachten Laserpointer 150mw Grün auf 5kW verbessert und die Fähigkeit der neuen Waffe bestätigt, zahlreiche feindliche Drohnen zu verbrennen und offensive Angriffe während der laufenden Prüfung in Fort Sill, Okla zu starten, sagte Servicebeamte.

Keine Kugeln wurden gefeuert, und es wurden keine Sounds als der experimentelle Laser, genannt Mobile High-Energy Laser (MEHEL), zerstörte Drohnenziele während der letzten Tests, nach einem Army-Bericht gemacht.

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Der laserpointer blau wird in die Fire Support Vehicle

Das Laser-Waffensystem nutzt ein eigenes Tracking-Radar, um Ziele zu erwerben, falls andere Sensoren am Fahrzeug im Kampf behindert sind und ein elektronisches Warfare-Jamming-System aufweist, das das Signal von feindlichen Drohnen verstopfen soll. Boeing ist der Hersteller der in die Laserwaffe integrierten Brandschutztechnik. Der Laser ist auch mit Luftverteidigungs- und Feldartillerie-Netzwerken integriert.

Die Armee plant, 8000mw laserpointer einzusetzen, die in der Lage sind, Forward Operating Bases (FOB) zu schützen, indem sie schnell ankommende feindliche Drohnen, Artillerie-Runden, Mörser und Kreuzfahrt-Raketen verbrennen und zerstören, sagte Führungskräfte ScoutWarrior.

Das Hinzufügen von Laserpointer 60000mw zum Arsenal, integriert mit Sensoren und Fire-Control-Radar, könnte massiv helfen US-Soldaten schnell zerstören feindliche Bedrohungen durch Verbrennen sie aus dem Himmel in Sekunden, sagte Army Leaders.

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Laser-Waffen wurden in der Entwicklung mit der Armee seit vielen Jahren, Mary Miller, ehemaliger stellvertretender Assistant Secretary, Forschung und Technologie, sagte Scout Warrior in einem Interview im vergangenen Jahr.

Die aufkommenden Waffen werden in ein Programm namens Indirect Fire Protection Capability oder IFPC Increment 2 konstruiert. Durch dieses Programm plant die Armee, Laser zu schießen, um Vorwärtsbasen um 2023 als Teil eines integrierten Systems von Technologien, Sensoren und Waffen zu schützen, die entworfen sind Verletzte Angriffe.

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Jun 27 '17 · 0 comments · Tags: laserpointer
Unser langfristiges Ziel ist es, laserpointer kaufen auf High Level

Langzeit-UAV-Plattformen zu installieren, um ICBMs in der Boost-Phase in langen Standoff-Bereichen zu zerstören, sagte MDA-Sprecher Chris Johnson in einer E-Mail-Antwort auf eine Anfrage.

In der Agentur des Geschäftsjahres 2018 Budget-Antrag, die am Dienstag enthüllt wurde, fordert MDA $ 128,4 Millionen für "Technology Maturation Initiatives", die Arbeit an beiden drone-montierten Sensoren und Laser umfasst.

Wenn es um die Arbeit geht, sagte MDA Operations Director, sagte Garry Pennett in einem Dienstag Budget Briefing, dass "unser Fokus ist eigentlich auf dem 50000mw laserpointer selbst, Skalierung der Laser in Kraft, Verringerung der Größe, und macht es effizienter so könnte es sein Auf einer luftgetragenen Plattform."

DER LASER. Es könnte nicht in den Top 10 der bedeutendsten Erfindungen aller Zeiten sein, aber das Zeitmagazin beurteilte es unter den wichtigsten Entwicklungen des 20. Jahrhunderts und liste es fünften nach dem Automobil, dem Radio, dem Fernsehen und dem Transistor auf. Die Laser sind jetzt allgegenwärtig: Sie scannen unsere Einkäufe bei der Supermarktkasse; Sie lassen uns lesen und schreiben Daten auf Compact Discs; Sie haben das Skalpell in vielen Operationssälen ersetzt; Und sie spielen auf dem Schlachtfeld mit lasergelenkten Munition eine große Rolle. Eine der ersten praktischen Verwendungen des Lasers war jedoch die präzise Bestimmung der Satellitenbahnen.

Erste Experimente im Bereich von Satelliten laser 303

Die Eckwürfel-Retroreflektoren trafen, begannen 1964 erst wenige Jahre nach dem Erfassen des Lasers im Jahr 1960. In mehreren Ländern wurden Satellitenlaser-Sender (SLR) gebaut und eine Reihe von Multi-Instrument-Satelliten mit Retroreflektoren Gestartet von den USA und anderen Nationen zusammen mit dedizierten sphärischen Satelliten ohne elektronische Instrumentierung - nur die Retroreflektoren, die die Oberfläche des Satelliten abdecken. Der erste war der Laser Geodynamics Satellite oder LAGEOS. Es wurde von der NASA entworfen und 1976 ins Leben gerufen. LAGEOS und die anderen Satelliten, die Retroreflektoren spielten, spielten eine bedeutende Rolle im NASA Crustal Dynamics Project (CDP). Die 1979 initiierte CDP förderte die Verwendung von SLR und eine sehr lange Baseline-Interferometrie, um das Verständnis der Plattentektonik, der Rotationsdynamik der Erde und der Struktur des Erdgravitationsfeldes zu verbessern.

Als Postdoktorand am Massachusetts Institute of Technology und später an der University of New Brunswick nahm ich an der CDP mit Analysen von lunar laser range (LLR) Daten teil. Die von den Apollo-Astronauten und den russischen Lunokhod-Rovern auf der Mondoberfläche platzierten Reflektoren waren ein bisschen schwieriger als bei den größeren Entfernungen zu den Reflektoren und den viel schwächeren Rückkehrpulsen. Unter anderen Fortschritten war LLR die erste Technik, um die Existenz von Schwankungen im Spin der Erde mit einer Periodizität von etwa 50 Tagen zu bestätigen.

Aber lass uns zurück zu SLR. Heute, danke in großem Maße für den International 250mw Laserpointer Kaufen Ranging Service, werden Daten an routinemäßig auf mehr als 70 Satelliten und Mondreflektoren gesammelt. Inbegriffen ist eine wachsende Liste von GNSS-Satelliten, die mit Eck-Würfel-Retroreflektoren ausgestattet sind. Laser, der zu GNSS-Satelliten reicht, ist maßgeblich, um die Umlaufbahnen dieser Satelliten besser zu modellieren. Neben anderen Vorteilen ergeben sich bessere GNSS-Satellitenbahnen zu besseren Empfangspositionsgenauigkeiten - Genauigkeiten, die erforderlich sind, um die Überwachung der Krustendehnung zu verbessern, einschließlich der mit Erdbeben verbundenen.

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In der Spalte dieses Monats werfen wir einen Blick auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Lasers, der an GNSS-Satelliten reicht und wie sich Laser- und Mikrowellengeräte gegenseitig vorteilhaft machen. Sie sind wirklich verkehrte Geister.

Satellitenlaser oder SLR war ein unentbehrliches, unabhängiges Werkzeug zur Validierung der für GNSS-Satelliten ermittelten Präzisionsbahnen mit Hilfe von Mikrowellen-Pseudobereich und Trägerphasenbeobachtungen für mehrere Jahrzehnte. SLR hat es Forschern ermöglicht, mehrere Orbit-Modellierungsprobleme zu identifizieren. Das Hinzufügen von Albedo-Strahlungsdruck und Antennenschub, unter anderem in das GPS-Orbit-Modell, erlaubte ihnen, die beobachtete Vorspannung zwischen Mikrowellen- und SLR-abgeleiteten Bahnen zu eliminieren. Für die ersten Galileo-Satelliten starteten SLR-Residuen schwere Orbit-Modellierungsprobleme, die durch die unterschiedliche Form der Galileo-Satelliten-Körper im Vergleich zu denen von GPS verursacht wurden. In Zukunft werden alle GNSS-Satelliten mit Laser-Retroreflektoren ausgerüstet, eine große Herausforderung für die Forscher über die Verfolgungsszenarien und die Beobachtungsplanung, um die Bodenausrüstung wirtschaftlich zu nutzen.

In diesem Artikel werden wir einen kurzen Blick auf die Geschichte des Lasers werfen, die zu den Navigationssatelliten reicht, wie diese Reichweite die Genauigkeit der Umlaufbahnen dieser Satelliten verbessert hat und was die Zukunft für diesen wichtigen Beitrag zur Raumgeodäsie darstellt.

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Jun 1 '17 · 0 comments · Tags: laser 303