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军事作为与国家安全、稳定发展直接相关的工作,需要保证数据传输的及时性与安全性,只有这样,才会有效提升军事活动的效率,推动国家向着更加良好的方向发展。然而以往阶段,一直采用传统的通信技术,不仅传输效率较慢,而且信号质量低,抗干扰能力差,体积较为庞大,不利于军事活动的开展。
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测向是通过计算电磁波信号参数而获得辐射源所在空间角度的过程。该技术在军事领域有着极其广泛的应用,是截获和分析电磁信号的基础。在民用领域内,测向技术也有着重要的应用,比如无线电监测、移动通信、物理勘探等。在各种测向方法中,比幅测向由于其结构简单、信号处理量小、测向速度快、技术成熟等优势而得到了广泛研究和应用。
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随着模拟仿真和计算机技术的蓬勃发展及其在军事领域的广泛利用,运用模拟的方法改变训练的过程和方式,可有效解决实际训练中组织开展难、训练环境缺乏和训练代价较大等难题,能够极大地提高部队实战化军事训练质量和效益。雷达对抗装备模拟训练内容庞杂,影响因素众多且不易度量,评估结果准确与否将影响到部队的训练水平提高和人员训练热情
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如何评估指挥信息系统应用层攻击效能是非常重要的。传统的攻击效能评估方法往往假设目标系统具有确定性,在已知目标系统的网络、主机和应用环境下,建立评估模型,定性或定量计算攻击效能,然而由于目标系统复杂性、动态性和非合作特性导致其网络、主机和应用环境的不确定性和不完备性,攻击效能评估往往难以与目标系统变化保持同步。
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随着相控阵技术与软件化技术的发展,雷达作为具有多功能、多任务、多种工作模式的高度智能化系统,逐渐展现出极强的灵活性和自适应能力,给雷达对抗技术带来了前所未有的挑战。主要体现在:必须具备及时准确地感知雷达内部状态动态变化的能力,才能引导对抗装备敏捷地决策出最优的对抗策略,进而实施认知对抗。
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雷达为了增大作用距离,需要增大雷达的平均发射功率,而提高雷达的距离分辨率又要求发射脉冲宽度尽量小,从而减小雷达的平均发射功率。脉冲压缩雷达采用宽脉冲发射来提高发射的平均功率,保证足够的最大作用距离,而在接收时则采用相应的脉冲压缩法获得窄脉冲,以提高距离分辨力,因此脉冲压缩雷达能较好地解决作用距离和分辨能力之间的矛盾。
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科技革命是军事革命的序曲和先导。历次科技革命,均牵引了军事思想、作战理论、武器装备、部队编成等军事领域的重大变革,推动大国交替崛起和世界战略格局调整。当前军事智能技术呈现出蓬勃发展的态势,成为了各军事强国改进武器装备体系、改变未来战争走向新的技术制高点,也必将为战斗力生成模式带来颠覆性的和根本性的改变。
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加强军事信息安全装备建设管理,对于维护国家信息安全,深化网络空间军事斗争准备,推进国防和军队现代化建设科学发展具有重要战略意义和现实意义。由于军事信息安全装备建设渗透于国防和军队建设各个领域,覆盖网络、电磁等多维空间,涵盖信息内容、信息载体、信息系统和信息交互安全等各个方面。
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基于深度学习的目标识别技术相比基于机器视觉的传统目标识别算法越来越展示出其优势。最突出的优势在于免去了人工设计和提取目标特征的复杂性与局限性。可以依靠机器自学习实现对缺乏先验知识的目标建立识别模型,而且算法优化可以通过网络结构及参数设置的调整来实现,因而更具开放性与灵活性。
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沙丁胺醇(salbutamol,SAL),是一种短效β-2肾上腺素能受体激动剂,最初用于缓解哮喘和慢性阻塞性肺病等疾病中的支气管痉挛。然而,当使用剂量为治疗剂量的5倍~10倍时,沙丁胺醇可以通过减少脂肪沉积和增强蛋白质含量来提高生长速率和提高饲喂效率;因此,它在养殖业和其他相关农业中被许多商人非法使用以增加瘦肉产量,并且在动物体内富集[1,2,3]。
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区块链最初由中本聪在论文《Bitcoin:APeer-to-PeerElectronicCashSystem》中提出。在文中中本聪为了改变传统的依赖第三方机构的电子货币交易模式,基于对等(PeertoPeer,P2P)网络传输、非对称加密、时间戳等技术创建了比特币技术,这也标志着区块链1.0技术的诞生。
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指挥通信车由于指挥通信方舱空间较为狭小,不能容纳多人进行教学演示和实操训练,实施教学和组织训练时效较低,而且频繁由初学者操作设备,容易损坏设备,影响部队遂行多样化任务。使用指挥通信车模拟仿真训练系统[1],可以短时间培训大量指挥通信车操作员,解决院校教学装备少、空间小及时效低的问题;同时降低实装损耗,确保指挥通信车处于良好的战备状态[2],军事效益明显。
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军事活动作为制约终端区容量评估有效性的关键因素,准确地预测终端区容量对于提高空域管理水平具有重大意义。2010年,由于军用航空活动的限制,兰州管制区内有近320架次的航班受到军事活动的影响,其中航班盘旋最长时间达到40分钟。2014年,东南沿海的军事演习造成了大量的航班延误甚至取消。
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军事通信系统在现代化战争中发挥的作用越加重要[1],其对无线电台多制式通信的要求也逐渐提高。为了满足通信系统多样化需求,调制解调方式也变得更加复杂和多样[2],常见的有多进制数字频率调制(MFSK)、最小频移键控(MSK)、多进制数字相位调制(MPSK)、正交相移键控(QPSK)和幅移键控(ASK)等。
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近年来,军用无人机迅速发展成了一种新型武器,在几次高技术局部战争中发挥了重要作用。美军在海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争中对无人机的大量军事运用,特别是“捕食者”直接发射导弹攻击地面目标,更是将无人机的发展与使用推向了新的高潮[1,2]。在现代空战中,无人机需具备自主作战的能力。
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