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491.
任务执行单元执行模拟仿真。在模拟期间,它收集数据和产生性能统计信息。从逻辑上讲,它由如下四个程序模块组成。DB WORK AREA(BUFFER)SIZE FOR HOST:20 FILESDB WORK AREA(BUFFER)SIZE FOR C&D:20 FILES  相似文献   
492.
对国防支出和整个经济之间关系的分析,尤其是对不断变化的经济情况给予国防部预算的影响的研究,促成了国防远景规划的改进和采购管理效率的提高。传统上,国防预算对经济的影响一直是人们热烈争论的话题。参与预算制定的人,乃至广大公众,都经常发生分歧;引起争论的问题是:多少国防费是必需的,有限的资源可以有多少用于满足国家安全的要求。建议制定较小国防预算的人经常作出这样的推测:国防开支愈大意味着财政赤字愈高,扩充军备会触发更严重的通货膨胀,军工生产的增加将导致各种难题,重整军备还会吸收大量宝贵的科技人才。本文的目的是通过对国防部所作所为的评论分析,阐明上述观点并不能自圆其说。在联邦赤字不断增长,资源分配日益复杂的情况下,五角大楼  相似文献   
493.
化学激光器     
对化学激励的电子—跃迁激光器的研究,提出了运行在可见光谱范围内的高能装置的可能性,虽然这一点目前还未完成。激光器已经吸引了科学家、工程师甚至外行人的想象力。激光器产生的光能够在长距离内保持一窄束传播,这一性能导致  相似文献   
494.
里根总统的姗姗来迟的美国战略力量现代化蓝图终于在10月2日发表了。它可能是历来这类首创行动中最费钱的一个。这份尚待国会批准的计划包括五个主要部分,仅在今后五年中就总共要花费1,803亿美元。从对它的某些反应看来,这个计划既完全不能讨国会议员们的喜欢,也不能让参谋长联席会议主席感到满意。前者被人要求去投拨款的票,后者则不管愿不愿意都必须对计划加以支持。  相似文献   
495.
目前工艺水平的重大进展——凝视式焦平面阵列技术促进了便携式反坦克导弹的研制。这种反坦克导弹可以“打了不管”(fire-and-forget),能够击毁最现代化的坦克。  相似文献   
496.
纽约讯——据这里的国会与国防部官员们说,可以将目前美国一些实验室内研制的试验装置组合成一种空间基地系统的高能激光作战站,以便及时对付预期在1985年进入轨道的苏联激光作战站系统的威胁。 五角大楼与国会的官员们要求美国设法使诸如日本与西德那样技术先进的西方盟国参与定向能武器的研制工作。这样的合作并不会必然导致在战略核武器领域内的结盟,而是可以  相似文献   
497.
在常规战争中,对雷达制导历来就有很大的兴趣,因为雷达制导能以适当的精度导引射程较大的武器。它与工作在可见光和红外波段的相应的武器系统相比,在恶劣的气象条件下有其独特的优点。导弹雷达制导的主要发展趋势可以从敌人的战术威胁变化和技术改进的态势中观察到。本文试图去讲讲这方面的情况。但不去讨论具体的方案或任务。尽管有这些限制,仍然希望提出一个有意义的和有用的前景,从而得到导弹雷达制导的一些主要发展动向。  相似文献   
498.
美国岸防局已在执行一项造船计划以替换服役近30到40年的护卫艇。这些新接替的艇只是270英尺中等续航力一级的护卫艇(MEC)。它具有多任务功能以满足岸防和海军的要求。为了实现多任务的要求,而且配备最少人员,选用了C~3(指挥、通信和控制)系统原理的自动化手段。由于设计这种270英尺的WMEC必须遵守某些约束(尺寸和重量),岸防局设计了一种指挥、显示与控制系统(COMDAC),它综合了美国岸防局与海军已有的自动化系统的特点。COMDAC的独特性表现在其接收数据的能力,而且根据(海军和岸防局)预定的原则将这些数据处理成一定格式,然后在任意选定的几个地点将其显示出来。利用COMDAC可减少标图员和态势板编辑员,而且可与NTDS接口以完成多种海军任务。本文叙述COMDAC作为指挥、通信和控制系统在岸防和海军各种任务中的应用。  相似文献   
499.
在主要资本主义国家里,不论是近期的还是长远的造船计划,均立足于维持70年代中期建立起来的海军结构形式,这种结构形式在今后一段时间内不会有大的变化。在小国海军中,快艇的比重有所增大,这种快艇自装备导弹以来,建造的数目越来越大了。与所有其它外国海军相比,美国海军居绝对优势。它拥有350万吨以上的吨位,比紧追随它的英国海军(65万吨)高出许多。美海军舰艇中,约60%是外国造船工业部门提供的,其中六个主要造船国家(除美国外,还有英、法、日、意、西德)的比重占85%左右(见表)。  相似文献   
500.
在计算外层空间最优轨道问题的应用方面,讨论了一种解两点边值问题的广义“间接”法。当能得到准确的初始估计时,改进的数值技术使这种方法(收敛)极快,但如果初始估计远离这个解,也能收敛,虽然要慢得多。把横截条件和终端状态约束结合起来,使得这种方法能够直接解决由任意终端状态约束所确定的问题。第一节定义了火箭在中心引力场里的最优轨道的微分方程、初始条件和终端条件。典型的轨道射入任务使这些微分方程具有特别简单的形式,横截条件可列出解析式。第二节详细说明了一种对解最优轨道的初值问题很有效的数值方法,因而把边值问题化为多维寻零的问题。第三节叙述了为解决这个多维寻零问题而采用的广义牛顿法。第四节概述了在IBM7094计算机上实现的结果,给出了执行时间和收敛特性。  相似文献   
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