本書以美國陸軍旅戰(zhàn)斗隊彈藥裝備體系為對象,分別介紹了輕武器及其配套彈藥、壓制武器及其配套彈藥、反坦克武器及其配套彈藥和車載武器及其配套彈藥。本書共分為9章,第1章美國陸軍的基本情況、旅戰(zhàn)斗隊編制與任務、及其武器裝備和配套彈藥,第2章槍械類武器及配套彈藥,第3章單兵/班組榴彈發(fā)射武器及配套彈藥,第4章反坦克導彈武器系統(tǒng),
"本書詳細介紹了反潛巡邏機協(xié)同搜潛智能決策方法,給出了聲速梯度和海洋噪聲環(huán)境的影響,并建立了潛艇的位置散布模型和運動模型,設計了雙/多反潛巡邏機協(xié)同搜潛總體方案,重點介紹了云貝葉斯網(wǎng)絡方法及其在反潛巡邏機自主模式協(xié)同搜潛目標態(tài)勢評估中的應用,以及貝葉斯粗糙集、模糊測度和模糊積分在反潛巡邏機協(xié)同搜潛智能決策中的應用。
本書分別從現(xiàn)代兵器控制的一般概念、控制系統(tǒng)的數(shù)學模型、時域分析、根軌跡分析、頻域特性分析、兵器反饋控制系統(tǒng)校正設計、內(nèi)部描述的狀態(tài)空間表達、狀態(tài)反饋與狀態(tài)觀測器設計、最優(yōu)控制、數(shù)字控制系統(tǒng)設計、魯棒控制系統(tǒng)設計、非線性控制系統(tǒng)設計等諸多方面,系統(tǒng)介紹了現(xiàn)代兵器控制的基本概念、理論及其典型應用。書中的例子和習題大多取自控
本書全面、詳盡介紹裝備維修保障計劃管理的基本理論和方法,系統(tǒng)梳理裝備維修保障計劃管理的理論基礎,全面分析外軍裝備維修保障計劃管理的經(jīng)驗做法,深入論述裝備維修保障計劃編制、經(jīng)費需求分析、優(yōu)化、監(jiān)控、檢查、綜合考評等各個環(huán)節(jié)的工作理論基礎和實施方法,總結(jié)展望裝備維修保障計劃管理的發(fā)展趨勢。
復雜性研究是當今學界和業(yè)界共同面對的課題,各類方法和路徑不一而足。筆者基于多年的工程實踐,從工程系統(tǒng)的復雜性研究入手,在筆者所提煉的復雜系統(tǒng)V模型的基礎上,循著約翰?霍蘭的適應性造就復雜性的理論脈絡,汲取自然界和人體生命有機的啟示,借鑒中國古典中醫(yī)的思想,創(chuàng)新性地提出體系的生態(tài)定義和體系演進的適應性規(guī)則,進而提煉了V規(guī)
海島礁環(huán)境與地質(zhì)是海戰(zhàn)場環(huán)境的重要組成部分,多源化的遙感數(shù)據(jù)與多模態(tài)的遙感技術,對構(gòu)建多維度、高時效性、高精度的綜合海戰(zhàn)場環(huán)境信息系統(tǒng)具有重要的意義。本書首先介紹海島礁環(huán)境與軍事地質(zhì)調(diào)查的相關概念,隨后從光學遙感、激光雷達、雙介質(zhì)攝影測量、合成孔徑雷達4個方面闡述相關要素調(diào)查的內(nèi)容與機理,最后結(jié)合具體實例闡述不同遙感技
本書借鑒國內(nèi)外軍事地質(zhì)信息管理方面的研究成果,融入作者在本領域的**研究進展,并結(jié)合技術應用實踐對核心思想進行有針對性的分析說明。本書介紹軍事地質(zhì)信息管理的基本理論與技術框架,并結(jié)合目前信息化戰(zhàn)場環(huán)境建設中對地質(zhì)空間和屬性信息的應用需求和技術發(fā)展趨勢,重點論述軍事地質(zhì)信息管理系統(tǒng)的技術體系架構(gòu)、數(shù)據(jù)庫模型設計及其數(shù)據(jù)服
戰(zhàn)術通信理論與技術介紹戰(zhàn)術通信的理論和技術。首先,對戰(zhàn)術通信的發(fā)展歷程和系統(tǒng)組成等方面進行了概述。接下來,分別對無線高速傳輸技術、抗干擾技術、組網(wǎng)技術、信息分發(fā)管理技術、軟件無線電技術和認知無線電技術進行了介紹。zui后,對戰(zhàn)術通信向天空地一體化戰(zhàn)術信息柵格演進趨勢進行了展望。 本書可以作為從事無線電通信技術研究、開發(fā)
本書將空軍武器裝備、戰(zhàn)場環(huán)境、材料技術三者進行交叉融合,以空軍武器裝備為對象,以戰(zhàn)場環(huán)境為背景,以特種防護材料技術為主線,開展戰(zhàn)場環(huán)境威脅分析與武器裝備防護對策研究,討論特種防護材料技術和典型防護案例,總結(jié)指出未來發(fā)展趨勢,旨在推動特種防護材料技術進步,為武器裝備發(fā)展和作戰(zhàn)使用提供技術支撐!禕R》全書共9章。第1章介
生活在地球上的人類和其它生物體,在世代的進化過程中已完全適應了1G的重力環(huán)境。當生物體處于勻速直線運動時,不會產(chǎn)生任何不良反應和不適感覺。但是如果動力狀態(tài)發(fā)生了變化,即有了加速度運動時,必將引起生物體相應的改變。例如,宇宙飛船發(fā)射時,人體會受到火箭所產(chǎn)生的加速度作用,在返回地面時,由于空氣阻力的作用而減速,人體又受到減