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科技動(dòng)態(tài)

2022-11-26 22:29:58
測(cè)控技術(shù) 2022年8期

推進(jìn)國(guó)防科技管理創(chuàng)新變革,深化軍事戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)

2021年,隨著人工智能、量子等前沿科技快速發(fā)展與應(yīng)用,世界國(guó)防科技創(chuàng)新進(jìn)入活躍發(fā)展時(shí)期。世界主要國(guó)家推出多項(xiàng)國(guó)防科技管理創(chuàng)新舉措,增設(shè)創(chuàng)新管理機(jī)構(gòu),頻繁開(kāi)展樣機(jī)研發(fā)、兵棋推演、成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用等活動(dòng),加強(qiáng)國(guó)防科技創(chuàng)新政策制度、基礎(chǔ)條件與人才隊(duì)伍建設(shè),不斷增強(qiáng)國(guó)防科技創(chuàng)新能力,提升本國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)力。

(1)調(diào)整創(chuàng)新組織管理體系,加速推進(jìn)國(guó)防科技創(chuàng)新發(fā)展。

2021年,為適應(yīng)新興技術(shù)的快速發(fā)展,世界主要國(guó)家采取增設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化創(chuàng)新集群建設(shè)、成立數(shù)字與軟件專業(yè)化機(jī)構(gòu)、重組太空研發(fā)組織體系等舉措,為國(guó)防科技創(chuàng)新提供組織保障。具體措施為:① 設(shè)立多類型創(chuàng)新管理組織;② 加強(qiáng)科技創(chuàng)新集群建設(shè);③ 成立軟件和數(shù)字化專業(yè)機(jī)構(gòu);④ 重組太空組織管理體系。

(2)持續(xù)開(kāi)展多樣化創(chuàng)新活動(dòng),促成創(chuàng)新能力快速引入。

隨著軍內(nèi)外高新技術(shù)成果不斷涌現(xiàn),世界主要國(guó)家密集舉辦軍事技術(shù)論壇、展覽會(huì)、挑戰(zhàn)賽等活動(dòng),充分挖掘和吸收全社會(huì)各領(lǐng)域的智慧和技術(shù)成果,發(fā)揮窗口效應(yīng)宣傳展示最新國(guó)防領(lǐng)域成果,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新能力的快速引入。具體措施為:① 通過(guò)論壇和峰會(huì)吸納全社會(huì)創(chuàng)新智慧;② 通過(guò)高技術(shù)展覽會(huì)促成軍地協(xié)同創(chuàng)新;③ 通過(guò)各類挑戰(zhàn)賽實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新能力快速引入。

(3)優(yōu)化科技研發(fā)激勵(lì)政策制度,最大限度激發(fā)創(chuàng)新活力。

美國(guó)等國(guó)家實(shí)施樣機(jī)研發(fā)政策,改進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策,優(yōu)化國(guó)防合同管理制度,最大限度激發(fā)創(chuàng)新活力,借助民間力量推動(dòng)國(guó)防科技創(chuàng)新。具體措施為:① 實(shí)施樣機(jī)研發(fā)政策;② 優(yōu)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理政策; ③ 改進(jìn)國(guó)防合同管理制度。

(4)采用兵棋推演、技術(shù)轉(zhuǎn)移等機(jī)制,推動(dòng)跨越科技與作戰(zhàn)的死亡之谷。

跨越科技與作戰(zhàn)的死亡之谷是世界主要國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用的一個(gè)普遍難題。近年來(lái),主要國(guó)家采用兵棋推演、技術(shù)轉(zhuǎn)移等機(jī)制,促進(jìn)科技成果快速轉(zhuǎn)化應(yīng)用;同時(shí)采用多種方式,促進(jìn)民用尖端技術(shù)向軍事領(lǐng)域轉(zhuǎn)化。具體措施為:① 建設(shè)兵棋推演實(shí)驗(yàn)室推動(dòng)技術(shù)轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)斗力;② 持續(xù)實(shí)施技術(shù)轉(zhuǎn)移計(jì)劃促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用;③ 促進(jìn)民用尖端技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用。

(5)加強(qiáng)數(shù)字化設(shè)施和工具包建設(shè),為國(guó)防科技創(chuàng)新發(fā)展提供基礎(chǔ)支撐。

數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施是信息技術(shù)時(shí)代向智能化時(shí)代邁進(jìn)的重要基石。2021年,美國(guó)、英國(guó)、日本等國(guó)家強(qiáng)化數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和智能化工具建設(shè),推進(jìn)建設(shè)聯(lián)合靶場(chǎng)和試驗(yàn)設(shè)施,提升建模與仿真能力,為國(guó)防科技發(fā)展提供基礎(chǔ)支撐。具體措施為:① 強(qiáng)化數(shù)字工程和數(shù)字能力建設(shè);② 強(qiáng)化自動(dòng)化、智能化工具與設(shè)施建設(shè);③ 強(qiáng)化聯(lián)合靶場(chǎng)、試驗(yàn)設(shè)施建設(shè)。

中國(guó)空間站問(wèn)天實(shí)驗(yàn)艙發(fā)射成功

7月24日14時(shí)22分,在中國(guó)文昌航天發(fā)射場(chǎng),長(zhǎng)征五號(hào)B運(yùn)載火箭托舉當(dāng)今世界最大單體載人航天器中國(guó)空間站問(wèn)天實(shí)驗(yàn)艙點(diǎn)火起飛,約8分鐘后,艙箭分離,問(wèn)天實(shí)驗(yàn)艙進(jìn)入預(yù)定軌道,發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。

后續(xù),問(wèn)天實(shí)驗(yàn)艙將采取快速交會(huì)對(duì)接的方式與空間站天和核心艙前向?qū)樱纬伞耙弧弊謽?gòu)型。中國(guó)航天員將首次在軌迎接航天器的到來(lái)。

問(wèn)天實(shí)驗(yàn)艙主要面向空間生命科學(xué)研究。它總長(zhǎng)17.9米,最大直徑4.2米,由工作艙、氣閘艙、資源艙三艙段組成,具備空間站組合體統(tǒng)一管理和控制能力,將作為核心艙能源管理、信息管理、姿態(tài)軌道控制和載人環(huán)境關(guān)鍵平臺(tái)功能的系統(tǒng)級(jí)備份。

中國(guó)載人航天工程空間站系統(tǒng)總設(shè)計(jì)師、中國(guó)工程院院士楊宏介紹,問(wèn)天實(shí)驗(yàn)艙是航天員主要的生活和工作艙段,配置有3個(gè)睡眠區(qū)、1個(gè)衛(wèi)生區(qū)和廚房等設(shè)施,可與天和核心艙一起支持兩艘載人飛船輪換期間6名航天員的生活保障;提供專用氣閘艙支持開(kāi)展航天員出艙活動(dòng),支持開(kāi)展較大規(guī)模的密封艙內(nèi)和艙外空間科學(xué)實(shí)驗(yàn)和技術(shù)試驗(yàn)。

在軌2個(gè)月后,問(wèn)天實(shí)驗(yàn)艙將實(shí)施轉(zhuǎn)位,與天和核心艙形成“L”構(gòu)型,靜待夢(mèng)天實(shí)驗(yàn)艙的到來(lái)。

長(zhǎng)五B火箭是目前我國(guó)近地軌道運(yùn)載能力最大的火箭,主要用于空間站艙段等近地軌道大型航天器發(fā)射任務(wù)。此次發(fā)射是長(zhǎng)五B火箭首次執(zhí)行快速交會(huì)對(duì)接任務(wù),成功突破了零窗口發(fā)射和大直徑艙箭連接分離等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。

按照計(jì)劃,今年中國(guó)載人航天工程還將執(zhí)行3次發(fā)射任務(wù),發(fā)射夢(mèng)天實(shí)驗(yàn)艙與天和核心艙對(duì)接,形成空間站三艙“T”字基本構(gòu)型,完成空間站在軌建造;隨后發(fā)射天舟五號(hào)貨運(yùn)飛船和神舟十五號(hào)載人飛船,神舟十五號(hào)航天員將與神舟十四號(hào)航天員在軌輪換,并駐留6個(gè)月。

FL-64風(fēng)洞完成國(guó)內(nèi)首次高超聲速三維紋影試驗(yàn)

近日,航空工業(yè)氣動(dòng)院在FL-64風(fēng)洞完成典型模型三維紋影試驗(yàn)技術(shù)驗(yàn)證,成功實(shí)現(xiàn)高超聲速構(gòu)型的激波系三維重構(gòu)。

本試驗(yàn)以風(fēng)洞現(xiàn)有滾轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)和二維紋影系統(tǒng)為基礎(chǔ),采用斷層掃描技術(shù)原理,通過(guò)模型滾轉(zhuǎn)獲得全方向紋影圖像,經(jīng)過(guò)正弦圖抽取、拉東逆變換、斷層數(shù)據(jù)拼接等圖像和數(shù)據(jù)處理,成功構(gòu)筑具備像素級(jí)分辨率的空間光強(qiáng)場(chǎng),可用于顯示三維激波結(jié)構(gòu)。三維紋影測(cè)試技術(shù)的建立對(duì)促進(jìn)高超聲速三維流動(dòng)機(jī)理研究,提升風(fēng)洞試驗(yàn)數(shù)據(jù)品質(zhì)具有重要意義。

FL-64風(fēng)洞持續(xù)開(kāi)展流場(chǎng)校測(cè)與標(biāo)模試驗(yàn),目前已具備馬赫數(shù)4.0~8.0全馬赫試驗(yàn)?zāi)芰ΑEc此同時(shí),F(xiàn)L-64風(fēng)洞不斷加強(qiáng)特種試驗(yàn)?zāi)芰ㄔO(shè),先后完成低動(dòng)壓、進(jìn)氣道、流動(dòng)顯示、CTS等多項(xiàng)試驗(yàn)?zāi)芰Φ尿?yàn)證。隨著試驗(yàn)系統(tǒng)和測(cè)量技術(shù)的不斷擴(kuò)展提升,F(xiàn)L-64風(fēng)洞試驗(yàn)技術(shù)能力日趨完善。

NI重磅發(fā)布無(wú)線通信研究USRPX410LabVIEW套件

6G集感知、通信和計(jì)算能力于一身,將實(shí)現(xiàn)從5G“萬(wàn)物互聯(lián)”到“萬(wàn)物智聯(lián)”時(shí)代的躍遷。面對(duì)6G原型驗(yàn)證的挑戰(zhàn)和技術(shù)需求,NI推出基于USRP X410的新一代無(wú)線通信研究LabVIEW套件,基于標(biāo)準(zhǔn)化、高性能且易于擴(kuò)展的軟硬件平臺(tái),可幫助研究人員快速搭建6G原型驗(yàn)證系統(tǒng),加速6G研究從原型到應(yīng)用落地。

NI新一代基于USRP X410的無(wú)線通信LabVIEW套件,是NI面向6G研究推出的無(wú)線通信研發(fā)平臺(tái),兼顧標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)和靈活開(kāi)放可自定義的特點(diǎn),滿足不同無(wú)線通信應(yīng)用需求,為6G原型驗(yàn)證提供基礎(chǔ)技術(shù)支撐。

硬件平臺(tái)包含NI Ettus USRP X410軟件無(wú)線電平臺(tái)和PXI系統(tǒng)。USRP X410是NI推出的新一代高性能SDR,具有1MHz~7.2GHz頻率范圍覆蓋,400MHz帶寬,并為用戶提供傳輸速率高達(dá)8GB/s的PCIe Gen3×8端口,以及兩個(gè)可配置的QSFP28端口,可與PXI平臺(tái)進(jìn)行高吞吐率數(shù)據(jù)交換和數(shù)據(jù)流盤(pán)回放,可更好地滿足5G+、6G海量數(shù)據(jù)研究的需求。

在軟件端為用戶提供了基于LabVIEW的無(wú)線通信設(shè)計(jì)參考代碼及應(yīng)用開(kāi)發(fā)指南,能夠配置頻率、帶寬、功率等參數(shù),可快速實(shí)現(xiàn)不同應(yīng)用下的無(wú)線通信信號(hào)收發(fā)。基于NI靈活開(kāi)放的可編程平臺(tái),研究人員能夠根據(jù)實(shí)際需求發(fā)送自定義波形,并進(jìn)行頻譜分析、星座圖展示等,同時(shí)可使能高速流盤(pán)功能,將無(wú)線信號(hào)數(shù)據(jù)儲(chǔ)到本地磁盤(pán)陣列,用于后續(xù)深入研究。

該系統(tǒng)兼具高性能和易用性,單系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)四通道、每通道250MHz或者雙通道、每通道400MHz的連續(xù)數(shù)據(jù)收發(fā)的超高性能;整套系統(tǒng)簡(jiǎn)單易用,研究人員在1 h內(nèi)就能快速搭建無(wú)線通信收發(fā)系統(tǒng)原型平臺(tái),從而將更多的時(shí)間和精力投入到6G應(yīng)用的研究中。

研華科技發(fā)布EIS-S232邊緣智能服務(wù)器

近日AIoT平臺(tái)及服務(wù)提供商研華科技發(fā)布了其最新邊緣云解決方案EIS-S232邊緣智能服務(wù)器。隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的日益普及,邊緣網(wǎng)關(guān)越來(lái)越多地連接到網(wǎng)絡(luò)中,用于機(jī)器交互。在應(yīng)用過(guò)程中常常遇到的問(wèn)題是:邊緣網(wǎng)關(guān)通常沒(méi)有足夠的存儲(chǔ)空間、網(wǎng)絡(luò)容量和配套基礎(chǔ)設(shè)施。同樣,在處理云計(jì)算和其他高級(jí)處理任務(wù)時(shí),也非常需要強(qiáng)大的管理解決方案。研華發(fā)布EIS-S232,正是為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)。

EIS-S232可以作為存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的邊緣云服務(wù)器,是管理多個(gè)分布式邊緣節(jié)點(diǎn)的理想邊緣云解決方案。它適用于分布式節(jié)點(diǎn)達(dá)數(shù)千計(jì)的大型工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景。同時(shí),它還適用于部署大量分散設(shè)備的使用環(huán)境,而其他方案很難對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行簡(jiǎn)單有效的管理。

EIS-S232兼具先進(jìn)的云存儲(chǔ)能力和邊緣計(jì)算的數(shù)據(jù)收集潛力。實(shí)際上,該解決方案可以實(shí)現(xiàn)在邊緣云上完成部分?jǐn)?shù)據(jù)的存儲(chǔ)及處理。該設(shè)計(jì)緩解了實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)不可用的相關(guān)問(wèn)題,同時(shí)滿足了更廣泛的數(shù)據(jù)需求。此外,EIS-S232還集成了研華DeviceOn/iEdge,從而可將云上收集的數(shù)據(jù)用于改進(jìn)數(shù)據(jù)分析和研究。

EIS-S232支持使用Ubuntu和Kubernetes,從而可迅速部署和升級(jí)應(yīng)用程序,且不會(huì)干擾正在運(yùn)行的任務(wù)。MicroK8s占用空間更小,可以從單個(gè)節(jié)點(diǎn)擴(kuò)展到高可用性的生產(chǎn)集群。此類特性基于便利的設(shè)計(jì),將支持在微服務(wù)中使用多重云集成。

EIS-S232還對(duì)Azure和AWS云服務(wù)進(jìn)行了預(yù)集成,其帶來(lái)的拓展性為邊緣云和公有云之間的流暢交互提供了基礎(chǔ),同時(shí)使將來(lái)的升級(jí)和維護(hù)工作更加方便靈活。

倍福推出SCT5564環(huán)形電流互感器

近日,倍福推出了 SCT5564 環(huán)形電流互感器,可以提供滿足 DIN EN ISO62020-1 標(biāo)準(zhǔn),是針對(duì)直流和交流差動(dòng)電流的全電流敏感型測(cè)量系統(tǒng)。它主要用于設(shè)備監(jiān)測(cè),通過(guò)盡早檢測(cè)出絕緣故障,提升系統(tǒng)可利用率,降低維護(hù)成本。

SCT5564 差動(dòng)電流互感器(B/B+ 型)可用作剩余電流監(jiān)測(cè)裝置(RCM),能夠測(cè)量 0~2A 范圍內(nèi)頻率高達(dá) 100kHz 的交直流剩余電流。此款 RCM 產(chǎn)品設(shè)置選項(xiàng)非常多,是一個(gè)靈活的差動(dòng)電流測(cè)量平臺(tái),可為各種系統(tǒng)工程應(yīng)用帶來(lái)優(yōu)勢(shì),包括工業(yè)設(shè)備的規(guī)劃階段、當(dāng)擴(kuò)展運(yùn)行在直流電壓或者高開(kāi)關(guān)頻率的負(fù)載時(shí),整個(gè)系統(tǒng)的漏電流可能會(huì)增加。另外,通過(guò)盡早檢測(cè)出絕緣故障可以實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)性維護(hù),從而提升系統(tǒng)可利用率。這樣可以避免設(shè)備絕緣性能下降造成的剩余電流斷路器的意外跳閘,并使用高效、永久的剩余電流測(cè)量取代傳統(tǒng)的根據(jù) DGUV v3/VDE 0100 進(jìn)行的成本高昂的(重復(fù))絕緣測(cè)試。

SCT5564 差動(dòng)電流互感器使用一個(gè) 4~20mA 模擬量輸出代表測(cè)量差動(dòng)電流的 RMS 值(TRMS)。此外,如果剩余電流測(cè)量 TRMS 值超過(guò)預(yù)設(shè)值,可利用剩余電流干接點(diǎn)信號(hào)(NO/NC)報(bào)警,甚至關(guān)閉系統(tǒng)。它有一個(gè)測(cè)試按鈕和一個(gè)外部測(cè)試按鈕輸入,用于根據(jù)適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)定期對(duì) RCM 進(jìn)行測(cè)試。

設(shè)備在正常運(yùn)行期間也可能會(huì)出現(xiàn)故障電流,例如,由于電機(jī)在啟動(dòng)時(shí)勵(lì)磁而導(dǎo)致出現(xiàn)故障電流。在這種情況下,電流互感器與倍福基于 PC 的控制技術(shù)的無(wú)縫集成可以帶來(lái)獨(dú)特的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)。在上述例子中,控制系統(tǒng)提供的電機(jī)啟動(dòng)相關(guān)信息可以可靠地排除故障跳閘原因。尤其是當(dāng)設(shè)備中使用多臺(tái)電機(jī)或執(zhí)行機(jī)構(gòu)時(shí)這一點(diǎn)特別重要,因?yàn)椴粩嘣黾拥氖S嚯娏饕约翱赡艹霈F(xiàn)的絕緣故障會(huì)直接分配給相應(yīng)的組件。同樣的情況也適用于監(jiān)測(cè)塑料機(jī)械中的加熱元件,通過(guò)中央測(cè)量設(shè)備和相應(yīng)的控制數(shù)據(jù),可以經(jīng)濟(jì)高效地防止因老化而導(dǎo)致出現(xiàn)絕緣損耗。

英國(guó)Pickering公司發(fā)布新款高精度電阻型傳感器仿真模塊

Pickering公司最近為高密度高精度電阻模塊家族新增了一系列新產(chǎn)品,并提高了傳感器仿真精度。升級(jí)版的40-297A(PXI)和新品42-297A(PXIe)模塊現(xiàn)在能提供更多的分辨率選擇——0.125Ω、0.25Ω、0.5Ω、1Ω、2Ω、4Ω和8Ω,其中一種6通道模塊的電阻范圍提高到了85.3MΩ,設(shè)定準(zhǔn)確度現(xiàn)在為±分辨率×(1±0.1%)(原系列為±分辨率×(1±0.2%))。

新款模塊適用于多種功能性測(cè)試系統(tǒng),例如需要電阻型傳感器(熱敏電阻/電阻溫度檢測(cè)器RTD)來(lái)提供溫度、高度等信息的發(fā)動(dòng)機(jī)控制器測(cè)試。可以提供簡(jiǎn)便又準(zhǔn)確的解決方案。

4x-297A系列模塊可以設(shè)置為短路或開(kāi)路來(lái)模擬導(dǎo)線或傳感器故障,單個(gè)槽位的模塊能夠提供最多18個(gè)通道。通過(guò)直接設(shè)置電阻值的方式可以極大降低軟件開(kāi)發(fā)的技術(shù)難度。模塊計(jì)算出最接近設(shè)置值的通道內(nèi)部元件的狀態(tài)并輸出相應(yīng)的電阻值。用戶也可以讀取模塊中通道的狀態(tài)來(lái)獲取通道的實(shí)際電阻設(shè)置。

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