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Aerospace & Defense Technology
Aerospace & Defense Technology
中文名称:航空航天,
ISSN:
-
出版周期:
-
发文量:80
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1.
Designing Battery Packs for Harsh Environment Mission-Critical Devices
机译:
设计用于苛刻环境的电池组关键任务设备
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第6期
2.
High-Energy Laser Weapon Systems
机译:
高能激光武器系统
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第6期
3.
Evaluation of the Effects of Hydrogen Peroxide on Common Aircraft Electrical Materials
机译:
过氧化氢对普通飞机电气材料作用的评价
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第2期
4.
What Do They Do? How Do You Install Them?
机译:
他们在做什么?你如何安装它们?
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第4期
5.
Ruggedizing Coaxial and Fiber Optic Cable Assemblies from Mechanical Strain
机译:
来自机械应变的坚固耐用的同轴和光纤电缆组件
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第4期
6.
Bringing Turbine Power TO SMALL AIRCRAFT
机译:
为小型飞机带来涡轮机
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第4期
7.
Limiting Creep in Aerospace Materials
机译:
限制航空航天材料的蠕变
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第4期
8.
Advances in Millimeter-Wave Isolator Design Launch Manufacturers into Stratospheric Operating Frequencies
机译:
毫米波隔离器设计推出制造商进入平流层操作频率
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第4期
9.
NASA Prepares for the Moon and Mars with Expanded Deep Space Network
机译:
美国宇航局为月亮和火星准备了扩展的深空网络
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第4期
10.
A Focal Plane Array and Electronics Model for CMOS and CCD Sensors in the AFIT Sensor and Scene Emulation Tool
机译:
AFIT传感器和场景仿真工具中CMOS和CCD传感器的焦平面阵列和电子模型
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第4期
11.
Deformation Sensing in Soft Bio-Surrogate Materials
机译:
软生物替代材料中的变形感应
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第4期
12.
Real Time Physiological Status Monitoring
机译:
实时生理状态监测
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第4期
13.
Fabrication and Electrical Characterization of Correlated Oxide Field Effect Switching Devices for High Speed Electronics
机译:
高速电子元件相关氧化物场效应交换装置的制造与电学特性
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第4期
14.
Agile Robust Autonomy: Inspired by Connecting Natural Flight and Biological Sensors
机译:
敏捷强大的自主权:灵感通过连接自然飞行和生物传感器
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第4期
15.
RAD-HARD Microelectronics for Space Applications
机译:
rad-Hard Microelectronics用于空间应用
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第2期
16.
Outsourcing Plasma Treatments for Surface Modification
机译:
外包等离子体处理表面改性
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第2期
17.
Adding Context to Full-Motion Video for Improved Surveillance and Situational Awareness
机译:
为全动视频添加上下文,以提高监视和态势意识
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第2期
18.
Implementing an Aerospace Factory OF THE FUTURE
机译:
实施未来的航空航天厂
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第2期
19.
90° Hybrid Coupled Power Amplifier: Pros and Cons
机译:
90°混合耦合功率放大器:优点和缺点
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第2期
20.
Heterogeneous Integration Technology
机译:
异质集成技术
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第2期
21.
Calculating Electrical Requirements for Direct Current Electric Actuators
机译:
计算直流电致动器的电气要求
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第2期
22.
Weyl Semimetals (WSM) for Electronics Applications
机译:
用于电子应用的Weyl Semimetals(WSM)
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第2期
23.
Energy Harvesting for Soft-Matter Machines and Electronics
机译:
柔软物质机器和电子设备的能量收获
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第2期
24.
A New Network Design for the 'Internet from Space'
机译:
“从太空互联网”的新网络设计
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第2期
25.
Future Advances in Electronic Materials and Processes - Flexible Hybrid Electronics
机译:
电子材料与工艺的未来进展 - 灵活的混合电子产品
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第2期
26.
Advanced Assembly Solutions for the Airbus RACER Joined-Wing Configuration
机译:
用于空中客车赛车的高级装配解决方案加入-Wing-Wing配置
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第6期
27.
DIGITAL TWINS
机译:
数字双胞胎
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第6期
28.
Practical 3D Printing of Antennas and RF Electronics
机译:
天线和RF电子的实用3D印刷
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第6期
29.
Photonic Microwave Generation Using On-Chip Optical Frequency Combs
机译:
使用片上光学频率梳理的光子微波生成
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第6期
30.
DDDAMS-based Urban Surveillance and Crowd Control via UAVs and UGVs
机译:
基于DDDAMS的城市监控和人群控制通过无人机和UGV
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第6期
31.
Covariance and Uncertainty Realism in Space Surveillance and Tracking
机译:
太空监测与追踪的协方差与不确定性现实主义
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第6期
32.
Quantifying Autonomous Soaring on a Surveillance and Communications Relay Mission
机译:
量化监视和通信中继特派团的自主飙升
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第6期
33.
Connectors Lighten the SWaP Burden in UAV/MUMT Aircraft Electronics
机译:
连接器在UAV / MUMT飞机电子设备中减轻了交换负担
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第5期
34.
Drone Swarms
机译:
无人机群
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第5期
35.
Robotic Combat Vehicles
机译:
机器人战斗车辆
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第5期
36.
Effectiveness of Inter-Vehicle Communications and On-Board Processing for Close Unmanned Autonomous Vehicle Flight Formations
机译:
车辆间通信的有效性和闭合无人自主车辆飞行形成的车载加工
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第5期
37.
Systems Engineering Approach to Develop Guidance, Navigation and Control Algorithms for Unmanned Ground Vehicle
机译:
系统工程方法,为无人机地面车辆制定指导,导航和控制算法
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第5期
38.
Validation of Architecture Models for Coordination of Unmanned Air and Ground Vehicles via Experimentation
机译:
验证通过实验协调无人机和地面车辆的建筑模型
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第5期
39.
Assessing the Effectiveness of a Combat UGV Swarm in Urban Operations
机译:
评估战斗UGV群在城市业务中的有效性
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第5期
40.
Playing Defense
机译:
逃放
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第5期
41.
Bore Elevation and Azimuth Measurement System (Beams)
机译:
钻孔高度和方位角测量系统(梁)
作者:
Robert P. Pinto
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第8期
42.
Correlational Analysis of Speech Intelligibility Tests and Metrics for Speech Transmission
机译:
语音识别性测试和语音传输指标的相关分析
作者:
Tomasz R. Letowski
;
Angelique A. Scharine
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第8期
43.
Use of Mass-Flux Measurement and Vapor-Phase Tomography to Quantify Vadose-Zone Source Strength and Distribution
机译:
使用质量磁通测量和气相断层扫描来量化Vadose区源强度和分布
作者:
Mark Brusseau
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第8期
44.
sUAS-Based Payload Development and Testing for Quantifying Optical Turbulence
机译:
基于SUAS的有效载荷开发和用于量化光学湍流的测试
作者:
Lee Suring
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第8期
45.
Development and Verification of Body Armor Target Geometry Created Using Computed Tomography Scans
机译:
使用计算机断层扫描扫描创建的身体铠装目标几何的开发和验证
作者:
Autumn R. Kulaga
;
Kathryn L. Loftis
;
Eric Murray
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第8期
46.
Reverse Engineering the Boeing E-3 Sentry's Secondary Flight Controls
机译:
逆向工程波音E-3哨兵的二级飞行控制
作者:
David Fleury
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第8期
47.
Vanadium A Green Metal Critical to Aerospace and Clean Energy
机译:
钒的绿色金属对航空航天和清洁能源至关重要
作者:
Terry Perles
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第8期
48.
Thrust in Space The Nuances of Thruster Valve Design
机译:
在太空中推动推进器阀门设计的细微差别
作者:
Paul Meyers
;
Louis J. Arcuri
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第8期
49.
3D Printing Aerodynamic Improvements
机译:
3D打印空气动力学改进
作者:
Tricia DCruz
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第8期
50.
Cryogenic-Capable Isolators Improve the Performance of Millimeter-Wave Systems by Lowering Noise Levels
机译:
低温的隔离器通过降低噪声水平来提高毫米波系统的性能
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第8期
51.
Detection with Quantum Radar
机译:
用量子雷达检测
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第8期
52.
Preliminary Development of an Integrated Mobility, Lethality, and Survivability Soldier Performance Testing Platform
机译:
初步发展的综合流动性,致死性和生存性士兵性能测试平台
作者:
Stephanie A. T. Brown
;
K. Blake Mitchell
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第8期
53.
Thermal Management for Directed Energy Weapons
机译:
定向能量武器的热管理
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第9期
54.
New Diamond Super-Material Enhances Aircraft Survivability
机译:
新的钻石超级材料增强了飞机生存能力
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第9期
55.
Development of a Secure Private Neural Network Capability
机译:
开发安全的私人神经网络能力
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第9期
56.
From DC to Daylight How Innovations in Microwave Absorbers Shield the Warfighter
机译:
从DC到日光,微波吸收剂的创新如何屏蔽战争员
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第9期
57.
Army Advances Materials for New Low-Profile Antenna
机译:
陆军推进新款低调天线的材料
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第9期
58.
Directed-Energy System to Defeat Small Unmanned Aircraft System Swarms
机译:
定向 - 能源系统击败小型无人机系统的群
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第9期
59.
Beam Propagation Model Selection for Millimeter- Wave Directed Energy Weapons
机译:
毫米波定向能量武器的光束传播模型选择
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第9期
60.
Exploring the Impact of Fuel Data Acquisition Technology on the USMC Expeditionary Energy Command and Control System
机译:
探索燃料数据采集技术对USMC Expectitionary能量指挥控制系统的影响
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第10期
61.
Analysis of Broadband Metamaterial Shielding for Counter-Directed Energy Weapons
机译:
对抗能源武器宽带超材料屏蔽分析
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第10期
62.
Data Collection Using the MetalMapper in Dynamic Data Acquisition and Cued Modes
机译:
使用MetalMapper在动态数据采集和提升模式中的数据收集
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第10期
63.
The Role of Autonomous Unmanned Ground Vehicle Technologies in Defense Applications
机译:
自主无人机地面车辆技术在国防应用中的作用
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第10期
64.
Information Warfare - Staying Protected at the Edge
机译:
信息战 - 在边缘保持保护
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第10期
65.
Designing Connectivity Solutions for an Electric Aircraft Future
机译:
设计电气飞机未来的连接解决方案
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第10期
66.
Redesigning the Systems Engineering Process to Speed Development of E-Propulsion Aircraft
机译:
重新设计系统工程过程,以加快电子推进飞机的开发
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第10期
67.
Four RF Technology Trends You Need to Know for Satellite Communication Device Design
机译:
您需要了解卫星通信设备设计的四个RF技术趋势
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第10期
68.
Manufacturer Reduces Risk and Improves Quality of Military Radar Receivers
机译:
制造商降低了风险并提高了军用雷达接收器的质量
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第10期
69.
Instrumentation for Fabrication and Testing of High-Speed Single-Rotor and Compound-Rotor Systems
机译:
用于制造和测试高速单转子和复合转子系统的仪器
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第10期
70.
Collection, Processing, and Accuracy of Mobile Terrestrial LiDAR Survey Data in the Coastal Environment
机译:
沿海环境中移动地面激光雷达调查数据的收集,处理和准确性
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第10期
71.
Fast Reacting Nano-Composite EnergeticMaterials: Synthesis and CombustionCharacterization
机译:
快速反应纳米复合能量材料:合成和燃烧表征
作者:
Michelle Pantoya
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第11期
关键词:
Army Research Laboratory;
Research Triangle Park;
North Carolina;
72.
Design of New Piezoelectric Composites Using Nanocellulose
机译:
新型压电复合材料的设计使用纳米纤维素
作者:
Seong H. Kim
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第11期
关键词:
Air Force Research Laboratory;
Arlington;
Virginia;
73.
The Role of Prototype/Test Systems in Next-Generation C5ISR Development
机译:
原型/测试系统在下一代C5ISR开发中的作用
作者:
Justin Moll
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第11期
74.
Using Advanced Computational Engineering Software to Meet Aerospace & Defense Industry Challenges
机译:
利用先进的计算工程软件满足航空航天和国防产业挑战
作者:
Ryan OHara
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第11期
75.
How Advanced Vacuum Bag Kits Streamline Composite Parts Manufacturing
机译:
先进的真空袋套件流动综合零件制造
作者:
Daniel Allan
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第11期
76.
How Solid-State Technology Impacts A&D Equipment Testing
机译:
固态技术如何影响A&D设备测试
作者:
Brian Hsu
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第11期
77.
Replacing Multiple RF Receivers with Just One Using Channelization
机译:
使用信道化替换多个RF接收器
作者:
Marija Dimitrijevic
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第11期
78.
Air Force Technology Tracks 'Sporadic E'
机译:
空军技术轨道“零星e”
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第11期
79.
Bioenvironmental Engineering Guide for Composite Materials
机译:
复合材料的生物环境工程指南
作者:
Major Jon E. Black
;
David DeCamp
;
Gregory Schoeppner
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第11期
关键词:
Air Force Research Laboratory;
Wright-Patterson Air Force Base;
Ohio;
80.
Designing Sensory and Adaptive Composite Materials
机译:
设计感觉和自适应复合材料
作者:
Anna Balazs
期刊名称:
《Aerospace & Defense Technology》
|
2020年第11期
关键词:
Air Force Research Laboratory;
Arlington;
Virginia;
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