时间: 2024-11-09 13:52:15 | 作者: 小九直播篮球足球比赛
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据美商务部9月14日消息,美商务部牵头组织召开IPEF供应链理事会与危机应对网络首次现场会议。IPEF理事会通过第一年工作规划,设立了两个小组委员会,分别为:物流货物运输委员会与数据分析委员会。IPEF理事会成立了半导体、化学品、关键矿物三个领域的行动计划小组,并将于今年内成立医疗保健领域行动计划小组。另外,IPEF危机响应网络召开会议,由韩国担任主席,针对IPEF国家化学品供应链中断进行了一次紧急模拟演习。据悉,IPEF理事会将于2024年12月再次举行会议。
据美国防部(DoD)9月17日消息,DoD当日宣布通过《芯片与科学法案》为“微电子公地”(ME Commons)计划下的 33 个新技术项目拨款 2.69 亿美元,涉及六个技术领域:四个量子项目,总额3200万美元;四个安全边缘计算项目,总额2500万美元;五个5G/6G项目,总额4200万美元;六个电磁战项目,总额5100万美元;七个商业跨越式发展项目,总额3800万美元;七个人AI项目,总额4200万美元;一个跨中心支持解决方案(CHES)奖,总额3900万美元。
据美商务部9月16日消息,美国与瑞士正式签署“瑞士-美国数据隐私框架 “。该框架已于9月15日正式生效,为两国间个人数据传输提供了充分的保护与认证。
据美国务院9月18日消息,美国当日与塞尔维亚签署一项能源战略合作协议,扩大美国公司在塞尔维亚能源领域的投资机会,包括促进美国投资,加强美塞战略伙伴关系。
据 Tradewinds 网9月17日消息,美国防部首席数字和人工智能办公室(CDAO)当日发布一份招标书,寻求创造新兴事物的能力对新一代AI和基础模型系统来进行测试和评估。根据招标通知,所需能力应符合国防部评估AI在国防用例中的有效性、稳健性和风险的标准。未来,通过的解决方案将用于帮助建立通用AI评估、风险管理的综合框架。
据路透社9月16日消息,美国政府根据《芯片与科学法案》(The CHIPS Act)授予英特尔公司30亿美元补贴,生产与国家安全相关的芯片,建设微电子“安全区域”(Secure Enclave)。美国政府对“安全区域”的关注反映了一项更广泛的战略,即通过对关键半导体制造和技术开发进行有明确的目的性的投资来加强国家安全。
据路透社9月17日消息,美国和日本即将达成协议,限制对华芯片技术出口。美国白宫希望在11月总统大选前公布新的出口管制措施,这中间还包括一项要求非美国公司一定要获得许可才能向中国芯片行业出售产品的措施。拜登政府与日本和荷兰官员已经花了几个月时间进行密集谈判,希望建立互补的出口管制制度,让日荷公司不会成为美国《外国直接产品规则》(FDPR)针对的目标。美国《外国直接产品规则》管辖使用美国技术制造的产品,并适用于在外国制造的产品,哪怕只是使用了一点美国技术,美国政府就有权阻止这样的产品的销售。
据路透社9月17日消息,美国微软和阿联酋人工智能公司G42将在阿布扎布开设两个新的研究中心。第一个中心将汇集来自私营部门的学术研究人员和人工智能从业者,共同开发和分享负责任的人工智能的最佳实践。另一个中心将专注于为“代表性不足的语言”开发大型语言模型。相关中心将致力于确保“生成式人工智能模型和应用程序的安全开发、部署和使用”。
据路透社9月17日消息,联想集团表示,将在其位于印度南部的工厂开始生产人工智能 (AI) 服务器,并在班加罗尔科技中心开设一个以AI服务器为重点的研发实验室。联想表示,其目标是每年在该工厂生产5万台AI机架式服务器和2400台图形处理单元(GPU)服务器,这些服务器专为机器学习等资源密集型任务而设计。此前,该工厂专门生产个人电脑(PC)。目前,联想约47%的收入来自非PC业务。
据路透社9月18日消息,美国微软和贝莱德公司计划启动一只规模超过300亿美元的基金,投资人工智能基础设施,建设数据中心和能源项目。贝莱德和微软表示,该基金名为“全球AI基础设施投资伙伴关系”,旨在帮助加强人工智能供应链和能源采购。包括债务融资在内,此次合作将调动高达1000亿美元的总投资潜力。阿联酋AI投资公司MGX将成为该基金的普通合伙人,而AI芯片公司英伟达将提供专业知识。
据路透社9月18日消息,美国敦促越南在2030年前铺设10条新海底电缆的计划中避开中国电缆铺设公司华海通信和其他中国公司。越南与全球互联网相连的5条主要海底电缆老化,屡屡发生故障,因此铺设新电缆成为政府的第一个任务。自2024年1月以来,美国官员和公司已与越南政府官员及企业高管举行了至少6次会议,讨论其海底电缆战略。此前,美国政府曾成功通过游说将华海通信排除在另一个项目之外。
据TechXplore网9月14日消息,复旦大学研究人员开发了一种可扩展的集成方法,用来制造超快二维闪存器件。研究人员采用了多种加工技术,包括光刻、电子束蒸发、热原子层沉积、聚苯乙烯辅助转移技术和退火工艺,成功运用二维二硫化钼材料制造超快速闪存芯片,成功集成了1024个设备,良品率超过98%。这种新方法将闪存通道缩小到10纳米以下,提供非易失性信息存储和强大的耐用性,有望推动超快闪存的规模化商业应用。
据TechXplore网9月17日消息,美国英特尔公司宣布将其代工业务部门拆分为子公司,并为亚马逊云科技(AWS)生产定制人工智能芯片。预计拆分将提高代工业务部门的独立性和灵活性。英特尔首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)表示,这一转变有助于提高透明度和资本优化,推动股东价值增长。目前,英特尔公司正面临成立以来最大的衰退。作为应对措施,该公司计划将德国和波兰的芯片工厂项目推迟2年,并撤销在马来西亚的项目,但其在美建厂计划不会受一定的影响。与此同时,英特尔加大了对爱尔兰工厂的投入,并将爱尔兰工厂视为在欧洲的主要中心。
据路透社9月16日消息,全球40家领先的商业银行与纽约联邦储备银行及欧洲、韩国和日本的主要央行加入了由国际清算银行和国际金融协会主导的Agora项目试点计划,旨在通过结合代币化银行存款和中央银行数字货币(CBDC)加速和增强跨境支付。该项目专注于批发CBDC,旨在解决跨时区、法律和技术系统等挑战。参与项目的银行包括摩根大通、汇丰银行、瑞银和三菱日联金融集团。
据Tenable博客9月16日消息,美国网络安全公司Tenable发现了谷歌云平台中的一个远程代码执行(RCE)漏洞,将其命名为CloudImposer。该漏洞可能允许攻击者通过利用谷歌云平台的Cloud Composer服务发起大规模供应链攻击,尤其是通过依赖混淆技术。混淆攻击会使开发者无意中下载恶意软件包,因此导致没有经过授权的代码执行。此漏洞的影响区域广泛,可能波及数百万台服务器,危害极大。研究人员强调,云供应链的规模和复杂性放大了这种攻击的风险。
据MeriTalk网9月16日消息,美国MITRE公司发布名《对陈旧和不安全的遗留系统来进行现代化改造的建议》(Recommendations to Modernize Archaic and Insecure Legacy Systems)的报告,为向美国政府提出了如何对陈旧的IT系统来进行现代化改造的建议。该报告向联邦机构提出了五项建议,其中三项针对白宫管理和预算办公室(OMB),此外,报告还单独并向国会和工业界提出了三项建议。该报告建议OMB:在100天内发布指导,要求联邦机构制定遗留系统的优先清单、IT现代化计划和预算,并设定系统退役时间表;在180天内建立透明机制,利用现有IT仪表板监控机构的IT现代化进度并确保问责;在180天内创建由联邦首席信息官领导的公私合作伙伴计划,帮助进展缓慢的机构。MITRE认为,“IT现代化对实现联邦机构的使命和改善公民体验至关重要。”
据路透社9月17日消息,美国OpenAI公司表示,其安全与安保委员会将作为独立机构,监督该公司人工智能模型开发和部署的安全流程。此前,OpenAI曾于5月29日宣布在其董事会成立安全与安保委员会,负责就OpenAI项目和运营的关键安全与保障决策提出建议。该委员会由卡内基·梅隆大学机器学习系主任济科·科尔特(Zico Kolter)担任主席职位,委员会中还包括Quora联合发起人兼首席执行官亚当·丹格(Adam DAngelo) 等人,均为OpenAI董事会现有成员。同时,OpenAI首席执行官山姆·奥特曼(Sam Altman) 已经退出安全与安保委员会。此前,有5名美国参议员联合致信对OpenAI的安全策略提出了质疑,因为公司早期曾专注于AI长期风险的员工中已经有近一半离职,而他们大都指责奥特曼对安全的重视不足。
据MeriTalk网9月17日消息,美国网络安全与基础设施安全局(CISA)推出了“联邦民事行政部门运营网络安全协调计划”(FOCAL),旨在协调整个政府的集体防御能力,并降低100多个联邦民事行政部门(FCEB)机构的网络安全风险。该计划涵盖五个优先领域:资产管理、漏洞管理、可防御的架构、网络供应链风险管理、事件检测和响应。FOCAL计划的目标是为各机构提供统一的网络安全基准,提升运营网络安全的标准化和协调性。尽管各联邦民事机构有不同的网络架构和风险策略,CISA强调,采取集体行动能够同时大大降低整体和个体的网络风险。该计划通过管理漏洞、共享信息和加强对动态威胁的响应,帮助各机构建立一个具有韧性和防御能力的网络体系,最终提高联邦政府的整体网络安全水平。
据TechXplore网9月17日消息,加拿大康考迪亚大学和阿拉伯联合酋长国阿布扎比哈利法大学的联合研究团队开发了一个基于区块链的框架,通过智能合约将复杂的AI任务众包给合适的服务提供商,简化了深度强化学习(DRL)的设计和训练过程。该系统不仅降低了成本和风险,还增强了透明度和可访问性,使不同规模的用户都能利用现有模型并依据自己需求来做调整,有助于推动DRL技术的广泛应用。
据TechXplore网9月17日消息,美国哈佛大学华裔研究人员曹原和其合作者在此前的“魔角石墨烯”研究成果上,开发了一种名为MEGA2D的微型机电系统(MEMS),可实时调控二维材料界面特性。二维材料具备优异的电学和光学性质,其性能可通过静电栅控和范德华(vdW)堆叠来调节。尤其是在扭曲的范德华异质结构中,莫尔效应提供了进一步调控能带结构和多体相关性的可能性。研究人员开发的MEGA2D系统够能确控制材料的扭曲角度,适用于石墨烯等二维材料,有助于发现具备拓扑特性的准粒子的性质,推动光通信和量子计算等领域的应用。相关研究成果发表于《自然》(Nature)期刊。
据TechXplore网9月18日消息,美国得克萨斯农工大学研究人员发表了一项关于半金属在电子设备中应用的综述研究。半金属作为一种介于金属与半导体之间的材料,具备良好的电子能态调节性、电导率和独特的拓扑特性,可能为微电子技术提供更优选择。得克萨斯农工大学的研究总结了半金属的定义、分类及其在晶体管、非易失性存储器和片上互连等设备中的应用,指出了扩大加工技术和与主流硅技术融合的挑战。该研究通过跨大学合作,提供了半金属技术的全面知识基础,旨在推动新产品研究开发和市场化。
据路透社9月19日消息,美国政府宣布将在11月20日至21日于旧金山举办全球AI安全峰会,由美国商务部长雷蒙多和国务卿布林肯主持,旨在推动全球合作,确保人工智能的安全、可靠和可信发展。此次会议是美国组建的国际人工智能安全研究所网络的首次会议,成员包括美国、英国、澳大利亚和欧盟等多个国家和地区。生成式人工智能的兴起带来技术进步的同时也引发了对就业、选举安全和潜在灾难性影响的担忧。旧金山会议的目标是为2024年2月的巴黎人工智能行动峰会铺路,并讨论人工智能安全的技术合作。
据ASPR官网9月12日消息,美国战略准备与响应管理局(ASPR)宣布了一项1400万美元的投资,用于在美国进行活性药物成分的创新生产。该协议是ASPR工业基地管理和供应链中心(IBMSC)根据《国防生产法》(DPA)第三篇资助的第一项协议,将制造关键原料和活性药物成分,为三种基本药物建立端到端供应链。该笔拨款通过生物制药制造准备(BioMaP)联盟颁发。
据WHO网9月13日消息,世卫组织宣布MVA-BN疫苗成为首个获得预认证的猴痘疫苗。该疫苗由丹麦的巴伐利亚北欧公司生产,可在2-8°C下保存长达8周,适用于18岁以上人群,分两次注射,间隔4周。此次预认证将有利于加快突发社区第一时间获得并推广疫苗,以减少传播并遏制疫情。
据NIH网9月17日消息,美国国立卫生研究院(NIH)的国家过敏和传染病研究所(NIAID)宣布了针对猴痘(mpox)的研究议程。该议程侧重于四个关键目标:增加对导致mpox毒株的生物学知识,包括病毒传播机制以及人体免疫应对系统;评估当前疫苗以扩大疫苗供应并开发新疫苗;推进现有新型治疗方法,包括抗病毒药物和单克隆抗体;支持病毒检测策略,促进临床护理和流行病学监测。
据DeepTech深科技公众号9月15日消息,华大集团发布了名为CycloneSEQ的最新测序技术,并推出CycloneSEQ-WT02(中文名“梧桐”)和CycloneSEQ-WY01(中文名“五岳”)两款纳米孔测序仪。同时,还宣布成立“SEQ ALL联盟”,并正式发起“探极计划”,旨在构建开放、透明的应用生态合作组织,一同推动行业标准的制定与完善。
据深究科学公众号9月18日消息,由中国科学家发起,中国、希腊、马来西亚、英国、比利时、土耳其、美国、新加坡等14个国家的科学家在Cell Research期刊上以社论方式联合发表了题为《献给人类1%的礼物:人类基因组计划二期》的文章,倡议启动人类基因组计划二期(HGP2)。该倡议标志着全球科学界在基因组研究领域迈出了重要一步,致力于实现更广泛的健康公平和医疗进步。
据英国政府网9月16日消息,英国政府已订购更多剂量的猴痘疫苗,以增强其对I型猴痘病毒的抵抗力,同时将继续支持国际社会控制该疾病。此次从Bavarian Nordic购买超过15万剂猴痘疫苗将有利于确保英国做好充分准备,使NHS能够为风险较高的人群接种疫苗。迄今,英国尚未发现任何I型猴痘病例。
据genengnews网9月16日消息,美国国防高级研究计划局(DARPA)的SHIELD计划正在开发一种预防性治疗方法,用来医治战斗伤害引起的血流感染(BSI)。该计划将结合“FcMBL介导的病原体结合”与“巨噬细胞激活细胞背包”两项关键技术,旨在开发快速清除多种血源性细菌和真菌病原体,限制发病率和死亡率,且易制造、储存和部署,效期长达7天。
据fierce biotech网9月12日消息,Moderna计划将研发支出从今年的48亿美元降至2027年的36-38亿美元,预计将削减11亿美元。该公司还重新调整了投资组合优先级,放弃5个项目——泛冠状病毒mRNA疫苗、RSV mRNA疫苗、三联体肿瘤候选药物mRNA-2752、KRAS抗原特异性治疗药物mRNA-5671和治疗心力衰竭的药物mRNA-0184。
据genengnews网9月16日消息,美国冷泉港实验室科研团队开发出AI驱动的虚拟实验室工具,提供了对基因调控规则的见解。该模型仅需单击按钮即可运行数千个虚拟实验,提供从顺式调控元件到精细映射功能序列元件的跨基因组组织的多尺度解读,为基因组的调控结构提供高分辨率的见解。该研究有助于识别基因组的关键调控区域,并精确调控基因表达水平,在药物发现方面存在潜在价值。
据CSR网9月16日消息,美国战略风险委员会发布《粮食弹性计划》报告。该报告分析了粮食不安全和气候平均状态随时间的变化对美国军事的影响,研究了粮食、气候平均状态随时间的变化与美国国家安全之间的关系,并提出政策建议。
据WHO网9月13日消息,世卫组织更新了流感护理指南。该指南主要是针对管理流感病毒感染患者的医护人员,并将为准备和应对流行病提供工作参考。此次更新提供了有关使用抗病毒药物和其他治疗方法(如用于调节免疫系统的类固醇)的建议,适用于感染季节性流感病毒、潜在大流行性流感病毒和已知可在受感染人群中引起严重疾病的新型甲型流感病毒的患者。
据双碳情报9月18日消息,美国能源部化石能源和碳管理办公室(FECM)宣布提供1.275亿美元的联邦资金,发展水泥制造设施和发电厂二氧化碳捕集、移除和转化试验中心,促进来自电力事业和工业来源的二氧化碳转化为产品或从大气中移除二氧化碳技术的进步,助力实现拜登政府2050年实现净零排放的经济目标。该笔资金用于支持三个重点领域:(1)发展发电单元的碳捕集、移除和转化试验中心,将专注于提供代表美国本土燃煤/天然气电力系统的燃烧后烟气测试能力;(2)向现有碳捕集试验设施提供资金,专注于改进现有烟气试验中心的能力和基础设施;(3)发展水泥制造设施的碳捕集、移除和转化技术试验中心,专注于提供代表美国本土水泥制造设施的烟气测试能力。
美国首个大型地下碳捕集设施发生泄漏,或污染贮存地点周围地区的土壤和地下水
据路透社9月15日消息,美国环境保护署证实,ADM公司(Archer-Daniels-Midland )在伊利诺伊州的美国首个大型地下碳捕集设施发生泄漏。该项目岩层裂缝的泄漏或注入物的泄漏可能会污染贮存地点周围地区的土壤和地下水,违反了联邦安全饮用水法规及其地下注入许可。伊利诺伊州工业碳捕集与封存(CCS)项目旨在在3年时间内,将100万吨的CO2注入在地下进行封存。据悉,ADM碳水化合物解决方案公司曾表示,该公司已证明CO2可以安全地注入至地下约1.5英里处,为世界各国理解和实施工业系统的CCS树立了一个新的里程碑。该项目曾被《环境+能源领袖》杂志评为2022年年度最佳项目。
据世界核新闻网9月18日消息,美国核管会(NRC)向Abilene基督教大学(ACU)颁发建造熔盐研究堆的许可证,允许该大学在Texas州Abilene的校区内建造熔盐研究堆。这是美国液态燃料先进反应堆的首个建造许可证,也是继Kairos Power的Hermes反应堆之后,NRC颁发的第二个先进反应堆建造许可证。ACU的熔盐研究堆(MSRR)型号是Natura公司的Natura MSR-1,这是一座1 MWt、石墨慢化、氟化盐流体(燃料溶解在盐中)、使用高浓度低富集度铀燃料的研究堆。MSRR将用于校内核研究,扩展该大学的熔盐反应堆研究与基础设施开发,以及支持Natura公司液态燃料熔盐技术的商业应用,为美国熔盐反应堆的设计、开发、部署和市场进入提供支持。该建造许可证规定最早的完工日期为2026年3月31日,最晚的完工日期为2029年12月31日。
据Marinelink网9月17日消息,美国正加快反舰武器库存建设,以“抵御中国舰艇核导弹的威胁”。一方面加大对QUICKSINK武器的测试力度,该武器是一种智能炸弹系统,结合了精确制导技术和先进的打击手段,通过快速反应和精准打击摧毁敌方海上目标。另一方面采购“标准-6”“战斧”等导弹,扩充导弹库存。当前,美国已有数千枚“战斧”导弹和数十万枚“ 联合直接攻击炸弹”,并计划未来五年采购800多枚“标准-6”。
据美国国家海洋与大气管理局9月16日消息,该单位与美国地理信息公司Esri宣布建立合作伙伴关系,共同开发一个可以互操作的开放数据平台,将针对特定需求将复杂数据转换为量身定制的信息。据了解,海洋和沿海数据分散在各种平台上,常常要花费大量精力来解析和利用。新平台将通过为用户更好的提供简化、可访问的资源来解决这一个问题,从而加强蓝色经济并支持可持续的沿海管理。该项目第一阶段将创建海洋与沿海数据中心原型,将大量数据提炼成本地化的相关信息,并联合海洋组织、非政府组织、学术界和私营部门,解决数据差距并推动合作倡议。
据海军新闻9月17日消息,挪威康斯伯格公司将在美国投资1亿美元建造导弹生产工厂,成为继该公司澳大利亚导弹工厂之后海外第二家海外工厂。该工厂将位于美国弗吉尼亚州詹姆斯城,靠近美国海军的主要设施,将为“海军打击导弹”(NSM)和“联合打击导弹”(JSM)提供额外的生产能力、维护和国内技术更新能力。据了解,“海军打击导弹”是一种反舰导弹,具有高隐身性能、远程精确打击能力和灵活发射方式,“联合打击导弹”是一种空射打击导弹,能完成反水面战和对地作战等复杂任务,美国海军、海军陆战队和空军都是这两型导弹的重要客户。
据Marinelink网9月17日消息,挪威船级社(DNV)向韩国造船海洋颁发了原则性批准(AIP),认可其电力推进液氢运输船设计。DNV确认了韩国造船海洋的设计符合运输液氢的基本安全、环境和技术标准。作为审批流程的一部分,DNV进行了彻底危险识别(HAZID)和环境影响识别(ENVID)研究,这对于评估和解决与电动液氢运输船的设计和运行相关的潜在风险至关重要。据悉,韩国造船海洋正联合日本商船三井、澳大利亚伍德赛德等公司打造一个用于大规模液氢的综合海上运输网络。
据美海军官网9月18日消息,美海军作战部长丽莎·弗兰切蒂近日发布《美国作战海军导航计划 》(NAVPLAN),该文件是对2022年NAVPLAN的更新。该指导方针致力于实现两个战略目标,即到2027年做好与中国发生冲突的准备,并增强长期优势。该战略将通过两种核心方式实现上述战略目标,一是实施“33号项目”,该项目提出在整个舰队中推广机器人和自主系统;二是扩大海军对联合作战ECO的贡献。
据RTX网站9月17日消息,美国雷神公司获得来自宾夕法尼亚大学海军研究办公室的Navy Man Tech项目,将简化SPY-6雷达的发射/接受(TR)模块的生产。该项目由宾夕法尼亚州立大学应用研究实验室授予,旨在通过改进自动化、新材料来源等制造工艺,达到降低生产所带来的成本,提高生产效率的目的。据了解,SPY-6是美国海军的雷达系列,可在多类舰艇上执行防空和反导任务,使舰艇能够同时探测、跟踪和区分空中、水面和弹道导弹目标,SPY-6的新TR模块预计于2026至2027年交付。
据海洋新闻与技术网站9月16日消息,美国夏威夷大学的应用研究实验室正在使用装有传感器有效载荷的无人水面艇探测废弃在海上的弹药。艇上的传感器与迷你探空仪连接,将收集的海洋温度、压力、声速等数据实时反馈给地面站,从而将这些弹药的位置记录下来。据了解,夏威夷周边的海底散落着超过10万枚二战时倾倒的过剩、过时和损坏的弹药,而对这些弹药做定位和地理测绘时,GPS等导航系统既不普遍,也不准确,为寻找弹药带来了挑战。据悉,美国防部与夏威夷大学建立了为期两年的合作伙伴关系,在此建立海上综合试验场地以测试检测技术。
据环球网9月19日消息,俄中央核试验场负责人安德烈·西尼岑在接受《俄罗斯报》记者正常采访时称,该试验场已为恢复核试验准备好。据报道,该试验场位于新地岛,于1954年建立,可用于测试百万吨级核武器,该试验场最后一次进行核爆炸是在1990年。此前,俄方曾就核试验问题作出明确表态。据俄新社等媒体今年3月报道,俄罗斯总统普京在接受媒体采访时称,如果美国进行核试验,不排除俄方也会这么做的可能性。
据美空军戴斯空军基地网站9月14日消息,美空军已批准在密苏里州怀特曼空军基地和德克萨斯州戴斯空军基地分别建立第二和第三个B-21轰炸机基地。此前,美空军在南达科他州埃尔斯沃思空军基地建立了首个B-21轰炸机基地。按照计划,美空军拟将采办约100架具有核和常规能力的B-21轰炸机,将大多数都用在执行远程打击和核威慑任务。
美国洛马公司推出AGM-158.XR“极限射程”型“联合防御外空对地导弹”巡航导弹原型弹
据TheDefnesePost网站9月17日消息,美国洛马公司推出AGM-158.XR“极限射程”(Extreme Range)型“联合防御外空对地导弹”(JASSM)巡航导弹原型弹。该导弹具备高度模块化架构,拥有更远射程、更短重填弹药时间以及更快响应速度能力。洛马负责空中武器和传感器的副总裁罗斯坦表示,该导弹射程将高于所有JASSM和“远程反舰导弹”(LRASM)变体,并预计于2025-2027年间进行飞行测试。目前,该导弹具备性能参数尚未公布。
据国防科技要闻9月18日消息,美空军研究实验室将在“空天网”年度会议上公布针对大国竞争未来战斗的六种集成能力。六种集成能力着重关注快速和高效向作战人员交付组合型技术,包括:一是自主导航“蚱蜢”高效空投滑翔机,利用低成本制造技术来提供不对称的物资交付能力;二是“导航技术卫星”-3(NTS-3)实验星,预计于2024年底发射;三是基于铰接式弹头技术(MUTANT)的导弹效用改造项目,通过导弹前体偏转提高导弹对远程移动目标的打击效能;四是低成本消耗型飞机共享平台,通过简化设计开发过程快速开发和构建大量的自主协作平台;五是氮化镓器件,空军研究实验室与业界合作开发用于下一代传感系统的氮化镓技术,加快向作战人员交付能力;六是全尺寸协同作战飞机模型,投入部署空中力量投射能力。
据TheDefensePost网站9月18日消息,印度陆军在Him-Drone-A-Thon 2活动中着手进行了数架国产无人机的高空作业测试。测试期间,印度陆军在拉达克海拔5250米的一个山口处先后操作数架无人机起飞,执行了监视、后勤、编队飞行和第一人称视角(FPV)作业等行动,展示了印度国产无人机在山区边境等极端条件下遂行任务的能力。目前,印度陆军尚未公布参与测试的无人机具备型号和制造商。
美国SpaceX公司发射第192批21颗微版“星链”v2.0卫星,包括13颗具备直连手机功能的卫星
据Space网站9月14日消息,美国SpaceX公司利用“猎鹰”-9火箭于加利福尼亚州范登堡太空军基地发射192批21颗微版“星链”v2.0卫星,这中间还包括13颗具备直连手机功能的卫星。本次发射后,SpaceX公司的“星链”卫星发射数量达到7022颗,包括2295颗微版“星链”v2.0卫星以及207颗具备直连手机功能的“星链”卫星。目前,大约有6402颗“星链”在轨。据统计,本次发射是SpaceX公司2024年的第91次发射任务,也是微版“星链”v2.0卫星的第103次发射。
据SpaceNews网站9月17日消息,法国国防创新局和军备局(DGA)在太空防御和安全峰会上公布了一项低轨空间监视计划。按照计划,法国U-space公司将与导弹供应商MBDA合作研发用于演示航天器探测、表征和瞄准的两颗卫星,以期基于激光链路实现卫星与地面战术作战中心共享图像,提升法国整体天基对地监视能力和主动防御能力。目前,法国已着手通过该计划下“尤达”(Yoda)子项目开展地球同步轨道监视活动。
据Space网站9月17日消息,美国SpaceX公司使用“猎鹰”-9火箭在佛罗里达州卡纳维拉尔角太空基地成功为欧盟发射2颗第一代“伽利略”导航卫星,并将其送入中地球轨道。2颗卫星是欧盟“伽利略”导航星座的第31和第32颗卫星,每颗重2.3吨,预计在轨寿命15年,主要为全球军事用户更好的提供高精度的定位服务。此次是SpaceX第二次为欧盟发射“伽利略”系列卫星,此前由俄罗斯“联盟”火箭和法国“阿里安”火箭进行发射。
据国防科技要闻9月18日消息,美国防部试验资源管理中心和海军水面作战中心“多用途先进能力高超声速试验台”(MACH-TB)项目将进入第二阶段。该项目旨在开发一种低成本高超声速试验台,以支持美国防部大量且频繁的高超声速相关试验,包括验证各种有效载荷和新型材料。其中,该项目第一阶段主要进行了高超声速试验台概念设计与验证,包括探索模块化开放系统架构和多种发射方式等。第二阶段将继续优化试验台设计,包括将开发一种试验型滑翔体,以帮助验证试验台所需技术和子系统;完成模块化软件、硬件及接口试验台架构,并利用现有助推器系统完成该滑翔体的高超声速飞行测试。
据spacenews网站9月18日消息,NASA授予直觉机器公司(Intuitive Machines)价值48亿美元合同,用于提供月球通信和导航服务,为“阿尔忒弥斯”月球探测活动提供支持。据悉,该合同的初始任务订单将支持“月球中继能力/服务的逐步验证”。这些服务将用于机器人和载人月球着陆器任务以及其他航天器,包括月球探测车。
据路透社9月18日消息,美国政府正在调查中国是否通过从俄罗斯进口浓缩铀,并将自己生产的浓缩铀出口到美国的方式支持俄核工业。路透社援引美国国际贸易委员会(ITC)的数据,称中国在2020-2022年没有向美国出口任何浓缩铀,但在美国众议院通过对俄浓缩铀的进口禁令后,2023年12月中国向美国出口的浓缩铀数量猛增至242990公斤。今年5月,拜登政府正式签署俄浓缩铀进口禁令,当月中国再次向美国出口了大量浓缩铀,总计123894公斤。美国能源部称,该机构正与其他相关机构密切追踪来自中国的进口情况,确保《禁止俄罗斯铀进口法》得到“正确实施”。此外,近期美国铀行业组织(Uranium Producers of America)、浓缩铀生产公司公司Centrus等在美国贸易代表办公室(USTR)的公开意见征询中要求大幅度提高来自中国的浓缩铀关税税率,从7.5%最高提高至50%。
美国普林斯顿大学的研究人员开发出新型仿生水泥基材料,抗损伤能力比标准材料高出5.6倍
据Tech Xplore9月16日消息,美国普林斯顿大学的研究人员开发出一种仿生水泥基材料,其抗损伤能力比标准材料高出5.6倍。这种仿生设计能够抵抗裂纹扩展并避免突发的灾难性破坏。研究人员基于人类皮质骨的产生灵感(皮质骨是人类股骨的致密外壳,可提供强度并抵抗骨折),通过将圆柱形和椭圆形的空心管加入水泥浆体,利用管的几何形状、尺寸、形状和方向,能够在一定程度上促进裂纹与管的相互作用。裂纹在每次相互作用中都会产生额外的能量耗散,从而阻止裂纹逐步发展,增强韧性,但不会牺牲强度。研究人员还通过机器人和增材制造提高了制造精度,希望拓展其在建筑材料中的应用可能性。
美国能源部橡树岭国家实验室通过人工智能模型分析等离子体羽,可将材料发现速度提高十倍
据橡树岭国家实验室9月16日消息,美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL)开发人工智能模型增强等离子体羽流分析,可将材料发现速度提高十倍。脉冲激光沉积(PLD)技术使用强大的激光脉冲蒸发目标材料,形成云状的等离子体羽流,然后沉积在目标表明产生超薄膜。这种方法对于制造电子和能源技术领域的先进材料至关重要。研究人员通过AI评估等离子体羽流,检查其颜色、形状、大小和亮度是否与上次制作的优质样本相同。该方法实现了质量控制的自动化,还可以揭示这些微观粒子在成膜过程中的行为方式。这项创新建立在ORNL之前开发的自主PLD系统的基础上,可将材料发现速度提高十倍,有望改变材料合成监测方法并进一步简化下一代材料的创造。
据国防科技要闻9月14日消息,美国洛马公司正在利用金属3D打印技术生产其新型Mako高超声速导弹的制导段和尾翼组件。3D打印技术的应用将可提升该导弹制作的完整过程的速度和经济性。该公司称,3D打印制导段的生产速度比传统制造方法快十倍,且成本可降至十分之一。Mako导弹的研制工作始于2017年,采用模块化开放式架构设计,是该公司首批采用全数字工程ECO设计的导弹之一。目前该导弹的制造成熟度等级已达到6级以上,表明其已进入工程应用阶段。
美国公司提出基于海上钻井平台改造的“海上移动武库平台”概念,以提升美海军西太平洋的军备和补给能力
据远望智库9月14日消息,美国著名舰船建设设计企业“吉布斯和考克斯”(Gibbs & Cox)在近期美国华盛顿举行的“海空天2024”国防工业研讨会上,提出了一种基于海上石油钻井平台改造的“移动武库平台”(Mobile Defense Depot Platform,MODEP)概念。MODEP旨在将闲置和多余的海上石油钻井平台改装为全副武装的海上移动导弹和补给基地,提升美国海军在西太平洋的军备和补给能力。这些移动平台将被战略性地部署在海上,经过改装之后移动基地可以以5-8节的速度在海洋中航行(包括在恶劣海况),每天航行约200海里(370.4千米),并能够独立运行长达12个月。在补给能力方面,MODEP还可提供6-20兆瓦额外电力、230万加仑燃油容量及8000吨初始有效载荷。改造后的钻井平台可以装备512个垂直发射系统(VLS)单元或100个大型导弹发射器,与阿利·伯克级驱逐舰相比,其容量大约是其五倍;还可以容纳如“朱姆沃尔特”级驱逐舰的MK-57甚至更大的垂直发射装置,用于发射高超打击武器或弹道导弹,这一增强能力将转化为美国在太平洋更强大的空中防御姿态。此外,MODEP平台高度较普通驱逐舰更高(水线米),可以为雷达提供“最佳视野和监视”。
荷兰建立欧洲首个机场内的“飞行汽车”组装和交付中心,推动“飞行汽车”投入实用
据Composites World 9月10日消息,荷兰布雷达国际机场将为荷兰的个人空中着陆汽车公司(Personal Air Landing Vehicle,PAL-V)建立组装和交付中心,也使得该机场成为欧洲首个设立旋翼机专用组装和交付中心的机场。布雷达国际机场是PAL-V的飞行培训基地,PAL-V的客户在此获得飞行执照。此次建立组装和交付中心,将构建组装、客户演示、飞行训练和交付前检查等全流程链条。双方还计划在该机场进一步开发和测试“飞行汽车”,包括清洁技术动力系统等,将该机场发展成飞行/移动创新中心。据悉,PAL-V公司开发的Liberty飞行汽车可容纳两人,是汽车和旋翼机的结合体,汽车形态下,尺寸与一般轿车相似,机翼折叠在汽车顶部,可容纳两人,燃油动力,最高时速160千米/时,续航里程1315千米;汽车形态转换为飞行形态仅需5分钟,飞行形态下续航里程约500千米,最大飞行高度1.1万英尺(约合3352米)。该飞行汽车使用了大量复合材料部件(机舱、车身、螺旋桨、转子等),以减轻车身重量。目前预定的客户大多数用于专业用途,如急救、政府部门的警务和边境管制等。
欧洲空客公司与CFM国际公司正在开发开式转子发动机,目标使下一代窄体喷气飞机效率提升25%
据中国科协航空发动机产学联合体9月18日消息,欧洲空客公司与CFM国际公司正在开发开式转子发动机,目标使下一代窄体喷气飞机的效率比目前机型提高25%。CFM国际公司计划在2025年后开始使用A380飞机进行开式转子验证机的飞行测试,并在2030年代中期将其推向市场。据悉,开式转子发动机没有短舱和其他周边结构,因此重量往往比传统的“涵道式”涡扇发动机轻,还能够增加涵道比,提高燃油效率。但开式转子发动机的设计难度更高,如非包容环设计,将这种发动机集成到飞机上也更加困难。
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