#武器装备##军事#
美国通用原子公司制造的MQ-9B无人机,MQ-9B就是传说中的“死神”的最新升级产品,于2018年11月完成了首飞,可以增添多种任务模块,衍生出“空中守卫者”和“海上守卫者”等型号。这款无人机机身全长11.7米,翼展24.0米,最大飞行高度12192米,最大航程达10186千米,最大的优势就在于长时留空能力,续航时间可达35小时以上。无论是执行战术侦查任务还是攻击任务,都具备非常明显的优势,这点是其他海基、路基战机所不具备的。
MQ-9B机头下方装有一套性能先进的 AN/AAS-52 MTS-B 多光谱瞄准系统,可实现远程监视、高空目标捕获、跟踪和测距,而且在目标进入无人机视线之前,多光谱瞄准系统已经能够利用红外传感器、彩色日光电视摄像机、图像增强电视摄像机、激光测距仪和激光照明器等传感器帮助锁定目标。它既可以进行大场景对地侦察和监视,又可以实现小场景高倍变焦,非常适合执行“斩首”任务。也就是说它一旦在海上执行任务,将大大提升捕获目标的概率,而本身由于较强的隐身性能则不容易被发现,会给对手带来非常大的麻烦
美国通用原子公司制造的MQ-9B无人机,MQ-9B就是传说中的“死神”的最新升级产品,于2018年11月完成了首飞,可以增添多种任务模块,衍生出“空中守卫者”和“海上守卫者”等型号。这款无人机机身全长11.7米,翼展24.0米,最大飞行高度12192米,最大航程达10186千米,最大的优势就在于长时留空能力,续航时间可达35小时以上。无论是执行战术侦查任务还是攻击任务,都具备非常明显的优势,这点是其他海基、路基战机所不具备的。
MQ-9B机头下方装有一套性能先进的 AN/AAS-52 MTS-B 多光谱瞄准系统,可实现远程监视、高空目标捕获、跟踪和测距,而且在目标进入无人机视线之前,多光谱瞄准系统已经能够利用红外传感器、彩色日光电视摄像机、图像增强电视摄像机、激光测距仪和激光照明器等传感器帮助锁定目标。它既可以进行大场景对地侦察和监视,又可以实现小场景高倍变焦,非常适合执行“斩首”任务。也就是说它一旦在海上执行任务,将大大提升捕获目标的概率,而本身由于较强的隐身性能则不容易被发现,会给对手带来非常大的麻烦
#每日一九宫天文图#
【每日一九宫天文图(2022年06月15日)】
图1: M27: 不是彗星 , 影像提供与版权: Martin Pugh
图2: 赫歇尔眼中的银河系 , 影像提供与版权: ESA,SPIRE & PACS Consortia
图3: Garradd彗星掠过球状星团M71 , 影像提供: Richard Tresch Fienberg (AAS)
图4: 土星暗影内的景观 , 影像提供: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA,NASA
图5: M6:蝴蝶星团 , 影像提供与版权: Sergio EguivarBuenos Aires Skies
图6: SDSS J102915+172927:不该存在的恒星, 影像提供与版权: ESO,DSS2
图7: 阿波罗十七号登月地点照片 , 影像提供: NASA /GSFC /Arizona State Univ. /LunarReconnaissance Orbiter
图8: Garradd彗星与挂衣架星群 , 影像提供与版权: RogelioBernal Andreo
图9:退离GRAIL火箭 , 影像提供与版权: BenCooper(Launch Photography)
数据来自:apod
【每日一九宫天文图(2022年06月15日)】
图1: M27: 不是彗星 , 影像提供与版权: Martin Pugh
图2: 赫歇尔眼中的银河系 , 影像提供与版权: ESA,SPIRE & PACS Consortia
图3: Garradd彗星掠过球状星团M71 , 影像提供: Richard Tresch Fienberg (AAS)
图4: 土星暗影内的景观 , 影像提供: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA,NASA
图5: M6:蝴蝶星团 , 影像提供与版权: Sergio EguivarBuenos Aires Skies
图6: SDSS J102915+172927:不该存在的恒星, 影像提供与版权: ESO,DSS2
图7: 阿波罗十七号登月地点照片 , 影像提供: NASA /GSFC /Arizona State Univ. /LunarReconnaissance Orbiter
图8: Garradd彗星与挂衣架星群 , 影像提供与版权: RogelioBernal Andreo
图9:退离GRAIL火箭 , 影像提供与版权: BenCooper(Launch Photography)
数据来自:apod
#科研进展# 【封面故事 | 我们为什么要研究地球“第三极”?】https://t.cn/A6XdVXdJ
在青藏高原二次科考全面铺开之际,《大气科学进展》(Advances in Atmospheric Sciences, AAS)组织的 “第三极大气物理、化学与水文” 专刊正式出版。专刊集中了关注青藏高原研究的多方向学者,共同探讨地球第三极的大气物理、化学与水文等议题,内容涵盖青藏高原大气动力学、云、积雪与陆面过程、气候变化、空气质量等,最终出版相关研究论文12篇。
在青藏高原二次科考全面铺开之际,《大气科学进展》(Advances in Atmospheric Sciences, AAS)组织的 “第三极大气物理、化学与水文” 专刊正式出版。专刊集中了关注青藏高原研究的多方向学者,共同探讨地球第三极的大气物理、化学与水文等议题,内容涵盖青藏高原大气动力学、云、积雪与陆面过程、气候变化、空气质量等,最终出版相关研究论文12篇。
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