目标毁伤效果评估技术理论概述

来源 :舰船电子工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhengzheng369
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目标毁伤效果评估是联合作战火力打击“侦-控-打-评-保”链路中的重要环节,是实现远程精确火力打击的关键环节和重要保证,正逐步成为未来战场制胜的重要因素。论文从当前我军毁伤效果评估涉及的评估方法、评估技术和评估模型三个方面入手进行论述,较全面地介绍了当前我军目标毁伤效果评估技术的研究成果,并对目标毁伤效果评估的发展趋势进行展望。
其他文献
高中历史新课标不仅明确指出了培养时空观念的重要性,而且通过4个水平层级,提出了时空观念培养的具体学业要求。在高中历史教学中,要立足新课标,以历史学科核心素养培养为导向,结合具体的教学内容,突出对学生时空观念的培养。文章结合《中外历史纲要》教学实例,具体地从定位时空、联系时空、神入时空和综合时空等多角度阐述了高中历史时空观念落实的策略和路径。
期刊
自20世纪90年代染料敏化太阳能电池(DSSC)因成本低,制作简单而备受众多学者关注,展现出较好的应用前景。在DSSC的研究体系中,影响光电转化效率的重要因素之一是光敏材料。其作用原理为,通过光敏材料吸纳太阳光并将其中的激发态电子传递到纳米半导体导带中,以达到提高转化效率的作用。因此开发出吸收光谱范围更广的近红外染料为提高DSSC光电转换效率提供了可能。基于有机光敏材料的发展前景,本文合成了8种硫
学位
铑催化芳基C-H键直接官能化反应,因其良好的原子经济性、底物适用范围、反应选择性及较高的反应效率,已成为合成取代芳香化合物的有效工具。萘,作为最简单的稠环芳烃,其骨架在药物分子、农用化学品和有机发光材料中广泛存在。因此,萘基取代芳烃衍生物的合成受到了越来越多有机合成化学家的特别关注。众多合成该类衍生物的方法中,芳烃的直接萘基化反应在合成简便度上优势明显,可快速、有效地实现芳香化合物的萘基修饰。然而
学位
新型冠状病毒感染容易引起机体内凝血功能紊乱,从而导致新冠感染患者发生静脉血栓栓塞症(VTE)的风险比普通人大大增加。以低分子肝素(LMWH)为主的抗凝治疗为目前血栓防治的首选方法,结合先进、完善的评分体系进行评估并及早进行科学、合理的血栓预防具有重大的临床意义。本文对目前新型冠状病毒感染合并VTE的临床研究进展进行综述,为临床医生诊治该类患者提供相应的决策参考。
期刊
过渡金属氧化物/氢氧化物是一类重要的超级电容器电极材料,具有良好的电化学性能。钴氧化物/氢氧化物电极材料具有可逆性好、电容量高等优秀特性,近年来成为研究热点。硼及其化合物具有典型的缺电子特性,硼掺杂能提高氧化物电极材料的导电性、耐蚀性以及电化学性能。为确定最佳的硼掺杂量,以及基底材料对电极材料电容性能的影响,本论文通过化学镀再电化学氧化,在两种基底(铜片和泡沫铜)表面制备出了不同硼掺杂量的钴氧化物
学位
二氧化铈催化剂具有良好的储释氧能力,在许多领域有着广泛应用。采用密度泛函理论计算金属负载或掺杂CeO2催化剂的几何结构、电子结构及氧空位形成能(表面氧的反应活性),可为设计高效催化剂打下理论基础。本论文通过密度泛函理论计算了Co改性CeO2催化剂的几何结构、电子结构及氧空位形成能。考察了Co负载在CeO2催化剂表面的氧桥位(Bridge site)、氧中空位(Hollow site)以及Co取代C
学位
光催化技术是克服环境和能源问题的环保和可持续的途径。在工业废水处理方面具有巨大发展潜能,特别是染料废水的脱色领域,该技术已得到国际学术界的认可。卤氧化铋材料因其在紫外和可见光区具有独特的光吸收和光催化活性而成为当前光催化领域的研究热点。尽管BiOBr和BiOI具有特殊的晶体结构、电子结构和间接带隙跃迁的优势,但本征BiOBr和BiOI在光催化过程中会出现载流子复合率高、可见光利用率低、催化剂稳定性
学位
光催化技术是一种简单易行、成本低廉、绿色无毒、环境友好的新型催化技术,利用光催化技术降解有机污染物在环境催化领域存在广阔发展前景。钡铁氧体(BaFe12O19)是一种磁铅石型铁氧体材料,具有成本低、化学性质稳定、抗氧化和抗腐蚀能力强、饱和磁化强度高和带隙窄等优点。但其也存在电子空穴复合率高,可见光利用效率低等缺点,催化活性仍有较大提升空间。本论文以提升Ba Fe12O19材料的催化活性为核心,制备
学位
《义务教育历史课程标准(2022年版)》提出学业质量标准改进评价的路径,以统编教材《探寻新航路》教学实践为例,按照历史课程核心素养学业质量水平要求和历史学科的一般学习规律,借助历史学科大概念统摄历史知识,形成结构化认知系统,从历史思维品质培养和历史学科核心素养的结构关联等视角,探析质量测评的路径,实现真正意义上的“教学评一致性”。
期刊
质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,PEMFC)是一种以氢气(H2)为燃料的清洁、高效电源,在电动汽车等领域具有广泛的应用前景。双极板(Bipolar Plates,BP)是PEMFC的重要组成部分,应具有良好的导电性和耐腐蚀性。不锈钢(Stainless Steel,SS)由于价格低廉、气密性好并且具有良好的导电性和耐蚀性而备受关注。然而在P
学位