美国《国防生产法》解析与经验启示

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当今世界正经历百年未有之大变局,国际力量对比深刻调整,特别是在新冠肺炎疫情的严重冲击下,全球产业链、供应链因非经济因素而遭遇重构,霸权主义、强权政治、单边主义抬头,世界再次进入动荡变革期,对国防和军队建设提出了更新、更高的要求,急需通过法律手段,应对错综复杂的局势变化,确保新时代国防和军队现代化建设目标的顺利实现。美国《国防生产法》通过赋予总统权力确保国防生产供应安全、高效,以满足美国的国家安全需要。近年来,美国频繁启用《国防生产法》,以加强建设、维护国防生产能力及保障国防供应。研究美国《国防生产法》及其
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火星探测为人类了解宇宙演化规律、生命起源提供了宝贵平台。火星着陆过程一般包括进入、下降、着陆3个阶段,需要探测器在7min左右穿过火星大气层、打开降落伞与反推发动机,将下降速度迅速减至0。该过程历时短、速度快、机动程序复杂,常被称为"恐怖7min",是火星探测任务最为惊险的一环。采用先进的自主导航与制导控制技术是实现火星表面安全精确着陆的关键。本文结合对往火星探测任务,对着陆过程中导航与制导控制系
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卫星导航系统已经成为全天候、全天时、高精度的定位、导航二号授时服务的国家重要基础设施,为避免普通用户在正常使用导航信号过程中受到干扰而造成重大威胁,本文研究了干扰监测技术。首先根据干扰的产生原理和其产生方式和干扰效果进行了分析,之后论述了国内外干扰监测技术的研究现状,并对对干扰监测技术进行了分析。在此基础上,展望了未来干扰监测技术的发展趋势,对干扰监测的研究有一定的参考借鉴意义。
2020年6月,生态环境部办公厅印发了《重污染天气重点行业应急减排技术指南(2020年修订版)》(环办大气函[2020]340号),2020年12月28日,工业和信息化部和生态环境部联合下发了
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在中国共产党成立100周年这个伟大的历史时刻,中国建筑金属结构协会党支部在学习党史,继承和发扬党的成功经验和优良传统基础上,利用这个具有特殊历史意义的时段,举行了一系列行之有效的活动。一、上党课,重温入党誓词6月23日上午,根据党史领导小组的统一安排,协会党支部书记宋为民在211会议室以《学习百年辉煌党史推动协会工作发展》为题,给大家上了一堂理论联系实际,具有深远历史意义的党课。
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0前言加速度计是一种非常不错的传感器,具有可以检测到开始倾塌的大桥在重力作用下,呈现细微的方向变化时的静态和动态加速度。另外,这些传感器包括当您倾斜手机显示屏时,可以改变显示屏方向的手机应用器件,也包括受出口管制,可以帮助军用车辆或航天器导航的战术级器件。[1]但是,与大多数传感器一样,该传感器在实验室或试验台上表现出色是一回事,面对恶劣、不受控制的环境条件和温度应力时要保持同等的系统级性能,则完全是另一回事了。像人的生命一样,当加速度计在其生命周期中承受了前所未有的应力时,系统会做出反应并可能因这些应力
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0引言在高性能的SOC(System On Chip)芯片设计中,需要将IR-drop(电压降)控制在很小的范围内,否则,在深亚微米下如果power network做得不够好,就会出现芯片不能工作或者工作不正常的情况。在芯片设计的pre-layout(预布局)阶段,芯片设计后端组会对芯片的PG(Power and Ground)网络进行初步评估,以了解芯片内部各个模块等效为电阻或者电阻、电容、电感网络之后的IR-drop,从而指导后续的电源地网络设计,进而保证IR-drop的合理性。