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突出了

海上光通信

九卅体育成功地演示了在两艘移动船舶之间的高带宽自由空间光学通信系统, 证明无线光通信技术在海上环境中的实用价值. APL是第一个成功运行这种高容量FSO能力的组织——在移动中达到每秒10千兆比特, 在海上的船上, 在具有挑战性的近岸环境中. 实验室工程师在2017年的“三叉戟战士”演习中演示了这种APL创新——比类似的FSO系统更小、更轻,使用的能源也更少.

标准导弹-3:下一代

APL与美国合作.S. 导弹防御局(MDA),日本防卫省和美国.S. 美国海军舰上的水兵 约翰·保罗·琼斯, 2017年2月在夏威夷的一次飞行测试中,使用新的标准导弹-3 (SM-3) Block IIA制导导弹完成了首次实弹拦截. APL领导了关键的“端到端”系统级性能分析,与政府-工业团队合作,用于SM-3 Block IIA导弹, 由美国和日本合作开发. APL公司对武器和导弹系统的高保真建模和仿真提供了关键的性能预测,以计划和安全执行飞行测试靶场上的这个复杂测试. 导弹, 设计用于从宙斯盾舰艇和宙斯盾岸上阵地发射, 是否有能力对抗比已部署的SM-3 Block IB更先进、更远程的威胁.

测试目标原型

一个跨apl的工程师团队, 与导弹防御局(MDA)目标和对策局以及其他政府和工业伙伴合作, 为MDA开发成本效益高的解决方案,以支持拦截弹的实弹测试, 传感器, 以及火控系统. 该团队目前正在开发两辆替代目标车辆. The first has successfully flown on three MDA tests (the latest being SFTM-02) and is part of a technology transfer activity to an industry partner; the second, 该飞机将于2019财年首飞, 正在进行签名鉴定.

测试空中和导弹防御雷达

APL与工业部门和上述水传感器理事会项目执行办公室综合战争系统部门合作,对AN/SPY-6(V)进行了两次成功的测试。, 这是一种宽带数字波束形成传感器,被称为空中和导弹防御雷达. 测试, 4月和7月在太平洋导弹靶场举行, 将该系统用于对抗宙斯盾战备评估车(ARAV)目标, 作为敌方弹道导弹替代品. APL engineers led development of ARAV target and scenario requirements; developed, 建, 并在目标上测试关键硬件, including infrared and visible cameras; and were part of the government–industry team evaluating the data from each flight test. AN/SPY-6(V)将集成在DDG 51 Flight III战斗人员上,以实现下一代综合空中和导弹防御能力.

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