最新事件与资深专家评论,助您把握业界动态

免费试用

免费试用


请完善以下信息,我们将会尽快与您联系
若当前手机号码未注册航空产业网,系统在您提交信息之后会自动为您注册账号
用户密码默认手机号码最后6位

BAE 系统公司将升级 F-15EX 和 F/A-18E/F 战斗机的飞行控制计算机

fcc支持四冗余FBW飞行控制系统,增强了安全性、可靠性和性能。BAE系统公司将用更新的电子和软件对FCCs进行现代化改造,提高处理能力,改善网络安全,解决过时问题,并促进未来的维护。这些升级可以实现更好的飞行员输入处理、实时飞机运动监控和有效的执行器命令传输,支持任务重点和增强飞机能力。这项工作将在BAE系统公司位于纽约Endicott的先进设施进行。

2024年08年20日
1568 0 0

泰国国际航空计划2025年完成重组并重新上市,强化中转航线网络及运营效率

重组计划包括将债权人的部分债务转换为资本,并向现有股东提供额外普通股增强资本结构,为泰国航空在泰国证券交易所重新上市做准备。泰国财政部预计仍为主要股东,但持股比例将减少。自2020年因疫情影响申请破产保护以来,泰国航空已采取多项措施,包括重组泰国微笑航空、削减员工和机队规模。随着国际旅行恢复,泰国微笑航空已实现盈利。泰国航空的新战略重点在于强化中转航线网络、多元化收入来源、提升产品和服务质量以及提高运营效率。

2024年10年07日
1776 0 0

深圳市飞思通信技术有限公司申请车载式卫星通信终端基于CAN总线的升级方法以及系统专利

深圳市飞思通信技术有限公司申请一项名为"车载式卫星通信终端基于CAN总线的升级方法以及系统"的专利,申请日期为2024-10-15。专利摘要显示,本发明公开了一种车载式卫星通信终端基于CAN总线的升级方法以及系统,关联各个升级路径以及CAN总线,并基于CAN总线统筹多个待升级模块的升级进度;基于多个待升级模块的重要等级定义升级优先级,并将升级优先级以及多个待升级模块的升级进度触发升级管控。同时,根据当前使用模型、多个待升级模块的升级进度以及升级优先级定义升级排列表,沿着升级排列表以及车载式卫星通信终端优化升级效率;在车载式卫星通信终端的升级过程中,基于云网络所映射的功能模块进行卫星通讯,并针对待升级模块进行动态验证,维护待升级模块的升级以及验证的同步性,从而实现了待升级模块的升级以及验证的同步管控,以便于保证了待升级模块在升级过程中的实时优化。

2024年11年22日
359 0 0
Image Description

新疆霍城公安开展警用无人机实操训练

霍城县公安局于5月21日举办无人机飞手集中培训,通过理论教学与实操练习相结合,重点提升起飞降落、复杂飞行等技能,增强警用无人机在实战中的应用能力。

2024年05年22日
697 0 0

广东南网通航公司完成特种作业无人机输电线路X光检测技术验证

南网通航将继续推进“低空经济”战略,深入探索更多无人机特种作业技术,增强电力系统的安全稳定性。

2024年05年14日
477 0 0

NASA的GOES-U卫星计划2024年升空,强化气象预报与太空天气监测

作为GOES-R系列的最后一颗卫星,GOES-U将用于增强气象预报和环境监测,提升天气预警能力,并配备新型紧凑型日冕仪改进太空天气的监测。

2024年06年24日
719 0 0

欧洲航空安全局与国际航协联合主办PNT弹性研讨会应对GNSS干扰问题

研讨会旨在应对全球导航卫星系统 (GNSS) 干扰日益频繁和复杂的问题,探讨从被动遏制策略转向全面前瞻性的解决方案,增强航空业的PNT弹性。此次活动仅限现场参与。

2025年04年29日
84 0 0

Textron Systems获得美国海军扫雷载荷运载系统合同

此合同旨在支持扫雷任务包(MCMMP),增强CUSV(通用无人水面航行器)系统的扫雷能力。PDS将通过拖曳式声波发生器和磁性扫雷电缆,清除磁性、声波及磁/声波组合水雷。

2024年12年10日
181 0 0

Prince Aviation在Belgrade机场启用新机库并成为东南欧首家实施Snap-on自动工具控制5级系统的MRO服务商

Prince Aviation在Belgrade机场启用新机库,增强其维护能力。新设施可容纳9架中型喷气式飞机,结合现有设施,总容量达15架飞机,缩短周转时间。公司成为东南欧首家实施Snap-on自动工具控制5级系统的MRO服务商,保障工作质量。首席运营官表示,这是Belgrade机场40年来首次绿地投资,提升了公司在欧洲的独特竞争力。

2025年05年20日
114 0 0

浙大申请光电协同催化半导体原子刻蚀的异质工具制备及刻蚀方法专利

专利摘要显示,本发明公开了一种光电协同催化半导体原子刻蚀的异质工具制备及刻蚀方法,属于半导体材料原子及近原子尺度极端制造领域,该异质工具通过以下方式制备:纳米级尖端半径的工具为基底,端沉积黏附层;在黏附层外构建均相掺杂异质结构光电催化薄膜或层状界面异质结构光电催化薄膜本发明依靠界面光电协同催化化学反应去除材料,不会产生亚表面缺陷损伤及裂纹,通过构建异质结构光电催化薄膜抑制电子空穴对复合,增加光生载流子寿命,形成新的反应活性位点,提高光电催化反应速率增强半导体材料原子刻蚀效果

2024年04年05日
185 0 0