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相似文献
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1.
法国国防部长让-伊夫·勒德里昂8月2日公布了未来六年国防经费计划。这项计划名为"2014年~2019年期间军费规划",提出2014年~2019年期间法国国防开支为1900亿欧元。其中1027亿欧元将用于法国国防工业领域未来六年的开支,平均一年为170亿欧元。法国国防开支在2013年~2016年期间保持313.8亿欧元静态不变,在  相似文献   

2.
田莉 《国际太空》2005,(12):1-5
欧洲一体化军事航天计划正在构建之中.为此,欧洲军事航天的年支出必须在目前每年10亿欧元的基础上逐年增加,到2012年达到20亿欧元.早在2001年7月欧洲就已经提出了一项共建计划,它涉及到军事航天的各领域,包括成像侦察、军用通信、导航定位、电子侦察、导弹预警和空间目标监视,并由各国分担项目费用,年投入约7.2亿欧元.法国作为欧洲军事航天的主导者,按协议要为该项目投入30%的经费,即每年2.15亿欧元,而当年法国的军事航天预算约为3.2亿欧元.  相似文献   

3.
由于阿里安5火箭和法国战略导弹业务的业绩改观,加上航天服务分部继续赢利,欧洲宇航防务集团的航天业务部门阿斯特里姆公司的销售额和税前利润都大幅提高。该公司2008年收入为42.9亿欧元(54.2亿美元),比上年提高了21%。尽管英镑相对于欧元贬值,但其税前利润率仍从上年的4.9%大幅提高到了5.5%。该集团财务官员称,阿斯特里姆公司已是连续第五年赢利,而且实现了其预期的利润率。  相似文献   

4.
3月30日,美国航天基金会发表了《2009年航天报告》,称尽管2008年全球经济出现动荡,但航天工业却经历了非凡的事件和经济增长,诞生了航天领域的多项第一,2008年全球航天收入达到2570亿美元,比2007年增加了60亿美元。航天经济中最大的两个部门是商业基础设施和商业卫星服务,共占收入的67%,政府航天支出所占比重约为32%。增长最快的部门是航天产品与服务,  相似文献   

5.
法国国防部9月298表示,法国2012年国防预算将相比2011年的311亿欧元增长1.6%,达到431亿美元。 法国国防部称,关键设备预算增长了3%,从上一年度的160亿欧元增加至165亿欧元,其中包括维护和基础设施的费用。此外,还有100亿欧元将用于装备的采办。  相似文献   

6.
2002年7月1日正式组建的中国航天科工运载技术研究院,由四部、三江集团、南京晨光集团、17所、河南航天总公司、824厂、航天固体运载火箭有限公司等单位组成,有职工22217人,其中研究员、高级工程师946人。2002年末总资产达到91亿元,实现销售收入46.3亿元。 主要承担固体战略、战术地地导弹武器系统及低轨小型运载工具的研制生产任务,先后研制定型水下发射固体战略导弹、陆基机动发  相似文献   

7.
意大利芬坎特里(Fincantieri)造船集团有近200年设计建造军舰的悠久历史,生产出约7000艘的各型船舰,主要产品有客轮、渡轮、水面舰、辅助船舰和潜艇,遍布全球,代表着意大利先进的工业技术向世界输出,尤其是客轮与豪华邮轮占据世界第一的位置,约占国际市场的40%。以集团业务而言,52%为高价客轮,28%为渡轮等商船,19%为军舰,1%为其它及修船业务,集团总人数约约10000人,以2001年而言,其中销售额约20亿欧元,其中造舰部分约3.8亿欧元。  相似文献   

8.
法国总理巴拉第尔10月4日宣布,法国政府决定,最后批准斯波特-5民用对地观测卫星、太阳神-2军事侦察卫星和“大嗓门”(Stentor)通信试验卫星三项航天计划。这一决定表明,在欧洲其他国家对航天计划支持不力的情况下,法国仍然决心扩大其空间硬件的发展。据法国国防部长F.Leotard10月5日称,法国总的军费预算基本不变,而军用航天的预算有较大增加。1995年军用航天预算达到50.2亿法郎(9.13亿美元),占1995年总军费预算1024亿法郎(186亿美元)的大约5%,比1994年的军用航天经费…  相似文献   

9.
作为航天高科技的一个组成部分,中国航天两大集团中国航天科技集团公司和中国航天科工集团公司自行研制成功的战略、战术导弹武器系统,加速了中国国防现代化的进程,50年来.中国航天部门依靠精湛的技术、精良的设备和精密的组织,研制成功了多种娄型的战略导弹、地地战术导弹、防空导弹及飞航导弹,形成了完整的地地、地空、海防导弹系统.成为保卫国家安全的一支重要力量。在第三届珠海航展上亮相的各种导弹武器。再次向世人展示了中国的国防实力。[编者按]  相似文献   

10.
美国《航空周刊与空间技术》杂志1993年3月15日出版的一期专刊对未来五年全球航空航天及国防工业的发展进行了详细评述和展望,现将有关欧空局、法国、英国、德国、意大利和俄罗斯等主要航天国家的航天经费摘录如下。欧洲航天活动在未来五年中将继续得到稳定发展,几项新的军事、科学和载人航天计划已经确定下来,与俄罗斯合作的一些新计划将是未  相似文献   

11.
杨开 《国际太空》2014,(9):30-39
2014年3月4日,美国航空航天局(NASA)公布了2015财年的预算案,预算申请总额为174.606亿美元,涵盖了科学、航空、空间技术、航天探索、航天活动、设施建设等。航天探索和航天活动仍是美国航空航天局发展的重点领域,二者的预算申请分别为39.76和39.054亿美元,占预算总额的45.14%。  相似文献   

12.
1.洛克希德-马丁公司(LockheedMartinCorp.)公司所在地:马里兰州贝塞斯达  财政情况:最近组建的洛克希德-马丁公司去年航天收入占公司总销售额的31%。1994年公司的总收入为229亿美元。洛克希德-马丁公司还制造军用飞机、导弹和电子系统。航天业务:洛克希德-马丁公司制造洛克希德运载火箭(LLV)、“阿特拉斯”和“大力神”运载火箭以及航天飞机的外贮箱,公司还销售俄罗斯的质子号运载火箭。洛克希德-马丁公司为美国政府和商业客户生产通信、遥感、导航和科学应用卫星。公司是国际空间站的主…  相似文献   

13.
<正>8月29日,中国台湾地区宣布拟将2015年国防预算提高2.6%,预算金额为3193亿台币,与2014年相比增长82亿台币。这是该地区2012年以来首次增长国防预算。在过去六年中,由于台湾地区政府致力于控制预算赤字,国防预算有五年都呈下降趋势,在2009—2014年间平均每年下降1.6%。尽管有计划增长国防预算,但其占台湾地区GDP的比  相似文献   

14.
<正>2022年11月22—23日,欧洲航天局(ESA)行政机构理事会在巴黎召开三年一度的部长级会议,来自ESA成员国、准成员国和合作国的政府部长共同讨论了ESA未来3年的项目及预算。最终,会议决定ESA未来3年预算为169亿欧元,涵盖科学计划、航天运输等11个方面,较2019年部长级会议批准的145亿欧元增长17%。  相似文献   

15.
美国参议院军事委员会在1993年财年的国防授权法案中,责成美国防部在1993年3月1日前提出到2000年内用于航天系统的建造费与运输费的具体计划,要求比1992年财年提出的计划节省25%的开支。该委员会指出:美国国防预算持续下降,而航天系统的费用在国防预算中所占比例不断增大。以1993年财年为例,这个比例超过15%,比在1986年财年中所占比例高出1倍。该委员会建议美国国防部采取以下措施实现上述节省开支的目标:  相似文献   

16.
阿斯特里姆航天运输公司将根据与欧空局新签的1.12亿欧元(约1.5亿美元)合同继续研制阿里安5火箭的升级型号,即“阿里安5中期演进(ME)”。阿里安5ME计划2008年底获欧空局成员国政府的部分批准。  相似文献   

17.
专营航天运载器、航天器、战略战术导弹武器系统以及卫星地面应用系统等各类航天产品。兼营机械、电子、化工、通讯、计算机、交通运输设备等多种民用产品。 其前身是创建于1956年10月的国防部第五研究院。历经第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部的沿革;1993年6月在此基础上组建。 经过40年的建设和发展,现已达到相当规模和水平;形成了完整配套的研究、设计、试制、生产和试验体系;具备系统工程决策能力和管理经验;拥有27万名员工,人才济济,配置合理,其中工程技术和科研人员占职工  相似文献   

18.
意大利国防部打算在今后10年间耗资130亿美元建设军用卫星网。负责对各军兵种的工作协调的意大利国防参谋部不久将公布意大利的军用航天计划,提出意大利的预警和侦察卫星计划。意大利政府在一年内将组织3项可行性研究。意大利国防参谋部已于1989年10月着手制定了意大利军用航天计划,于1990年6月完成了若干项有关的技术研究。1990年9月意大利三军参谋长批准了这项计划。该计划指出了意大利军用航天能力存在的差距,提出了可保证卫星  相似文献   

19.
1996年2月23日,法国总统希拉克(Jacques Chirac)正式宣布将对国防体制进行重大改革,以适应未来国家防卫的要求。这项改革是全面性的重大工程,将触及国防的各个方面。从战略改革如将战略调整为核恐吓(Dissuasion nucleaire)、保护(Protection)、预防(Prevention)及投掷(Porjectione),战略执行能力的建构,到国防工业的革新等均被包括在国防改革的范围内。  相似文献   

20.
航天电子设备可靠性评估方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了一种综合利用航天电子设备分系统可靠性信息和试验数据以及整机系统试验数据的Bayes可靠性评估方法.该方法利用最大熵方法融合分系统可靠性信息,推导了从分系统可靠性矩到系统可靠性矩的计算公式,然后建立了基于继承因子ρ的混合β先验分布,结合整机系统试验数据确定后验分布,最后,基于后验分布推断航天电子设备可靠性.采用该方法对航天电子设备可靠性进行了评估,当整机系统试验数据为240次时,航天电子设备在置信水平0.70的情况下可靠度可达到0.9991,所要求的整机系统试验次数比经典方法约降低了4/5.  相似文献   

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