准确度——它被定义为指示值和实际值之间的差异。实际值可能是一个已知标准,通过将其与获得的值进行比较可获得准确度。如果差异很小,准确度就很高,反之亦然。准确度取决于其他几个参数,如滞后、线性、灵敏度、偏移、漂移等。它通常以跨度百分比、读数百分比甚至绝对值表示。标准值由政府设定,以维持标准。 读数准确度:是读数时与真实值的偏差,以百分比表示。仪器的绝对准确度是以数字而不是百分比表示的与真实值的偏差。 跨度——它可以定义为仪器从最小到最大刻度值的范围。对于温度计,其刻度从-40°C到100°C。因此,其跨度为140°C。如前所述,准确度定义为跨度的百分比。它实际上是以跨度的百分比表示的与真实值的偏差。 精度——可定义为信号可读取的极限。例如,如果考虑一个模拟刻度,其刻度设置为 0.2 psi,则可估计仪器指针的位置在 0.02 psi 以内。因此,该仪器的精度为 0.02 psi。 范围——可定义为仪器可测量的最低读数和最高读数之间的测量值。温度计的刻度为 −40°C 至 100°C。因此,范围从 −40°C 到 100°C。 再现性——可定义为仪器在相同条件下重复读取相同输入后重复产生相同输出的能力。 灵敏度——也可称为过程的传递函数。它是仪器输出变化与相应测量变量变化之间的比率。对于良好的仪器或过程,灵敏度应始终较高,从而产生更高的输出幅度。 偏移——偏移是零输入仪器的读数。
LIFT-CM POCT分析系统,其中包括一个加热平台,离心模块和实时荧光检测。它是紧凑的,易于使用的,并且由智能手机应用程序控制,从而减少了对多个实验室仪器的需求。这使CRISPR-DX技术在资源有限的设置中更加实用。
尽管这种新方法的关键优势是众所周知的,例如放大的三维视图,震颤降低,更好的人体工程学和运动缩放,即使在狭窄的空间中,也会带来更精确的体内操纵和更容易的缝合。这种新型手术也已显示可最大程度地减少手术创伤,从而减少术后疼痛,术后阿片类药物使用和住院时间。机器人手术也与更快的日常日常工作相关,这是更好的化妆品结果。但是,针对小儿患者的技术局限性已经出现并可能限制其使用(1)。最重要的原因是机器人平台的大小,它限制了其在新生儿和小婴儿中的可用性,这是由于trocar/仪器的直径较大(8毫米),也限制了机器人和机器人仪器的巨大成本,从而限制了其在资源低下的国家和医院专用于儿童的国家中的可用性。也必须考虑可能会因牢固度而减少实际操作时间的距离所需的额外时间(1,2)。
具备环境科学和空间技术的坚实基础;能够分析来自卫星和其他空间仪器的复杂数据集;能够熟练设计和开展与空间和环境相互作用有关的科学研究;能够开发可持续的解决方案,以最大限度地减少空间活动对环境的影响;了解空间科学和环境法规
进行适应性仪器的研究和开发,以实现智能测量系统,以实现正在进行和未来的航空航天推进和太空勘探计划。重点是用于诊断发动机健康监测,控制,安全,安全,监视和生物医学应用的智能传感器和电子系统;通常适用于高温/恶劣的环境。
电离辐射会导致电子系统的退化。对于存储设备,这种现象通常表现为存储数据的损坏,在某些情况下,在操作过程中电流消耗突然增加。在这项工作中,我们提出了增强的实验仪器,以对电子系统进行深入的单粒子效应 (SEE) 监控和分析。特别是,我们专注于存储设备中的单粒子闩锁 (SEL) 现象,其中测试需要电流监控和控制。为了揭示所提出的仪器的特性和功能,我们展示了 PROBA-V ESA 卫星上使用的 SRAM 存储器案例研究的结果。在这项研究中,我们在两个不同的辐照设施中使用质子和重离子进行了实验活动,展示了仪器的功能,例如同步、高采样率、快速响应时间和灵活性。使用这种仪器,我们可以报告观察到的 SEE 的截面,并进一步研究它们与观察到的电流行为的相关性。值得注意的是,它可以识别 95% 的单事件功能中断 (SEFI) 是在 SEL 事件期间触发的。
空间仪器是空间活动实用性和益处的核心。空间仪器的数据(包括观测、信号)可用于科学、社会和经济等许多领域的各种应用。例子比比皆是,包括地球气候变化、天文学、宇宙学、行星研究、社会安全、环境、生物多样性、可持续发展目标等等。荷兰在空间仪器开发方面有着悠久的传统,特别是在光学领域,但微波/无线电领域也即将出现。荷兰空间生态系统,包括科学研究所和工业,包括这两个领域的最先进研究和开发。这些组织在国家和国际联盟中有着长期的合作历史。当前空间的发展表明,科学和社会越来越依赖空间仪器。《新空间》显示了更小、更便宜的航天器和更小的仪器的趋势,同时更可持续地利用空间。同时,实现新型观测的突破性技术通常需要更大的预算,并可能导致更复杂的空间项目,尤其是在科学领域。
