S-44 的先前版本主要集中于对用于编制航海图的水文测量精度进行分类。现在人们已经认识到,水文数据的用户群体比以前认识到的更加多样化。水文数据对于沿海区管理、环境监测、资源开发(碳氢化合物和矿产开采)、法律和司法问题、海洋和气象建模、工程和建设规划以及许多其他用途也很重要。为了提高其实用性,用户需要更新、更详细、更可靠且数字化的数据。即使该标准并不总是专门满足这些额外用户的需求,人们也认为该标准为他们提供了评估水文数据质量的基础。
本综述介绍了采用铁磁共振电动力学理论测量铁磁线宽、磁导率张量和饱和磁化强度的最新进展。结果表明,与常用的微扰和静磁理论相比,电动力学理论可以显著提高这些参数的测量精度。与微扰法相反,电动力学理论并不局限于小样本。它允许在适当选择的金属外壳中确定任意尺寸的球形和圆柱形旋磁样品的共振频率和 Q 因子。用电动力学理论对非常小的样本得到的结果与用微扰和静磁理论得到的结果相同。给出了微波频率下铁磁线宽、磁导率张量和饱和磁化强度的测量结果。
例如:我们首先测试尺子是否能绕枢轴自由摆动,然后通过在靠近支点的地方添加一小块蓝丁胶来平衡它。然后在枢轴左侧的尺子上悬挂一个重物;用一小块蓝丁胶将其固定到位。然后在枢轴右侧悬挂第二个重物,并沿着横梁移动,直到平衡。每个重物施加的力矩是通过将重物的重量 F 乘以其沿尺子与枢轴的距离 d 得出的。对不同的重物位置和大小重复该过程。虽然将重物靠近支点更容易平衡横梁,但由于测量的距离较小,d 的测量精度较低,因此力矩也较低。
注意:(1)测量精度可能会受到多路径,障碍物,卫星几何形状,大气条件等异常。(2)初始化时间取决于各种因素,包括卫星的数量,观察时间,大气条件,多路径,障碍物,卫星几何形状等。(3)初始化可靠性可能会受到大气条件,信号多径和卫星几何形状的影响。(4)奥斯卡跋涉一次使用一个电池,另一个是替代品。当徒步旅行在4G/3G/2G网络和Rover无线电模式下工作时,每个电池最多可持续8小时。两个电池加起来可连续使用16小时。电池的工作时间与工作环境,工作温度和电池寿命有关。(5)实际尺寸/重量可能会根据制造过程和测量方法而有所不同。
摘要 - 追踪衰老,损害和最终防止严重失败的情况需要危及许多生命的严重失败。能够以连续且精细的方式监测广泛的建筑物的完整性,即具有低成本,长期和连续的测量,从经济和生活安全的角度来看,必不可少。为了满足这些需求,我们提出了一个低成本的无线传感器节点指定的,旨在在长时间的长时间内支持模态分析,并在低功耗时具有远距离连接。我们的设计使用非常具有成本效益的MEMS加速度计,并利用窄带物联网协议(NB-iot)与4G基础架构网络建立长距离连接。在任何商业或研究设备中,远程无线连接,无布置安装和多年寿命是一种独特的功能组合,而不可用。 我们详细讨论了节点的硬件体系结构和电源管理。 实验测试证明了使用17000 mAh电池或完全不中性的运行的寿命超过十年(60 mm x 120 mm)。 此外,我们验证了使用MEMS传感器的模态分析的可行性的测量精度:与基于压电传感器的高精度仪器相比,我们的传感器节点在一小部分成本和功耗下实现了0.08%的最大差异。远程无线连接,无布置安装和多年寿命是一种独特的功能组合,而不可用。我们详细讨论了节点的硬件体系结构和电源管理。实验测试证明了使用17000 mAh电池或完全不中性的运行的寿命超过十年(60 mm x 120 mm)。此外,我们验证了使用MEMS传感器的模态分析的可行性的测量精度:与基于压电传感器的高精度仪器相比,我们的传感器节点在一小部分成本和功耗下实现了0.08%的最大差异。
摘要 我们建议在选定的系统中采用三种不同的时间微分扰动角相关测量来测试 MULTIPAC 装置。首先,将对 111 Cd (5/2+) 激发态磁偶极矩进行精确测量。我们还建议测量 Pd 中 Cd 的 Knight 位移随温度的变化,与早期实验相比,测量精度大大提高。最后,将进行第三个实验来测试 MULTIPAC 创新理念的可行性,即通过使用 111 In 和 111m Cd 两个探针测量多铁性系统 BiFeO 3。所需质子:目标上的 9 个质子位移(两年内至少分为 4 次运行)实验区域:GLM 区域、ISOLDE 大厅或离线实验室
澳大利亚卫星交叉校准辐射计 (SCR) 系列高光谱传感器旨在直接改善商业地球观测领域越来越多使用的小型光学卫星的校准,以提供更多可互操作的数据。这些数据质量改进是通过交叉校准实现的——量化不同地球观测卫星在大气层顶部接收到的数据信号差异。实际上,这意味着来自一颗卫星的数据可以与来自其他卫星的数据相结合,以提高它们的整体效用。此外,预计光学卫星地球观测分析就绪数据 (ARD) 的辐射测量精度将从 3% 提高到 1%,这意味着能够识别特定作物,而不仅仅是识别一般的农业活动。
摘要:要自动测量圆柱工件的表面表面,本文提出了高精度的多光束光学方法。首先,在不同的光方向下,多光束角传感器获得了圆柱工件表面的一些连续图像。然后,根据图像中的特征区域估算光方向以计算表面正常向量。最后,根据表面正常矢量和工件表面的垂直部分的关系,重建了深度图以实现曲率表面,可用于测量圆柱工件表面的曲率半径。实验结果表明,所提出的测量方法可以以10.226 s的合理速度以0.89%的曲率半径的平均误差来实现良好的测量精度,这比现有方法优于某些现有方法。
非线性极化器使得可以测量多光子过程的极化特性,并表征材料的非线性特性。但是,现有的测量策略不是最佳的,并且精确度差。在这封信中,我们开发了一个适用于非线性Stokes-Mueller Polarimetry(SMP)的严格优化模型,以提高两种和第三个光子过程的非线性Mueller矩阵(MM)的估计精度。基于模型,我们设计的测量策略将第二次谐波发电机偏振仪的MM系数估计差异降低约58.2%,而第三谐波式极化仪的估计差异降低了78.7%。优化模型为提高非线性光学的SMP的测量精度打开了一扇门,并且可以很容易地应用于任何基于多光子的非线性偏光仪。©2024 Opti-