第二届生物信号分析处理和系统国际会议 ICBAPS 2018 Aadal L、Fog L、Pedersen AR。鼓膜耳温计评估认知障碍患者的体温:一种可接受且符合伦理道德的替代方法?斯堪的纳维亚护理科学杂志 2016;30 (4) 766-773 Aalaei S、Amini S、Keramati MR、Shahraki H、Abu-Hanna A、Eslami S。血袋温度监测系统。卫生技术和信息学研究 2014;205:730-734。Aan De Stegge WB、Mejaiti N、Van Netten JJ、Dijkgraaf MGW、Van Baal JG、Busch-Westbroek TE、Bus SA。家用红外温度监测在降低糖尿病患者足部溃疡复发率方面的成本效益和成本效用(DIATEMP):随机对照试验的研究方案 11 医学和健康科学 1117 公共卫生和健康服务 11 医学和健康科学 1103 临床科学。试验 2018,19 (1) 文章编号 520。AAT 美国热学学会。乳房热成像指南泛美医学热学杂志 2015;2(1) 26-34 AAT 美国热学学会。牙科口腔和全身健康红外热成像指南。泛美医学热学杂志 2015;2(1) 44-53 AAT 美国热学学会。神经肌肉骨骼红外热成像交感神经皮肤反应 (SSR) 研究指南。泛美医学热学杂志 2015; 2(1) 35- 43 Abadi E, Segars WP, Harrawood B, Kapadia A, Samei E. 虚拟临床试验实际应用:纹理 XCAT 模型和扫描仪专用 CT 模拟器用于表征 CT 重建算法中的噪声。生物医学光学与成像进展 - SPIE2018 论文集,10573,文章编号 1057317。Abbas AE, Zacharias SK, Goldstein JA, Hanson ID, Safian RD。使用近红外光谱血管内超声对外周动脉疾病患者动脉粥样硬化斑块进行侵入性表征。导管插入与心血管介入 2017, 90 (3): 461-470。Abbas AK, Leonhardt S. 基于虚拟热传感器的智能新生儿监护。BMC 医学成像 2014; 14 (1) 文章编号 9。Abd Elmawgood A、Rashwan S、Rashwan D。帕瑞昔布对瑞芬太尼诱发的术后寒战的影响。埃及麻醉杂志 2014;30 (4):399-403。Abdelkader H、Fathalla Z。研究碱性氨基酸 L-赖氨酸在增强 BCS II 类和 BCS IV 类药物溶解度和渗透性方面的新兴作用。药物研究 2018,35 (8),文章编号 160。Abdelwahab R、Yang H、Teka HG 埃塞俄比亚北部一家三级教学医院急救中心分诊质量改进研究。非洲急诊医学杂志 2017, 7(4) 160-166 Abdi MR, Shakur HR, Rezaee Ebrahim Saraee KH, Sadeghi M. 使用基于 CuO/X 沸石的纳米复合材料有效去除饮用水中的铀离子:纳米浓度和阳离子交换的影响。放射分析和核化学杂志 2014;300 (3):1217-1225。Abdul-Aziz A、Wroblewski AC、Bhatt RT、Jaskowiak MH、Gorican D、Rauser RW。评估 NDE 方法在拉伸下测试的环境屏障涂层 CMC 中的裂纹和损坏检测。见:Peters KI 编辑,SPIE CT 智能传感器现象技术网络和系统集成会议论文集 2015 年 3 月 9-10 日,加利福尼亚州圣地亚哥 2015 年,第 9436 卷,第 943609-943609 页 Abdulkadir MB、Johnson WB、Ibraheem RM。尼日利亚中北部五岁以下儿童发烧母亲触觉评估的有效性和准确性:一项横断面研究。BMJ open 2014;4 (10),p. e005776. Abdullayev R、Sabuncu Ü、Yildirim E。4 型遗传性感觉和自主神经病变患者麻醉管理的重要方面:病例报告。Gazi Medical Journal 2018, 29 (3): 244- 245。Abdul'vapova ZN、Grachev PV、Artemova EV、Galstyan GR、Bondarenko ON、Gorbacheva AM、Linkov KG、Loschenov VB。近红外成像用于患有外周动脉疾病的糖尿病患者的血管造影。生物医学光子学 2017, 6 (1): 4-11。Abe K、Taira T。聚焦超声治疗的现状和未来。Neurologia Medico-Chirurgica 2017, 57 (8): 386- 391。Abidalla M、Roversi PF。玻璃化评估:1,2 丙二醇和乙二醇冷冻保护水溶液的热分析。生物保存和生物银行 2018, 16 (3): 207-216。Abouridouane M、Klocke F、Lung D、Veselovac D。切割力学:现场测量和建模。Procedia CIRP 2015, 31, 246-251。Abo-Zahhad M、Ahmed SM、Elnahas O。用于患者监测和诊断的无线紧急远程医疗系统。国际远程医疗和应用杂志,编号 380787。Abraham H、Kuzhively J、Rizvi SW。慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病 (CIDP):系统性红斑狼疮 (SLE) 的罕见表现。美国病例报告杂志2017,18:980-983。近红外成像用于患有外周动脉疾病的糖尿病患者的血管造影。生物医学光子学 2017, 6 (1): 4-11。Abe K, Taira T. 聚焦超声治疗的现状和未来。神经外科医学 2017, 57 (8): 386- 391。Abidalla M, Roversi PF。玻璃化评估:1,2 丙二醇和乙二醇冷冻保护水溶液的热分析。生物保存和生物银行 2018, 16 (3): 207-216。Abouridouane M, Klocke F, Lung D, Veselovac D. 切割力学:现场测量和建模。Procedia CIRP 2015, 31, 246-251。 Abo-Zahhad M、Ahmed SM、Elnahas O。用于患者监测和诊断的无线紧急远程医疗系统。《国际远程医疗和应用杂志》第 380787 号。Abraham H、Kuzhively J、Rizvi SW。慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病 (CIDP):系统性红斑狼疮 (SLE) 的罕见表现。《美国病例报告杂志》2017 年 18 期:980-983。近红外成像用于患有外周动脉疾病的糖尿病患者的血管造影。生物医学光子学 2017, 6 (1): 4-11。Abe K, Taira T. 聚焦超声治疗的现状和未来。神经外科医学 2017, 57 (8): 386- 391。Abidalla M, Roversi PF。玻璃化评估:1,2 丙二醇和乙二醇冷冻保护水溶液的热分析。生物保存和生物银行 2018, 16 (3): 207-216。Abouridouane M, Klocke F, Lung D, Veselovac D. 切割力学:现场测量和建模。Procedia CIRP 2015, 31, 246-251。 Abo-Zahhad M、Ahmed SM、Elnahas O。用于患者监测和诊断的无线紧急远程医疗系统。《国际远程医疗和应用杂志》第 380787 号。Abraham H、Kuzhively J、Rizvi SW。慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病 (CIDP):系统性红斑狼疮 (SLE) 的罕见表现。《美国病例报告杂志》2017 年 18 期:980-983。
天体物理无碰撞激波是宇宙中最强大的粒子加速器之一。超新星遗迹激波是由超音速等离子体流与星际介质剧烈相互作用产生的,据观测,它可以放大磁场 1 并将电子和质子加速到高度相对论速度 2 – 4 。在完善的扩散激波加速模型 5 中,相对论粒子通过反复的激波穿越而加速。然而,这需要一个单独的机制来预加速粒子以实现激波穿越。这被称为“注入问题”,它与电子尤其相关,并且仍然是激波加速中最重要的难题之一 6 。在大多数天体物理激波中,激波结构的细节无法直接解决,因此很难确定注入机制。这里我们报告了激光驱动等离子体流实验和相关模拟的结果,这些实验和模拟探测了在与年轻超新星遗迹相关的条件下湍流无碰撞激波的形成。我们表明,电子可以通过激波向相对论非热能转变过程中产生的小尺度湍流在一阶费米过程中得到有效加速,从而有助于克服注入问题。我们的观测为激波时的电子注入提供了新的见解,并为在实验室内控制研究宇宙加速器的物理原理开辟了道路。大多数天体物理激波都是无碰撞的,这意味着它们是由等离子体不稳定性形成的,等离子体不稳定性通过磁场放大、等离子体加热和粒子加速来耗散流能 6、7。因此,粒子注入与激波形成机制和激波产生的湍流磁场的性质密切相关。这些过程通常受激波马赫数(激波速度与环境阿尔文或声速之比)控制,但其控制方式尚不十分清楚。长期以来,航天器对地球弓形激波的现场测量已经形成了我们对中等阿尔文马赫数(MA ≈ 3 − 10)下无碰撞激波的理解(参考文献 8)。然而,由于这些奇异遥远激波的局部条件约束不充分,我们对超新星遗迹(SNR)激波相关的甚高马赫数范围(MA ≫ 10)的了解要有限得多,而且大部分都是通过数值模拟获得的 9 – 12。在过去十年中,人们在利用千焦耳级激光器产生超音速超阿尔文等离子体方面做出了巨大努力
应用。土壤水分含量会影响生物圈的生理生物成分,并通过表面能和水分通量将地球表面与大气联系起来。SM 是大气的水源,通过陆地的蒸散,包括植物蒸腾和裸土蒸发。此外,SM 条件可以通过控制土壤的渗透能力和将降雨分配到径流来影响陆地表面的水文模式。生态水文学侧重于植被 - 水 - 气候关系之间的联系,已发现其对 SM 动态可用性具有复杂的依赖性(Garcia-Estringana 等人2013 年;Mulebeke 等人2013 年)。所有这些过程都高度体现了 SM 的非线性行为和复杂的反馈机制。因此,SM 的量化条件是建模农业、水文气候和气象属性的重要输入。一组成分以不同的时间和空间尺度控制陆地表面 SM 的动态。因此,天气和气候的变化都受到 SM 条件的影响。Reynolds (1970) 将 SM 分为静态(例如土壤质地和地形)和动态(例如降水和植被)控制要素。对 SM 的评估取决于相关变量的状况。这些元素中的许多都是相互关联的,并且在空间和/或时间上各不相同,这使得识别 SM 模式及其驱动变量之间的关系变得复杂。2021 )。景观要素,包括地形、植被和土地利用,是 SM 的空间和时间控制要素。SM 的空间变化与地形特征(例如坡度、海拔和地形湿度指数)密切相关。因此,在以前的一些研究中,地形属性被用于通过回归、地理空间和水文建模来估计 SM 模式的参数(例如,参见 Western 等人。1999 、2004 ;Adab 等人。2020 ;Li 等人。此外,各种研究都注意到了植被覆盖(例如类型和分布)对 SM 变化的影响。此外,空间属性对植被的影响(通常从遥感图像中解释)也被用于生成 SM 模式(Mohanty 等人。2000 ;Hupet & Vanclooster 2002 )。通常,SM 的长期时间序列可以在空间上检测到与天气或水文条件。在较大的研究区域中,网络和测量 SM 的种类仍然受到限制,此外,由于过度变化和参数之间缺乏相关性,从现场测量中获得可靠的近似值是一项具有挑战性的任务。在 SM 的几个应用中,各种各样的卫星产品都有可能帮助水文学家测量大面积的 SM 状况。由于遥感器无法直接测量 SM 含量,因此需要提取可以解释测量信号和 SM 含量之间关系的基于数学的方法来解释测量信号和 SM 含量之间的关系。2021 ; Zhu 等人。2021 )。自 20 世纪 70 年代以来,已经开发出一些遥感技术,通过测量从光学到微波领域的电磁波谱特定区域来分析和绘制 SM(Musick & Pelletier 1988;Engman 1991;Wang & Qu 2009)。微波遥感技术包括 Aqua 卫星上的先进微波扫描辐射计-地球观测系统 (AMSR-E)(自 2002 年起)、土壤湿度和海洋盐度卫星(SMOS,自 2009 年起)、多频扫描微波辐射计(MSMR,自 1999 年起)和土壤湿度主动被动 (SMAP)(自 2015 年 1 月起),目前正在运行,每天在全球范围内生成卫星记录。虽然这些方法提供了许多测量大规模 SM 的技术,但它们的分辨率几乎很低(通常约为 25 公里),不再适用于小集水区或学科尺度。光学/热红外遥感记录被称为表面温度/植被指数法,可提供更高的分辨率(约 1 公里)。最近,Zhang & Zhou(2016)提出了一种新方法,可以通过光学/热遥感进行 SM 估计,该方法特别依赖于 SM 与表面反射率和温度或植被指数之间的关联。该领域的检索策略,如热惯性,强调土壤热特性或三角测年技术,表明 SM、归一化差异植被指数 (NDVI) 和给定区域的陆地表面温度 (LST) 之间的联系正在不同的应用中使用。然而,由于缺乏足够的空间数据(包括地形或低密度植被覆盖图和数据),它们的应用受到限制。用于估计 SM 的遥感植被指数(例如,NDVI、归一化差异水指数 (NDWI) 和归一化多波段干旱指数 (NMDI))是合适的替代方案;然而,SM 的分布不能通过单一参数和通过计算出特定地表坡向强度之间的参数修改来预测。人们已经做出了大量努力,通过建立遥感 LST 与植被指数之间的联系来利用卫星图像估计 SM(例如,Dari 等人。遥感图像的实际优势之一是,除了地形数据外,还可以通过图像获得具有高空间分辨率(30 米至 1 公里)的植被和 LST 参数。利用从遥感图像中提取的结构化景观因素而不是现场测量来预测 SM 状况,可以快速实时地跟踪 SM 状况。
需要森林监测工具来促进有效的、数据驱动的森林管理和森林政策。遥感技术可以提高森林监测的速度和成本效益,以及大规模森林属性制图(墙到墙方法)。数字航空摄影测量 (DAP) 是一种常见的、具有成本效益的机载激光扫描 (ALS) 替代方案,它可以基于常规获取的用于一般基础地图的航空照片。基于此类预先存在的数据集的 DAP 可以成为具有成本效益的大规模 3D 数据源。在森林特征描述方面,当有高质量的数字地形模型 (DTM) 时,DAP 可以生成描述树冠高度的摄影测量冠层高度模型 (pCHM)。虽然这种潜力似乎非常明显,但很少有研究调查过基于标准官方航空调查获得的航空立体图像的区域 pCHM 质量。我们的研究建议使用参考测量的树高数据库,根据按照此类协议获取的原始图像评估 pCHM 单个树高估计的质量。为了进一步确保该方法的可复制性,pCHM 树高估计基准仅依赖于公共森林清单 (FI) 信息,而摄影测量协议则基于低成本且广泛使用的摄影测量软件。此外,我们的研究调查了基于 FI 程序提供的邻近森林参数的 pCHM 树高估计之间的关系。我们的结果强调了使用 DAP 的 pCHM 提供的树高估计与现场测量和 ALS 树高数据具有良好的一致性。在树高建模方面,我们的 pCHM 方法与应用于 ALS 树高估计的相同建模策略得到的结果相似。我们的研究还确定了 pCHM 树高估计误差的一些驱动因素,并发现树木大小(胸高直径)和树木类型(常绿/落叶)等森林参数以及地形地貌(坡度)比图像调查参数(如重叠变化或数据集中的日照条件)更重要。结合 pCHM 树高估计,地形坡度、胸高直径 (DBH) 和常绿因子用于拟合预测实地测量树高的多元模型。文献中很少涉及这些方面,进一步的研究应侧重于如何将 pCHM 方法整合起来,以改进使用 DAP 和 pCHM 的森林表征。在 r²(0.90 VS 0.87)和均方根误差(RMSE,1.78 VS 2.01 m)方面,该模型比将 pCHM 估计值与实地树高估计值联系起来的模型表现出更好的性能。我们的有希望的结果可用于鼓励使用区域航空正射影像调查档案以非常低的额外成本生成大规模优质树高数据,特别是在更新国家森林资源清查计划的背景下。
1 澳大利亚莫纳什大学地理与环境科学学院 GIS 中心,Clayton VIC 3800,澳大利亚 2 澳大利亚可持续集水区中心和南昆士兰大学工程与测量学院 Toowoomba QLD 4350,澳大利亚 电子邮件:xiaoye.liu@usq.edu.au 摘要 机载 LiDAR 已成为广泛应用中数字高程数据采集的首选技术。相对于指定垂直基准的垂直精度是指定 LiDAR 高程数据质量的主要标准。LiDAR 高程数据的定量评估通常通过将高精度检查点与从 LiDAR 地面数据估计的高程进行比较来进行。然而,通过现场测量收集足够数量的检查点是一项耗时的任务。本研究使用测量标记评估农村地区不同土地覆盖的 LiDAR 数据的垂直精度,并探索从与检查点位置相对应的 LiDAR 数据中获取高程的不同方法的性能。使用频率直方图和分位数-分位数图对 LiDAR 数据和检查点之间的垂直差异进行了正态性检验,因此可以使用适当的测量方法(公式 1.96 × RMSE 或 95 百分位数)来评估不同土地覆盖的 LiDAR 数据的垂直精度。结果证明了使用测量标记作为检查点来评估 LiDAR 数据垂直精度的适用性。关键词:LiDAR、机载激光扫描、数字高程模型、测量标记、精度评估 引言 机载光探测和测距 (LiDAR),也称为机载激光扫描 (ALS),是最有效的地形数据收集手段之一。使用 LiDAR 数据生成数字高程模型 (DEM) 正在成为空间科学界的标准做法 [10]。LiDAR 输出的一个吸引人的特点是点的三维坐标的高密度和高精度,其特点是垂直精度为 10-50 厘米 RMSE(均方根误差)在 68% 置信水平下(或 19.6-98 厘米在 95% 置信水平下),水平点间距为 1-3 米 [13]。只有在最理想的情况下才能实现 10-15 厘米 RMSE(置信度为 68%)的更高垂直精度 [ 10 ]。LiDAR 数据质量评估方法也因应用和 LiDAR 数据的交付格式而异。项目中 LiDAR 高程数据的实际精度取决于飞行高度、激光束发散度、扫描带内反射点的位置、LiDAR 系统误差(包括全球定位系统 (GPS) 和惯性测量单元 (IMU) 的误差)、与 GPS 地面基站的距离以及 LiDAR 数据分类(过滤)可靠性 [10]、[27]。对于使用分类的 LiDAR 点云生成的 DEM,相对于指定垂直基准的垂直精度是指定 LiDAR 高程数据质量的主要标准 [19]。LiDAR 高程数据的定量评估通常通过将高精度检查点与从 LiDAR 估计的高程进行比较来进行
1.“灯具”是指包括灯和用于分配光线、定位和保护灯以及将灯连接到电源的部件在内的完整照明装置,也称为“灯具”。 2.“英尺烛光 (fc)”是指投射到表面上的总光量(照度)的测量单位。一英尺烛光相当于一烛光的光源在一英尺距离处产生的照度。 3.“全截止灯具”是指灯具设计成不会在通过灯具最低点的水平面或水平面以上发射任何光线(无论是直接从灯泡发出的还是间接从灯具发出的)。 4.“眩光”是指强烈刺眼的光线和/或直接且未遮蔽的光线照射到眼睛上,导致视觉不适和视觉功能下降。 5.“灯”是指安装在灯具插座部分的人造光源,与整个组件(通常称为“灯泡”)相区别。 6.“光污染”指人造光源造成的任何不利影响,包括但不限于因眩光、光侵入、不受控制的向上照明或任何影响观看夜空能力的人造光而导致的眼睛不适或视力下降。7.“光侵入”指照射到其所在物业之外的人造光或照度,通常指从一处物业照射到另一处物业或公共通行权上的光。侵入量应以用光度计测量的英尺烛光 (fc) 表示,并且在灯光所在的物业线上不得超过 0.5 fc。确定光侵入合规性的现场测量不应包括路灯产生的光的影响。8.“流明”指用于量化灯产生的光能的单位。例如,40 瓦白炽灯产生约 400 流明,而 35 瓦高压钠灯产生约 2,300 流明。9.“户外照明灯具”是指任何临时或永久照明灯具,其安装、放置或使用方式可为室外物体或活动提供照明。户外照明灯具包括所有安装在建筑物、灯杆、护柱或其他独立结构外部的灯具,或放置方式可为任何外部区域或活动提供直接照明的灯具。10.“遮蔽”是指灯具周围或内部的屏障,有助于隐藏灯具并控制光分布。“完全遮蔽”的灯具包含一个实心屏障,不会在水平面以上发射光线,并有效遮蔽灯具的可见性。“部分遮蔽”的灯具可允许部分光线穿过半透明屏障,和/或可允许从某些角度看到灯具。11.“临时照明”是指用于特殊活动的照明,最长可达十天。
需要森林监测工具来促进有效的、数据驱动的森林管理和森林政策。遥感技术可以提高森林监测的速度和成本效益,以及大规模森林属性制图(墙到墙方法)。数字航空摄影测量 (DAP) 是一种常见的、具有成本效益的机载激光扫描 (ALS) 替代方案,它可以基于常规获取的用于一般基础地图的航空照片。基于此类预先存在的数据集的 DAP 可以成为具有成本效益的大规模 3D 数据源。在森林特征描述方面,当有高质量的数字地形模型 (DTM) 时,DAP 可以生成描述树冠高度的摄影测量冠层高度模型 (pCHM)。虽然这种潜力似乎非常明显,但很少有研究调查过基于标准官方航空调查获得的航空立体图像的区域 pCHM 质量。我们的研究建议使用参考测量的树高数据库,根据按照此类协议获取的原始图像评估 pCHM 单个树高估计的质量。为了进一步确保该方法的可复制性,pCHM 树高估计基准仅依赖于公共森林清单 (FI) 信息,而摄影测量协议则基于低成本且广泛使用的摄影测量软件。此外,我们的研究调查了基于 FI 程序提供的邻近森林参数的 pCHM 树高估计之间的关系。我们的结果强调了使用 DAP 的 pCHM 提供的树高估计与现场测量和 ALS 树高数据具有良好的一致性。在树高建模方面,我们的 pCHM 方法与应用于 ALS 树高估计的相同建模策略得到的结果相似。我们的研究还确定了 pCHM 树高估计误差的一些驱动因素,并发现树木大小(胸高直径)和树木类型(常绿/落叶)等森林参数以及地形地貌(坡度)比图像调查参数(如重叠变化或数据集中的日照条件)更重要。结合 pCHM 树高估计,地形坡度、胸高直径 (DBH) 和常绿因子用于拟合预测实地测量树高的多元模型。文献中很少涉及这些方面,进一步的研究应侧重于如何将 pCHM 方法整合起来,以改进使用 DAP 和 pCHM 的森林表征。该模型在 r²(0.90 VS 0.87)和均方根误差(RMSE,1.78 VS 2.01 m)方面比将 pCHM 估计值与实地树高估计值联系起来的模型表现出更好的性能。我们的有希望的结果可用于鼓励使用区域航空正射影像调查档案以非常低的额外成本生成大规模优质树高数据,特别是在更新国家森林资源清查计划的背景下。
Jer-Chyi Liou (NASA) NASA 轨道碎片计划办公室 (ODPO) 是 NASA 总部安全与任务保障办公室 (OSMA) 的一个授权计划。NASA 轨道碎片缓解程序要求 NPR 8715.6E 规定了 ODPO 的角色和职责,包括 (1) 现场以及通过雷达、望远镜和实验室实验收集轨道碎片测量数据,(2) 开发轨道碎片模型和任务支持工具,(3) 评估和记录 NASA 任务是否符合轨道碎片缓解要求,以及 (4) 为美国和国际社会的轨道碎片缓解政策和最佳实践做出贡献。ODPO 的首要任务是表征低地球轨道 (LEO) 中毫米级小型轨道碎片的风险。毫米级轨道碎片对于在 600 至 1000 公里高度运行的航天器而言,是终止任务的最高风险,数百架航天器在此高度运行,但缺乏对环境中如此小碎片的直接测量数据。需要毫米级轨道碎片的直接测量数据来支持制定和实施具有成本效益的防护措施,以确保未来太空任务的安全运行。2018 年美国国家空间交通管理政策、2021 年美国国家轨道碎片研究与发展计划和 2022 年美国国家轨道碎片实施计划也认识到需要解决低地球轨道这一关键数据缺口。自 2020 年代初以来,ODPO 一直在探索各种用于现场测量小型轨道碎片的粒子探测技术。这些努力的成果是与 JAXA 合作研发的多层声学和导电网格传感器 (MACS)。 MACS 结合了几种简单的检测原理,以最大限度地利用从每次碎片检测中提取的信息,从而为对低地球轨道上小型轨道碎片群体的定义进行有意义的改进提供数据。MACS 是一个四层传感系统。第一层是 JAXA 的导电网格薄膜空间碎片监测器 (SDM),第二层和第三层是相同的 Kapton 薄膜,最后一层是低密度合成泡沫板。每层都连接了多个声学传感器,以测量撞击时间和位置。泡沫板上的声学传感器也用于测量撞击动能。所有四层数据的组合提供了有关每个撞击轨道碎片颗粒的大小、质量、密度、撞击时间、速度和方向的信息。自 2017 年以来,ODPO 已与 JAXA 建立了多项代理协议,以开发、测试和优化 MACS 的设计。2022 年确定了在未来的 HTV-X 飞行中对 MACS 进行技术演示的机会,并于 2023 年确认。MACS HTV-X3 技术演示任务由 OSMA、NASA 科学任务理事会赞助,以及国际空间站 (ISS) 计划。HTV-X3 离开国际空间站后的技术演示阶段的任务概况尚未最终确定,但 HTV-X3 可能达到 500 公里的最大高度,持续时间长达 18 个月。HTV-X3 演示为充分完善 MACS 技术准备水平并展示其小碎片探测能力提供了绝佳机会,这将为 ODPO 在不久的将来开展一项任务以解决 600 公里高度以上关键的毫米级轨道碎片数据缺口铺平道路。
第二届生物信号分析处理和系统国际会议 ICBAPS 2018 Aadal L、Fog L、Pedersen AR。鼓膜耳温计评估认知障碍患者的体温:一种可接受且合乎道德的替代方法?斯堪的纳维亚护理科学杂志 2016;30 (4) 766-773 Aalaei S、Amini S、Keramati MR、Shahraki H、Abu-Hanna A、Eslami S。血袋温度监测系统。卫生技术和信息学研究 2014;205:730-734。Aan De Stegge WB、Mejaiti N、Van Netten JJ、Dijkgraaf MGW、Van Baal JG、Busch-Westbroek TE、Bus SA。家用红外温度监测在降低糖尿病患者足部溃疡复发率方面的成本效益和成本效用 (DIATEMP):随机对照试验研究方案 11 医学和健康科学 1117 公共卫生和卫生服务 11 医学和健康科学 1103 临床科学。试验 2018, 19 (1) 艺术。号520。AAT 美国热学学院。乳房热成像指南泛美医学热学杂志 2015;2(1) 26-34 AAT 美国热学学院。牙科口腔和全身健康红外热成像指南。泛美医学热学杂志 2015; 2(1) 44-53 AAT 美国热学学会。神经肌肉骨骼红外热成像交感神经皮肤反应 (SSR) 研究指南。泛美医学热学杂志 2015;2(1) 35- 43 Abadi E、Segars WP、Harrawood B、Kapadia A、Samei E。虚拟临床试验实际应用:纹理 XCAT 幻影和扫描仪专用 CT 模拟器用于表征 CT 重建算法中的噪声。生物医学光学和成像进展 - SPIE2018 论文集,10573,艺术。编号1057317。Abbas AE、Zacharias SK、Goldstein JA、Hanson ID、Safian RD。使用近红外光谱血管内超声对外周动脉疾病患者的动脉粥样硬化斑块进行侵入性表征。导管和心血管介入 2017, 90 (3): 461-470。Abbas AK, Leonhardt S. 基于虚拟热传感器的智能新生儿监护。BMC 医学成像 2014; 14 (1) Art.No.9.Abd Elmawgood A, Rashwan S, Rashwan D. 帕瑞昔布对瑞芬太尼诱发的术后寒战的影响。埃及麻醉杂志 2014; 30 (4): 399-403。阿卜杜勒卡德尔 H、法塔拉 Z.药物研究 2018,35 (8),第 1 条。研究碱性氨基酸 L-赖氨酸在增强 BCS II 类和 BCS IV 类药物溶解度和渗透性方面的新作用。编号160.Abdelwahab R、Yang H、Teka H.G.埃塞俄比亚北部一家三级教学医院急救中心分诊质量改进研究。非洲急诊医学杂志 2017,7(4) 160-166 Abdi MR、Shakur HR、Rezaee Ebrahim Saraee KH、Sadeghi M. 使用 CuO/X 沸石基纳米复合材料有效去除饮用水中的铀离子:纳米浓度和阳离子交换的影响。放射分析和核化学杂志 2014; 300 (3): 1217-1225。Abdul-Aziz A、Wroblewski AC、Bhatt RT、Jaskowiak MH、Gorican D、Rauser RW。评估 NDE 方法在拉伸条件下检测环境屏障涂层 CMC 中的裂纹和损坏。刊于:Peters KI 编辑,SPIE CT 智能传感器现象技术网络和系统集成会议论文集,2015 年 3 月 9-10 日,加利福尼亚州圣地亚哥 2015 年,第 9436 卷,第943609-943609 Abdulkadir MB、Johnson WB、Ibraheem RM。尼日利亚中北部五岁以下儿童发烧母亲触觉评估的有效性和准确性:一项横断面研究。BMJ open 2014;4 (10),第 e005776 页。Abdullayev R、Sabuncu Ü、Yildirim E。患有 4 型遗传性感觉和自主神经病变的患者麻醉管理的重要方面:病例报告。Gazi Medical Journal 2018, 29 (3): 244- 245。Abdul'vapova ZN、Grachev PV、Artemova EV、Galstyan GR、Bondarenko ON、Gorbacheva AM、Linkov KG、Loschenov VB。近红外成像用于患有外周动脉疾病的糖尿病患者的血管造影。生物医学光子学 2017, 6 (1): 4-11。Abe K, Taira T. 聚焦超声治疗的现状和未来。神经外科医学 2017, 57 (8): 386- 391。Abidalla M, Roversi PF。玻璃化评估:冷冻保护水溶液 1,2 丙二醇和乙二醇的热分析。生物保存和生物银行 2018, 16 (3): 207-216。Abouridouane M、Klocke F、Lung D、Veselovac D。切割力学:现场测量和建模。Procedia CIRP 2015,31,246-251。Abo-Zahhad M、Ahmed SM、Elnahas O。用于患者监测和诊断的无线紧急远程医疗系统。国际远程医疗和应用杂志 art。no.380787。Abraham H、Kuzhively J、Rizvi SW。慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病 (CIDP):系统性红斑狼疮 (SLE) 的罕见表现。美国病例报告杂志 2017, 18: 980-983。
