本文回顾了活动记录仪用于测量睡眠或节律的四个主要领域。第一个回顾领域涵盖了有关活动记录仪技术和有效性的最新论文。Sadeh 等人得出结论,对正常受试者的验证研究显示一致性超过 90%,非常有希望。1 使用不同算法处理数据的活动记录仪和计算机程序已经在市场上销售了相当长一段时间。活动记录仪在检测和记录运动的方式上有所不同,并且它们使用不同的方法来计算活动水平。分析程序的输出已与 PSG 和睡眠日记的结果进行了比较。本节回顾了这些类型研究的结果并评估了这些类型的研究的结论。第二个审查领域是那些研究睡眠障碍人群的活动记录仪的研究。活动记录仪在睡眠障碍研究中的使用越来越频繁,要么作为 PSG 的替代品,要么作为部分无人值守监测设备的补充,要么用于随访。这在失眠患者中尤其常见。除了获取有关睡眠的信息外,长期收集的数据还可用于确定活动昼夜节律周期。活动记录仪对于记录节律特别有用,因为记录 24 小时的 PSG 非常困难,几乎不可能记录超过 24 小时。活动记录仪在昼夜节律研究中的使用构成了审查的第三个领域。第四个审查领域是那些使用活动记录仪作为治疗结果测量或检查睡眠/活动模式与人口统计或临床变量之间关系的研究。由于活动记录仪比 PSG 更易于使用、侵入性更小且成本更低,因此在需要确定治疗对睡眠的影响的临床试验和需要多次测量的研究中,活动记录仪通常代替 PSG。
本文回顾了活动记录仪用于测量睡眠或节律的四个主要领域。第一个回顾领域涵盖了有关活动记录仪技术和有效性的最新论文。Sadeh 等人得出结论,对正常受试者的验证研究显示一致性超过 90%,前景十分光明。1 使用不同算法处理数据的活动记录仪和计算机程序已经在市场上销售了相当长一段时间。活动记录仪在检测和记录运动的方式上有所不同,并且它们使用不同的方法来计算活动水平。分析程序的输出已与 PSG 和睡眠日记的结果进行了比较。本节回顾了这些类型研究的结果并评估了这些研究的结论。第二个回顾领域是那些研究睡眠障碍人群的活动记录仪的研究。活动记录仪在睡眠障碍研究中的使用越来越频繁,要么作为 PSG 的替代品,要么作为部分无人值守监测设备的补充,要么用于随访。这在失眠患者中尤其常见。除了获取有关睡眠的信息外,长期收集的数据还可用于确定活动昼夜节律周期。活动记录仪对于记录节律特别有用,因为记录 24 小时的 PSG 非常困难,而记录超过 24 小时几乎是不可能的。活动记录仪在昼夜节律研究中的应用构成了第三个审查领域。第四个审查领域是那些将活动记录仪用作治疗结果测量或检查睡眠/活动模式与人口统计或临床变量之间关系的研究。由于活动记录仪比 PSG 更易于使用、侵入性更小且成本低得多,因此在需要确定治疗对睡眠的影响的临床试验和需要多次测量的研究中,活动记录仪经常代替 PSG。
本文回顾了活动记录仪用于测量睡眠或节律的四个主要领域。第一个回顾领域涵盖了有关活动记录仪技术和有效性的最新论文。Sadeh 等人得出结论,对正常受试者的验证研究显示一致性超过 90%,前景十分光明。1 使用不同算法处理数据的活动记录仪和计算机程序已经在市场上销售了相当长一段时间。活动记录仪在检测和记录运动的方式上有所不同,并且它们使用不同的方法来计算活动水平。分析程序的输出已与 PSG 和睡眠日记的结果进行了比较。本节回顾了这些类型研究的结果并评估了这些研究的结论。第二个回顾领域是那些研究睡眠障碍人群的活动记录仪的研究。活动记录仪在睡眠障碍研究中的使用越来越频繁,要么作为 PSG 的替代品,要么作为部分无人值守监测设备的补充,要么用于随访。这在失眠患者中尤其常见。除了获取有关睡眠的信息外,长期收集的数据还可用于确定活动昼夜节律周期。活动记录仪对于记录节律特别有用,因为记录 24 小时的 PSG 非常困难,而记录超过 24 小时几乎是不可能的。活动记录仪在昼夜节律研究中的应用构成了第三个审查领域。第四个审查领域是那些将活动记录仪用作治疗结果测量或检查睡眠/活动模式与人口统计或临床变量之间关系的研究。由于活动记录仪比 PSG 更易于使用、侵入性更小且成本低得多,因此在需要确定治疗对睡眠的影响的临床试验和需要多次测量的研究中,活动记录仪经常代替 PSG。
本文回顾了活动记录仪用于测量睡眠或节律的四个主要领域。第一个回顾领域涵盖了有关活动记录仪技术和有效性的最新论文。Sadeh 等人得出结论,对正常受试者的验证研究显示一致性超过 90%,前景十分光明。1 使用不同算法处理数据的活动记录仪和计算机程序已经在市场上销售了相当长一段时间。活动记录仪在检测和记录运动的方式上有所不同,并且它们使用不同的方法来计算活动水平。分析程序的输出已与 PSG 和睡眠日记的结果进行了比较。本节回顾了这些类型研究的结果并评估了这些研究的结论。第二个回顾领域是那些研究睡眠障碍人群的活动记录仪的研究。活动记录仪在睡眠障碍研究中的使用越来越频繁,要么作为 PSG 的替代品,要么作为部分无人值守监测设备的补充,要么用于随访。这在失眠患者中尤其常见。除了获取有关睡眠的信息外,长期收集的数据还可用于确定活动昼夜节律周期。活动记录仪对于记录节律特别有用,因为记录 24 小时的 PSG 非常困难,而记录超过 24 小时几乎是不可能的。活动记录仪在昼夜节律研究中的应用构成了第三个审查领域。第四个审查领域是那些将活动记录仪用作治疗结果测量或检查睡眠/活动模式与人口统计或临床变量之间关系的研究。由于活动记录仪比 PSG 更易于使用、侵入性更小且成本低得多,因此在需要确定治疗对睡眠的影响的临床试验和需要多次测量的研究中,活动记录仪经常代替 PSG。
10 水位记录仪的安装和维护 65 10.1 安装 65 10.1.1 自由悬挂安装 66 10.1.1.1 悬挂线/绳索安装 66 10.1.1.2 直读电缆组件安装 68 10.1.1.3 3001 型井盖组件 71 10.1.2 固定安装 72 10.1.2.1 自流井监测 72 10.1.2.2 真空监测 72 10.1.3 气压记录仪安装 73 10.1.3.1 气压效率 73 10.1.4 雨量记录仪安装 74 10.1.5 极端环境下的安装 75 10.1.5.1 冰冻或高温条件 75 10.1.5.2 海洋或咸水安装 76 10.1.5.3 生物污垢条件 76 10.2 水位记录仪维护 77
诊所在凌晨2点通知诊所停电。一名工作人员不久后就读了诊所,疫苗很快就包装好了,而无需调节冰/凝胶包。启动了一个数据记录仪,并用疫苗放置在冷却器中。工作人员带着冷却器回到家,然后回到睡觉。早上对数据记录仪的审查显示,电池已经在一夜之间平坦了,最后读数显示在完全停止录制之前,它降至低至0°C。
(c) 航空器失踪或完全无法接近; “委派代表”是指一国根据其资格指派的、为参加另一国进行的调查的人员; “顾问”是指一国根据其资格任命的、为协助其委派代表进行调查的人员; “机场当局”就机场而言,是指管理机场的人员; “航空器”是指在大气中能利用空气反作用力(空气对地球表面的反作用力以外的作用力)获得支撑的任何机器; “原因”是指如若消除或避免则可防止事故发生或可减轻所造成的伤害或损害的行为、疏忽、条件或情况; “首席调查员”是指根据第 8 条任命的首席航空事故调查员; “缔约国”是指《芝加哥公约》的任何缔约国; “促成因素”是指行为、疏忽、事件、情况或其组合,如被消除、避免或不存在,则可降低事故或事故征候发生的概率,或减轻事故或事故征候后果的严重性;“机组”包括运营人在飞行中的航空器上雇用或聘用的与航空器运行有关的所有人员,如果运营人和机长是同一个人,则包括机长;“专家”是指因事故造成其公民死亡或重伤而对事故有特殊利益的国家任命的人员;“致命伤害”是指人员在事故中受到的伤害,并导致其在事故发生之日起 30 天内死亡;“飞行记录仪”是指为补充事故或事故征候调查而安装在航空器上的任何类型的记录仪,包括飞行数据记录仪、驾驶舱语音记录仪和图像记录仪;
4.2.1.12 2016 年 1 月 1 日或之后提交型号认证申请并需要配备飞行数据记录仪 (FDR) 的所有飞机,均应记录上述参数,最大采样和记录间隔为 0.0625 秒。4.2.1.13 2016 年 1 月 1 日或之后提交型号认证申请并需要配备飞行数据记录仪 (FDR) 的所有飞机,均应记录上述参数,最大采样和记录间隔为 0.125 秒。注意 - 对于带有控制系统的飞机,如果控制面的移动会反向驱动飞行员的控制,则适用“或”。对于带有控制系统的飞机,其中控制面的运动不会反向驱动飞行员的控制,适用“和”。对于带有独立可移动表面的飞机,每个表面都需要单独记录。对于带有独立飞行员对主要控制装置输入的飞机,每个飞行员对主要控制装置的输入都需要单独记录。4.2.2 飞机 - 通用航空 4.2.2.1 最大认证起飞质量超过 27000 千克的所有飞机,如果其首次获得单独适航证,则应在 1989 年 1 月 1 日或之后配备 I 型 FDR。4.2.2.2 1989 年 1 月 1 日或以后首次颁发个体适航证的最大审定起飞质量在 5700 千克以上、27000 千克以下的所有飞机,均应配备 II 型飞行数据记录仪。4.2.2.3 2005 年 1 月 1 日或以后首次颁发个体适航证的最大审定起飞质量在 5700 千克以上的所有飞机,均应配备 IA 型飞行数据记录仪。4.2.2.4 建议 1990 年 1 月 1 日或以后首次颁发个体适航证的最大审定起飞质量为 5700 千克或以下的所有多引擎涡轮动力飞机,均应配备 II 型飞行数据记录仪。