本手册实施 AFPD 11-2《飞行规则和程序》。作为联合部门出版物 (JDP),它将空军确定为 DoD NOTAM 系统的执行机构;描述该系统及其与联邦航空管理局 (FAA) 美国 NOTAM 系统 (USNS) 的关系;指导 DD 表格 2349《NOTAM 控制日志》的准备和使用;并规定美国空军 (USAF)、美国陆军 (USA) 和美国海军 (USN) 操作和使用该系统的指导、程序和责任。DoD NOTAM 系统向军事飞行员和飞行操作人员提供有关任何可能对飞行造成危险的航空设施、服务或程序的建立、状况或变化的信息。为确保军事摘要提供 NOTAM 覆盖的位置,请查看适用的 DMA 飞行信息出版物 (FLIP) 航路补充。
简介 射频识别和注册系统(RFID 系统)最近已得到广泛应用 [1]。这些系统包括门禁和管理系统、汽车防盗系统、贸易、仓储物流等。物体通过附着在物体上的电子标签(应答器)发出的唯一数字代码来识别。 RFID 标签的扫描是使用手持式或固定式收发器读取设备(读取器)进行的。目前,根据系统的用途,使用有源(具有自主电源)和无源应答器。无源RFID标签接收从读取器的读取信号生成响应信号所需的能量。目前不同制造商现有的RFID系统在交换协议和记录信息量、编码和调制方法以及工作信道的频率范围等方面存在差异。许多国际标准已被采用,以提高不同 RFID 系统之间的互操作性。目前,RFID系统最常见的标准是ISO 1800-6C(Gen2)和ISO 15693,它们描述了信息传输协议、无线电通信接口、逻辑编码和数据存储方法。
本手册实施 AFPD 11-2《飞行规则和程序》。作为联合部门出版物 (JDP),它将空军确定为 DoD NOTAM 系统的执行机构;描述该系统及其与联邦航空管理局 (FAA) 美国 NOTAM 系统 (USNS) 的关系;指导 DD 表格 2349《NOTAM 控制日志》的准备和使用;并规定美国空军 (USAF)、美国陆军 (USA) 和美国海军 (USN) 操作和使用该系统的指导、程序和责任。DoD NOTAM 系统向军事飞行员和飞行操作人员提供有关任何可能对飞行造成危险的航空设施、服务或程序的建立、状况或变化的信息。为确保军事摘要提供 NOTAM 覆盖的位置,请查看适用的 DMA 飞行信息出版物 (FLIP) 航路补充。
无线心电图 (ECG) 系统有多种应用领域:远程监控、运动应用、居家老年人支持、胎儿心电图、可穿戴设备、动态监控。电缆的存在通常会妨碍用户的自由活动以及临床医生的日常操作。因此,无线心电图系统是理想的选择。本文旨在回顾文献中描述的解决方案,以及可用于实现实验室原型的商用设备和电子元件。已经开发了几种系统,它们在采用的技术方面有所不同;在着手开发无线心电图系统时,应考虑一些重要方面:电极(一次性、干湿两用、无接触、绝缘)、模拟前端、数据采集系统(包括放大器、多路复用器)、无线传输技术(例如 WiFi、蓝牙)和功耗(电池寿命、小型化目的)。技术进步和持续研究已经带来了小型化和舒适的设备,但在多个方面仍有改进空间。
本手册实施 AFPD 11-2《飞行规则和程序》。作为联合部门出版物 (JDP),它将空军确定为 DoD NOTAM 系统的执行机构;描述该系统及其与联邦航空管理局 (FAA) 美国 NOTAM 系统 (USNS) 的关系;指导 DD 表格 2349《NOTAM 控制日志》的准备和使用;并规定美国空军 (USAF)、美国陆军 (USA) 和美国海军 (USN) 操作和使用该系统的指导、程序和责任。DoD NOTAM 系统向军事飞行员和飞行操作人员提供有关任何可能对飞行造成危险的航空设施、服务或程序的建立、状况或变化的信息。为确保军事摘要提供 NOTAM 覆盖的位置,请查看适用的 DMA 飞行信息出版物 (FLIP) 航路补充。
背景:全球老龄化人群的增长增加了对新型护理模式的需求。在家,计算机化的医疗保健监控是一种日益增长的范式,它探讨了减少工作量,降低对资源密集型二级护理的需求并提供更精确和个性化的护理的可能性。尽管适当地实施了自主监测系统的潜在社会利益,但医疗机构的吸收速度很慢,并且跨学科的大量研究遇到了对现实世界实施的类似障碍。目的:这项系统评价的目的是构建一个评估框架,该框架可以评估研究如何解决已经确定的应用程序的障碍,然后使用该框架来分析跨学科的文献并确定多学科性与发展的研究可能性之间的趋势。方法:本文介绍了一个评分框架,用于评估单个研究的研究如何通过在整个医疗保健监测领域的不同学科中发现的10个确定的对摄取的常见障碍来解决关键开发注意事项。然后,使用此框架进行范围审查,以确定多学科参与对新监测技术有效开发的影响。具体来说,我们使用此框架来衡量在研究中使用多学科性与研究的可能性之间的关系,以一种为其提供真正实用应用的方式进行研究。结果:我们表明了多学科的观点;即,在计算机科学和医学上以及公众和患者参与(PPI)以及根据评估标准遇到应用研究和开发的障碍,具有重大的积极影响。使用我们的评估指标,多学科团队平均得分为54.3%,而由医学专家和社会科学家组成的团队为35%,基于技术的团队为2.68,涵盖了计算机科学和工程。还确定的是,以共同设计或基于PPI的容量为基础的研究评估评分(29.3%没有任何输入的29.3%,最终用户或照料者输入分别在48.3%和36.7%之间,涉及护理人员或最终用户在研究中的效果)。结论:这篇综述建议,为了限制新的研究数量,任意重新遇到相同问题的工作局限性,从而提高了研究的效率和有效性,应优先提升多学科性,以加速该领域的进步速度,并在此领域的发展中发展具有明显的社会效果的更多技术。
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· 无线技术(主要是 Wi-Fi 和室内无线解决方案,如 DAS 和小型基站)需要在天花板上额外连接,以便在整个空间中接入接入点 · 安全和门禁系统越来越多地通过天花板连接来支持 PoE 供电的摄像头、控制器和读卡器 · 空间和能源管理系统依靠整个空间的分布式传感器来优化空间利用率,并通过与网络控制的 LED 灯和 HVAC 系统集成来支持基于占用的能源管理 · 数字显示器越来越多地被部署用于从空间和能源监控到显示空闲房间和人员位置等各种用途 · 不断增长的其他各种连接设备和服务的生态系统,组成了物联网 (IoT)