远程操作应用“没有空间”,需要快速重复的任务 工业机器人应用于工业场景的历史悠久,主要用于制造业 最近,人机协作已开始应用于高度重复的场景
ASTROBIO-CUBESAT:一个高度集成的实验室,用于测试空间免疫测定技术来检测生物分子。 JR Brucato 1、A.Nascetti 2、L.Iannascoli 2、A.Meneghin 1、D.Paglialunga 1、G.Poggiali 1、S.Pirrotta 3、C.Pacelli 3、G.Impresario 3、S.Carletta 2、L.Schirone 2、L.Anfossi 4、M.Mirasoli 5、D.Calabria 5、L Popova 6、A.Donati 6、A.Bardi 6、M.Balsamo 6; 1 INAF-Arcetri 天体物理天文台,largo E. Fermi n.5,50125 佛罗伦萨,意大利 (john.brucato@inaf.it),2 意大利罗马 Sapienza 大学航空航天工程学院,3 ASI - 意大利航天局,意大利罗马,4 意大利都灵大学化学系,意大利都灵 5 意大利博洛尼亚大学“G. Ciamician”化学系,意大利博洛尼亚 6 Kayser Italia Srl,意大利里窝那
i. 对于通过海运收到的产品,要求向 Astron Energy 的基础油业务提供所需数量,以供考虑并纳入 Astron Energy 三个月装运计划。Astron Energy 供应部门要求在通过海运接收货物之前提前两周通知,以便进行运营准备 ii. Astron Energy 的任何存储设施通过海运收到的数量不得超过每个终端的容量规格。Astron Energy 没有义务接受任何超出时间段或与约定数量有重大差异的船舶交付 iii. 如果出现缺口,将建议第三方向其他行业成员寻求帮助,并将产生滞期费实际海运收货 i. 第三方产品应在该设施储存,并通过设施货运管线从船卸到岸上。产品风险从第三方转移到接收终端指定货运管线入口处的存储设施 ii.体积转移将通过卸货顺序计划确认,该计划显示了将接收到存储设施的体积。由于产品在船岸之间移动而接收到的体积应计算为终端接收罐的浸入前后与油轮装载体积的浸入前后之间的差值。 iii. 为了有效地执行产品完整性,将在卸货前和进货前、卸货后和产品进货后对产品进行测试,以确保符合 Astron Energy 的规格。第三方应承担 Astron Energy 所存储产品的丢失、污染或其他损坏风险,风险与 Astron Energy 交付的比例相符 iv. 存储设施人员将确保船运代理、第三方和设施本身之间保持定期沟通,以确保及时审查收货时间、待接收产品、油罐空距或任何其他特殊要求的任何变更 v. 产品接收过程受《国际油轮和码头安全指南》(ISGOTT)和 Astron Energy 标准操作程序的控制。
材料和方法用于告知该指南的系统审查是由独立方法论顾问进行的。一名研究图书馆员在OVID MEDLINE(1998年至2019年1月5日),Cochrane Central对照试验登记册(至2018年12月)和系统评论Cochrane数据库(2005年至2019年2月6日)进行了搜索。在2020年1月20日发布之前进行了更新的搜索。方法团队补充了对电子数据库的搜索,并通过先前的AUA审查中包含的研究以及审查相关文章的参考列表。结果,晚期前列腺癌小组创建了基于证据和共识的指南陈述,以帮助临床医生管理晚期前列腺癌患者的管理。此类陈述总结在图1中,并在本文中进行详细说明。结论本指南试图提高临床医生治疗诊断为晚期前列腺癌的患者的能力。继续研究和发表来自未来试验的高质量证据对于提高这些患者的护理水平至关重要。
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东海岸的一个大城市目前采用基于 Motorola ACE3600 设备的 SCADA 系统,通过 ASTRO IV&D 无线电网络进行通信,以监控和控制其所在县的水和废水处理站点。他们的系统由 170 多个 Motorola ACE3600 和 Moscad 远程终端单元 (RTU) 组成。RTU 通过 ASTRO 系统与运营中心的主和次现场接口单元 (FIU) 进行通信。如果从 RTU 到 FIU 没有明确的无线电频率路径,则系统内的多个站点也以 RTU 到 RTU 的方式运行。Global Data Specialists 开发了 FIU 和 RTU 应用程序。该系统最初通过 800MHz 中继进行通信。客户用 ASTRO IV&D 替换了他们的集群系统,没有 420 系列 CPU 的旧 MOSCAD RTU 被 ACE3600 RTU 替换。GDS 应用的亮点包括: ▪ ASTRO 系统独有的客户企业网络 (CEN) 单元。▪ 主 CEN 单元和辅助 CEN 单元,它们在
(b) Presagis Canada Inc. 许多标准组织(如 FAA、NASA 和军事机构)都发布了一套全面的关于无人机 (UAV) 地面控制站 (GCS) 设计的人为因素指南和标准。然而,GCS 设计师发现很难将所有这些标准整合到他们的设计中,因为很难找到适用于他们工作的特定文档。因此,大多数 GCS 设计师只关注过去的设计趋势和飞行员工作量评估结果等因素。除此之外,与传统的飞机驾驶舱设计师不同,GCS 设计师不一定必须遵循一套特定的概念和技术规则;一些组织甚至已经开始探索使用虚拟现实和增强现实设备(如 Oculus Rift、Microsoft Hololens 等)来构建他们的控制站。这些灵活性和自由度是 GCS 设计最近呈指数级增长的主要原因。然而,它们在整合人为因素标准方面也带来了巨大的挑战。这项研究工作重点是创建符合人为因素的设计和评估 (HFCDE),该设计和评估可用于根据设计师遵循适用的人为因素指南和标准的程度来设计和评估 GCS。研究的第一阶段集中于设计和评估使用商用现货构建的新 GCS
本手册共十二章和五份附录,向读者介绍了射电天文学,它被视为一种用于频率协调的无线电通信服务。它以射电天文学和社会的序言开始,概述了射电天文学对社会的作用和好处,通常超出了天文学的范围。然后,本手册涵盖了射电天文学的特点、观测的首选频段、特殊的射电天文学应用、对来自其他服务的射频干扰 (RFI) 的脆弱性以及与其他服务共享无线电频谱相关的问题等领域。第三版手册还增加了其他章节,包括减轻 RFI 影响的技术、无线电静区 (RQZ) 的建立和特征、寻找外星智能 (SETI) 和地面雷达天文学。添加了新的附录来解释射电天文学中单位和 dB 刻度的使用,以及一份详尽的首字母缩略词列表。