这项工作提出了整体定量的雪雪崩风险评估,以可追溯的计算成本和各种类型的建筑物评估,森林的影响涵盖了进攻距离,影响压力和随后的风险估计的概率分布的变化。对法国阿尔卑斯山的典型案例研究表明,从完全森林砍伐到完全森林的路径,雪崩风险的风险降低了53 - 99%,取决于在雪崩统计统计 - 动态建模中的森林覆盖率。从旧地图和照片中推断出的当地森林涵盖数据进一步表明,由于构建动力学的影响,实际上在1825年至2017年之间实际发生了20%至60%的风险,根据所考虑的建筑技术进行了重大调制。这些结果(1)主张森林免受雪地雪崩的保护作用,(2)突出了将基于自然解决方案与传统结构措施相结合的潜力,以在合理的成本下将风险降低至可接受水平的风险,(3)表明,在遇到的森林范围变化的所有相似范围变化的区域中,定居的风险显着下降,(4)在各种山区环境中的驾驶员。
•在风险治理中使用气候预后和数据的使用证明,在地理和时间方面,重要的结果是通过适当解决的气候数据分解气候数据。Another important research activity has been communicating knowledge about how changes in climate and weather affect natural hazards and thus society in a way that makes the knowledge applicable for decision-makers and planners (chapter 1) • Raising awareness of uncertainty in risk governance related to climate change through identification of various sources of uncertainty in handling of natural hazards in Longyearbyen, and descriptions of how these uncertainties can be managed and communicated (chapter 2) • Development of a用于评估雪崩预测不确定性的模型和清单,这使得预报员可以意识到预测背后的知识强度和信号进一步调查以减少不确定性。不确定性评估的方法是基于对Longyearbyen中雪崩预测的评估(第3和4章)•识别与建立Vannledningsdalen的Slush Avalanche壁垒的开发相关的不确定性,与Vannledningsdalen建立了与规划和工具的过程有关。特别与不同的参与者通过共同的风险感知在撤离期间如何更有效地通信(第8章)•描述传感器技术如何用作自然危害警告系统系统的一部分,例如Snow Avalanche警告,例如通过在Longyearbyen中传感器系统的开发和使用中的经验经验。研究表明,需要提高对各种过程中不确定性的认识,以及涉及处理和交流不确定性的方法(第5章)•解释当地知识在雪崩警告系统中的重要性,以及对当地知识的各种维度的理解,以及对公共知识的各种知识的各种维度的理解•考虑公共知识的意义(分章),以了解公共知识的意义(分章)在疏散情况下,了解风险可能有助于改善疏散,作为针对急性自然危害的风险管理措施。 此外,与永久的身体措施相比,与风险有关的有关基于传感器警告系统的适用性的讨论(第9章)•了解市政当局如何通过短期准备和长期计划的结合来适应迅速变化的气候条件,包括不确定的不确定性和持续更新风险评估(第10章)•对气候适应性的调查和调查效果,•调高的速度适应性指示器,使高度适应的速度适用于AFIARTIONS AFRIATY AFINES AFIRESITION,AFIRES AFIRAINTION jARARIDES WISTERIDE在本地一级(第11章)研究表明,需要提高对各种过程中不确定性的认识,以及涉及处理和交流不确定性的方法(第5章)•解释当地知识在雪崩警告系统中的重要性,以及对当地知识的各种维度的理解,以及对公共知识的各种知识的各种维度的理解•考虑公共知识的意义(分章),以了解公共知识的意义(分章)在疏散情况下,了解风险可能有助于改善疏散,作为针对急性自然危害的风险管理措施。此外,与永久的身体措施相比,与风险有关的有关基于传感器警告系统的适用性的讨论(第9章)•了解市政当局如何通过短期准备和长期计划的结合来适应迅速变化的气候条件,包括不确定的不确定性和持续更新风险评估(第10章)•对气候适应性的调查和调查效果,•调高的速度适应性指示器,使高度适应的速度适用于AFIARTIONS AFRIATY AFINES AFIRESITION,AFIRES AFIRAINTION jARARIDES WISTERIDE在本地一级(第11章)
§ 量子效率有限(无雪崩倍增)§ 读出噪声(电路噪声)限制了最低可检测信号§ 积分时间长
上面描述的模型依靠冲击电离来繁殖光电子。电子探测器包括特别是光化管(PMTS,Art,1990),电子杂货CCD(EM-CCDS,Ryan等,2021年,Plakhotnik等人,和Plakhotnik等人,2006年),Intensi ED CCDS(ICCDS),Avalanch PhotodeShents(Aval Challanch Photodes)(Apphanch and diiodies)(Apphanch and diiodies)(APPHALENTERD DIIOODES)(APPHALLENTHENTENCHENT)(APPHALENTEN), (Spads)。这些可以改善信号,但也会引入额外的噪声,即“乘法噪声”,它掩盖了光子射击噪声(Cho等,2006和Art,1990)。重要的是要注意,在这种情况下,该协议不会产生物理上正确的光子转换因子。
MPPC是一种称为SIPM(硅光层流)的设备。这是一种新型的光子计数设备,由多个Geiger模式APD(Avalanche Photodiode)像素组成。这是一种具有出色的光子计数能力和低工作电压的光轴导导器,并且不受磁场的影响。S13360系列是用于精确度量的MPPC。MPPC继承了先前产品的出色低浮肿特性,并进一步提供了较低的串扰和较低的深度计数。它们适合精确测量,例如流式细胞仪,DNA测序仪,激光显微镜和荧光测量,需要低噪声特征。
PDM-IR是基于INGAAS/INP单光雪崩二极管(SPAD)的光子计数模块,用于检测到1700 nm的近红外单光子(请参阅PDE图)。该模块包括一个可编程频率和用于门控探测器的脉冲发生器,用于Spad的雪崩传感的前端电路,用于检测器的雪崩电流淬火的快速电路和重置均匀的偏置电压,以及一些用于信号调节的子电路。通过集成在检测器包装内的低功率毛皮冷却器保持稳定。主要参数可通过软件接口进行调整,以最佳地匹配不同的应用程序的要求。该系统可以方便地用于计数和计时测量,因为高性能电子也可以保证即使在快速门过渡的情况下也可以保证干净的时间响应(请参阅下面显示的典型IRF曲线)。pdm-ir可以在自由运行的模式下工作;可以在单模SMF-28和50μm多模级指数之间选择输入纤维。以下典型的DCR与典型的10μm设备的固定设备显示了门控和自由运行模式。