并且必须用冷却空气消散高热负荷的场合。小型轴流风扇有各种电压和频率,并配有引线、接线端子和 MS 连接器。大多数设备都配有可选的内部风扇性能传感器 (FPS) 或外部低速警告装置 (LSWD)。Rotron AXIMAX ® 3 *可根据要求提供单独的性能曲线特性常规 • 物理尺寸:3.00” 直径 x 2.52”长 1 。• 重量:约 14 盎司。• 专为电子盒冷却而设计,例如飞机、地面和舰载应用中的航空电子设备、雷达、电子对抗、显示器和通信设备。• 提供定制安装配置,例如法兰或伺服环和同步夹 2 。
本报告由 Ofcom 委托,由 Verint Consulting (“VC”) 代表团队编写。Ofcom 在其《关于持续滥用电子通信网络或服务的政策声明》(2006 年 3 月)(“原始声明”)和《修订声明》(2008 年 9 月)中都提到了外拨联络中心运营中静音和放弃呼叫的问题。实际上,他们试图消除前者,并将后者减少到不超过实时呼叫的 3%。应答机检测(“AMD”)技术用于尝试识别和断开已由(或将由)应答机(“AM”)应答的呼叫。该技术之所以受欢迎,是因为它减少了代理花在收听和断开 AM 呼叫上的时间,使他们有更多时间与消费者交谈。我们报告的第 8 节讨论了这种影响及其相关论点。在修订声明发布之前,AMD 技术显然通过误报(“FP”)的存在而创建了大量静默呼叫——这种情况是技术错误地将接听方评估为 AM 并断开连接。这在最好的情况下会导致放弃呼叫,在最坏的情况下(通常是)会导致静默呼叫。修订声明要求在放弃呼叫率的计算中包括对 FP 的合理估计。指南的这一修订引起了人们的关注和担忧,这导致 Ofcom 想要
本报告由 Ofcom 委托,由 Verint Consulting (“VC”) 代表团队编写。Ofcom 在其《关于持续滥用电子通信网络或服务的政策声明》(2006 年 3 月)(“原始声明”)和《修订声明》(2008 年 9 月)中都提到了外拨联络中心运营中静音和放弃呼叫的问题。实际上,他们试图消除前者,并将后者减少到不超过实时呼叫的 3%。应答机检测(“AMD”)技术用于尝试识别和断开已由(或将由)应答机(“AM”)应答的呼叫。该技术之所以受欢迎,是因为它减少了代理花在收听和断开 AM 呼叫上的时间,使他们有更多时间与消费者交谈。我们报告的第 8 节讨论了这种影响及其相关论点。在修订声明发布之前,AMD 技术显然通过误报(“FP”)的存在而创建了大量静默呼叫——这种情况是技术错误地将接听方评估为 AM 并断开连接。这在最好的情况下会导致放弃呼叫,在最坏的情况下(通常是)会导致静默呼叫。修订声明要求在放弃呼叫率的计算中包括对 FP 的合理估计。指南的这一修订引起了人们的关注和担忧,这导致 Ofcom 想要
UVC-AI-360 是一款高分辨率数字 PTZ 摄像机,专为具有计算机视觉应用的俯视环境而设计。UVC-AI-360 配备 5 百万像素 CMOS 传感器和超宽 180x180 Øsheye 视角镜头,能够以 Øne 细节全面监视和监控大空间,使其成为购物中心、停车场、机场、火车站和其他人流量大区域的卓越监控摄像机。凭借标准的 1920x1920 30 FPS 视频流、IR LED 夜视和计算机视觉功能,UVC-AI-360 能够轻松检测和监控您场所内的任何人。使用 UniFi Protect App 轻松设置、配置和监控 UVC-AI-360。
2021 教授职位(W3),德国杜伊斯堡-埃森大学工程学院机械与过程工程系粒子科学与技术系主任 2021 招聘教授职位(W3),德国斯图加特大学 04 学院界面工程系;已拒绝 2018-2021 初级教授(W1,可晋升为 W2 终身教授),德国杜伊斯堡-埃森大学工程学院机械与过程工程系电化学功能材料工艺技术 2015-2018 德国埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学(FAU)功能粒子系统跨学科中心(FPS)科学协调员 2013-2018 德国埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学(FAU)粒子技术研究所纳米粒子处理组负责人
设计基础威胁 - 设计基础威胁(DBT)是对一系列指定不良事件的政府设施威胁的概况和估计,并作为确定适当安全标准的基础。出租人的技术顾问应与包括联邦保护局(FPS)在内的政府合作,将DBT应用于后的风险评估。风险评估标识了建议的对策和安全设计功能,可为特定设施提供最低保护水平。可以进一步定制基线保护水平以解决特定地点条件。出租人负责提供此设施安全级别(FSL)文件中概述的对策规定,以及在宣布后风险评估期间确定的其他项目。本评估期间确定的任何其他对策均应定价为BSAC。
CCD - 电荷耦合器件 CCTV - 闭路电视 CMOS - 互补金属氧化物半导体 EMC - 电磁兼容性 FIFO - 先进先出 FOV - 视场 FPGA - 现场可编程门阵列 FPS - 每秒帧数 GUI - 图形用户界面 I 2 C - 集成电路间 iLCC - 无引线芯片载体 IO - 输入输出 KTH - 皇家技术大学 LASER - 受激发射光放大 LED - 发光二极管 LISA - 迷失空间算法 LVTTL - 低压晶体管-晶体管逻辑 MP - 百万像素 PCB - 印刷电路板 SEU - 单粒子翻转 SOC - 片上系统 SPI - 串行外设接口 SPP - 空间与等离子体物理学 UART - 通用异步接收器/发射器 USB - 通用串行总线 VHDL -(超高速集成电路)硬件描述语言
轴P3727-PLE提供四个通道,每个通道为30 fps的通道2MP。这款多向摄像机允许灵活地定位四个Varifocal相机头。可以单独控制每个头部以在四个方向上以广角或缩放视图捕获场景。它包括360°IR照明,具有单独控制的LED和自动ir剪切过滤器。加,远程缩放和聚焦功能可确保快速准确的安装。轴边缘保管库保护您的轴设备ID并简化网络上轴产品的授权。此外,轴对象分析提供了高度细微的对象分类和可靠的检测,较少的假阳性。
几个世纪以来,摄影师一直致力于以高速捕捉瞬时场景,这可以追溯到 1878 年迈布里奇拍摄的马匹运动照片和 1887 年马赫拍摄的超音速子弹。然而,直到 20 世纪末,超高速成像(>10 万)才取得突破。特别是,电荷耦合器件 (CCD) 和互补金属氧化物半导体 (CMOS) 等电子成像传感器的引入彻底改变了高速摄影,使采集率高达数百万 fps。尽管这些传感器影响深远,但使用 CCD 或 CMOS 进一步提高帧速率从根本上受到其片上存储和电子读出速度的限制。在这里,我们展示了一种二维 (2D) 动态成像技术,即压缩超快摄影 (CUP),它可以以高达 1000 亿 fps 的速度捕捉非重复的时间演变事件。与现有的超快成像技术相比,CUP 的显著优势在于只需一次相机快照即可测量 x、y、t(x、y 为空间坐标;t 为时间)场景,从而可以观察在几十皮秒的时间尺度上发生的瞬态事件。此外,与传统摄影类似,CUP 是仅接收的,避免了其他单次超快成像仪所需的专门主动照明。因此,CUP 可以对各种发光物体(如荧光或生物发光物体)进行成像。使用 CUP,我们仅用单次激光发射就能可视化四种基本物理现象:激光脉冲反射、折射、两种介质中的光子竞速以及非信息的超光速传播。鉴于 CUP 的能力,我们预计它将在基础科学和应用科学(包括生物医学研究)中得到广泛应用。