为了将空间分辨率极限推向纳米级,基于同步加速器的软 X 射线显微镜 (XRM) 实验需要向材料施加更高的辐射剂量。然而,相关的辐射损伤会影响精细生物样品的完整性。本文报道了软 X 射线辐射损伤在安装在 Si 3 N 4 膜上的常见薄冻干脑组织样本中的程度,如傅里叶变换红外显微镜 (FTIR) 所示。研究发现,冻干组织样本受到振动结构普遍退化的影响,尽管这些影响比文献中报道的石蜡包埋和水合系统中观察到的影响要弱。此外,在常规软 X 射线曝光中,首次可以识别出组织-Si 3 N 4 相互作用的弱、可逆和特定特征,进一步突出了生物样本、其制备方案和 X 射线探针之间的复杂相互作用。
印度未来电信基础设施 (FTI) 将作为印度所有空域空中交通运营的通信网关。L3Harris 将与印度机场管理局 (AAI) 合作,将数百项电信服务迁移到该网络,以帮助完成其核心使命:提供安全保障并促进该地区的经济增长。
神经系统和举重神经系统在抢夺,干净和混蛋的技术运动中,在运动员和杠铃之间的链条中提供了至关重要的联系。大脑充当计算机,在选择响应之前分析所有传入的信息并指示四肢采取行动。当我们训练举重运动时,可以提高内部计算机处理信息,发送指示并改善输出(技术或强制生产能力)的能力。从举重开始时,运动通常会感觉到机器人和不自然的感觉,但是练习后,大脑会发展“运动程序”以使运动更加自主。通过重复和实践,运动员的技能水平提高了,这些技能的提高通常足以导致抢夺,干净和混蛋的负载增加(Hodges and Williams,2012年)。
— • 连续、定量和选择性测量 HCl、HF、H 2 O、CO、CO 2 、SO 2 、NO、NO 2 、CH 4 、NH 3 、N 2 O、H 2 CO、O 2 和 VOC(其他气体可根据要求提供)• 最多 15 种测量组分(标准),可根据要求简单升级• 成熟的热湿萃取测量技术• 通过成熟的 FTIR 技术实现高稳定性、准确性和可靠性• 完全集成的 VOC 和 O 2 分析仪(可选)• 独特的气动喷射泵,无移动部件,需要处理的冷凝水少• QAL3 自动跨度漂移检查,无需测试气体• 通过仅使用一个采样系统的多组分测量技术,降低拥有、维护和安装成本• 完整的预制系统,空间要求适中,紧凑和模块化系统设计• 大型背光显示屏上清晰的状态消息和用户友好的操作员界面• 通过以太网或 Modbus TCP(模拟和数字输出,Modbus和 PROFIBUS 可选) • 通过以太网进行本地控制以进行服务,并通过 UMTS 进行远程维护 • 集成和显示来自其他探测器的信号(例如灰尘、汞、流量、压力、温度)
迷你电影制造商一个负担得起且紧凑的单元,适用于少量供应量的轻型应用。包括加热的柏拉图,压力机以及将聚合物样品融化为可重复的膜所需的一切,并使用您的Thermo Scientific FTIR光谱仪分析它们。允许对添加剂和其他聚合物特性进行定量分析,包括共聚物中的结晶度和单体比。紧凑型尺寸几乎可以在任何桌面或实验室长凳上使用,并且能够加热高达250°C。胶片可以按至50、100、250和500微米的厚度,并安装在随附的10毫米光圈采样卡中以进行传输分析归档。
飞行计算机继续遭受“垃圾输入,垃圾输出”问题的困扰。当它收到错误输入并且无法识别时,飞行计算机命令的输出会调整此错误输入,从而使无人机处于更加危险的境地。举个例子:如果无人机测量的高度停留在 10,000 英尺,当无人机飞行员命令将高度更改为 9,000 英尺时,无人机不会停止下降,直到它坠毁在地面上。因此,需要及时进行人为干预,以防止发生灾难性事故。这需要地面人员主动监控飞行参数,以识别恶化的情况,并敏锐地理解自主控制逻辑并应用适当的输入以快速恢复无人机。
我们刚刚从布拉格的 AEEC | AMC 会议回来,这是一次非常成功的活动。由于我们生活的下一代和互联世界为航空电子设备参与者提供了大量新机会,他们可以装备新飞机,也可以改造旧飞机,因此整个行业的情绪似乎相当积极。从很多方面来看,今年对航空业来说都不是好年头,德国之翼、马来西亚航空和亚洲航空的悲剧占据了头条新闻。这引发了很多深刻的反思,虽然这些事件可能是由外部因素导致的,但使用技术使飞机更安全始终是航空电子行业的一项关键要求。飞机变得比以往任何时候都更加复杂,由于航空公司在竞争激烈的环境中工作,使用最新技术提高效率绝对至关重要。在本期《航空电子杂志》中,我们将探讨市场的许多不同方面。我们有
发行B.分配给美国政府机构(理性)(确定日期)。其他对本文档的请求应转介给(控制DOD办公室)。分配C.授权美国政府机构及其承包商(原因)(确定日期)的分配。其他对本文档的请求应转介给(控制DOD办公室)。分配D.仅授权向国防部和美国国防部合同(原因)(确定日期)的分配。其他对本文档的请求应转介给(控制DOD办公室)。分布E.仅授权DOD组件的分布(原因)(确定日期)。其他对本文档的请求应转介给(控制DOD办公室)。
除了空地一体化之外,EX Wallaby 还为新加坡空军人员提供了一个在国外训练、体验不同环境所带来的障碍的绝佳机会。145 中队技术员 Kristopher Yang 3SG 自愿将他的作战准备日期延长 2 个月以参加 EX Wallaby。他表示:“这是我第一次加入海外分遣队,它让我对新加坡空军的工作方式有了全新的认识。我们在这里与其他中队以及澳大利亚同行一起工作,而在新加坡,我们主要在中队内工作。”127 中队高级技术员 SSG Tay Chin Ling 对此表示同意,她谈到 EX Wallaby 与当地训练的区别时表示:“在像 EX Wallaby 这样的综合演习中,我们可以与陆地平台以及其他空中平台进行互动。这带来了一定的挑战,因为我们不习惯彼此合作,但作为一支新加坡武装部队,克服这些差异并不难!”
尽管异步计算机操作的研究并非 AFT1 计划的主要目标,但研究异步计算机操作已成为一项主要活动。异步架构概念的初衷是提高 EM1 免疫力和整个系统的容错能力。人们认为,随着设计的成熟,对异步操作(可测试性、数据一致性和不确定操作)的担忧将得到缓解。在设计和鉴定 DFCS 方面投入了大量工程努力,并且对异步计算机操作有了更多的了解。尽管在鉴定过程中投入了大量精力和改进,但对可测试性的担忧仍然存在,因为在飞行测试中发生了与异步操作相关的异常。异步操作,加上解耦控制和双重故障/操作能力的复杂性,导致设计任务增加、鉴定期延长和可测试性边际降低。在扩展包络线后,对 DFCS 的任务性能进行飞行测试评估未发现任何与异步操作相关的新异常。
