SCANTER 2000 雷达系列可在所有天气条件下探测小目标。SCANTER 2000 是一款 X 波段、2D、全相干脉冲压缩雷达,基于固态发射机技术,具有数字软件定义功能。它特别适用于船舶交通服务 (VTS)、河流和内港监控。室外收发器单元非常小,重量仅为 26 公斤,可以放置在靠近天线的桅杆上,以最大限度地降低安装要求和成本以及天线和收发器之间的波导损耗,从而实现高效的解决方案。SCANTER 2000 系列提供完全集成的解决方案,具有自动处理和低生命周期成本。IALA 标准建议 SCANTER 2000 满足专业 VTS 应用的要求,这些应用注重质量和耐用性。使用 Terma 18' 紧凑型天线,它符合 IALA 标准建议,最大可达 36 nmi。收发器还可以与满足要求的较小天线配合使用,通常用于港口和 VTS 间隙填充。
List of Acronyms BOEM Bureau of Ocean Energy Management CTV crew transfer vessel DOE U.S. Department of Energy EIA U.S. Energy Information Administration ft feet FWG Fisheries Working Group GCF gross capacity factor GW gigawatt HVDC high-voltage direct current IEC International Electrotechnical Commission ISO-NE Independent System Operator – New England km kilometer kV kilovolt LCOE levelized cost of energy m meter m/s meters per second MAINDOT MAIME运输部马萨诸塞州马萨诸塞州清洁能源中心梅拉缅因州研究阵列MW MW MW MWAT MWH MEGAWATT-HOLEAV NEAV新英格兰新英格兰新英格兰aqua aqua aqua aqua nmi Noaa NOAA NOAA NOAA NOAA NOAA NOAA NOAA和张力 - 腿平台Umaine University of Maine WRF天气研究和预测模型WTIV风力涡轮机安装船
通常使用热检测器进行高功率激光器的光学测量,从计量的角度来看,必须针对可追溯参考标准检测器进行校准,以实现可靠的测量。传统上,大多数国家计量学院(NMI)将基于空腔或平坦的热探测器用作参考标准,用于在高光谱功率上传播辐射单元瓦特。这些设备可直接可追溯到电气SI单元(伏特,欧姆)或通过低光电功率(低温辐射计)的主要标准进行间接追溯。当前,在最好的情况下,使用这些参考探测器实现的光功率测量的不确定性在功率范围内在100 w至2.5 kW的范围内,在1 µm和10.6 µm左右的波长下。对于更高的激光功率测量值,很难将热检测器用作参考标准,因为它们的测量能力和准确性在很大程度上取决于用作传感器的腔体的吸光度和热容量。此外,腔尺寸(总热量)必须与要测量的最大激光功率成比例增加,并且更多的热质量转化为较慢的测量响应时间。
引言 多年来,在辐射测温领域已进行了许多次国际温标比对。这些比对涉及钨带灯 1,2 、辐射温度计 3,4 或最近的金属碳共晶定点 5,6 的转移,旨在比较不同国家计量机构 (NMI) 的 ITS-90(1990 年国际温标)实现情况。每个实验室的温标实现都被赋予了不确定度,考虑到定点测量以及实现中所用任何人工制品的校准和测量不确定度等因素(例如,辐射温度计的线性度、稳定性、校准、光谱响应和源尺寸效应 (SSE);钨带灯或黑体辐射源的校准和稳定性),以得出温标实现的总体不确定度 7 。 EUROMET 658 项目旨在通过比较每个参与者使用其实验室常用方法进行的测量结果来调查温度标度实现中某些基本参数(辐射温度计的 SSE、线性度和光谱响应)的不确定性。此外,还要求参与者使用其研究所常用的软件计算多种不同设计的黑体腔的发射率。这样做是为了投资
RENAOT E.、HERMIER Y.、V ALIN M.H.、B ONNIER G.、A DUNKA F.、V ANDER L INDEN A.、D OBRE M.、S MID M.、B RONNUM A.、W ECKSTROM T.、T EGELER E.、N OATSCH U.、A NAGNOSTOU M.、TURZO -A NDRAS E.、N EMETH S.、WHITE M.、M ARCARINO P.、S TEUR P.、P AUZHA A.、A UGEVICIUS V.、DE G ROOT M.、NIELSEN J.、H ELGESEN F.、R OSZKOWSKI W.、G RUDNIEWICZ E.、K UNA R.、FILIPE E.、LOBO I.、G AITA S.、CHIMENTI V.、I VARSSON J.、DURIS S.、RANOSTAJ J.、B OJKOVSKI J.、S TEINER A.、U GUR S.、G RAY J.、B RUCE S.、R USBY R. 等 H EAD D.,“ITS-90 从 83.8058K 到欧洲 NMI 中的 692.677K”,Int。J.Thermophys。, 29 , 3, 2008, 991-1000,2008 年 4 月上线。
执行摘要:映射到 EMPIR 支柱 重大挑战:原子频率标准 (AFS) 和时间和频率传输 (TFT) 在网络同步和监控(例如智能电网)以及地面和太空环境监控等应用中都发挥着重要作用。研究和开发涉及欧洲工业和许多大学机构,可能比直接涉及 NMI 的还多。创新:鉴于欧洲卫星导航系统 Galileo 和增强系统 EGNOS 的持续运行和升级,预计对先进 AFS 的需求将非常强烈,优先来自欧洲生产。地球探索和基于位置的服务除了其科学参与(气候监测、大地测量)之外,还发现了商业利益,这种趋势将继续下去。基础科学:时间是基本物理维度之一,也是可以最高精度测量的物理量。因此,时钟和频率标准在物理学基本原理的定量测试中发挥重要作用也就不足为奇了。量子力学的发展很大程度上依赖于该理论在解释原子光谱的微妙特征方面的成功。其他需要不断改进 AFS 和 TFT 的科学领域包括大地测量学、射电天文学、太空探索、重力波探测。总之,未来的欧洲研究计划必须寻求
1 CELLphenomics GmbH,罗伯特-罗斯勒-Str。 10, 13125 柏林, 德国; ulrike.pfohl@cellphenomics.com(上); juergen.loskutov@cellphenomics.com (JL); christoph.reinhard@cellphenomics.com (CR); lena.wedeken@cellphenomics.com (LW) 2 法兰克福歌德大学分子生物科学研究所,Max-von-Laue-Str。 13, 60438 法兰克福, 德国 3 基因组工程与疾病模型,Max Delbrück 分子医学中心,Robert-Rössle-Str. 13, 60438 法兰克福, 德国10, 13125 柏林, 德国; sanum.bashir@biontech.de (SB); ralf.kuehn@mdc-berlin.de (RK) 4 NMI 自然科学与医学科学研究所,图宾根大学,Markwiesenstraße 55, 72770 Reutlingen,德国;patrick.herter@boehringer-ingelheim.com (PH);markus.templin@nmi.de (MT) 5 ASC Oncology GmbH,Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin,德国 6 病理学研究所,柏林夏利特大学医学院,Virchowweg 15, Charité pl. 1, 10117 Berlin,德国;soulafa.mamlouk@charite.de 7 生物技术研究所,赫尔辛基大学,Viikinkaari 5, Biocenter 2, 00790 Helsinki,芬兰; sergei.belanov@helsinki.fi 8 罗斯托克大学医学中心普通外科、分子肿瘤学和免疫治疗诊所,Schillingallee 35, 18057 罗斯托克,德国;michael.linnebacher@med.uni-rostock.de 9 罗斯托克大学医学中心普通外科诊所,Schillingallee 35, 18057 罗斯托克,德国;florian.buertin@med.uni-rostock.de 10 巴塞尔大学医院,Petersgraben 4, 4031 巴塞尔,瑞士;marcus.vetter@ksbl.ch 11 巴塞尔兰州立医院,Rheinstr. 26, 4410 Liestal, Switzerland 12 Institute of Pathology, University Hospital Göttingen, Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen, German * 通讯地址:christian.regenbrecht@cellphenomics.com
本文总结了一项评估燃气驱动空气源热泵的研究 X]UX /08 NWZ J]QTLQVO PMI\QVO IXXTQKI\QWV[ QV I KWTL KTQUI\M
摘要。准确性是安全关键型物联网 (SC-IoT) 系统的一项关键要求。校准在确保物联网部署中的设备准确性方面起着重要作用。校准过程涉及多方,例如设备用户、制造商、校准设施和 NMI。这些方必须合作以支持校准。校准检查通常在安全关键型操作之前进行,例如准备机器人进行手术,需要多方互动才能完成检查。同时,校准生态系统中涉及的各方可能与其他方的一部分存在对抗关系。例如,手术机器人制造商可能希望向运营商(医院)隐藏第三方的身份,以维护其机器人产品业务关系的机密性。因此,需要管理揭示谁为谁校准的信息流以确保机密性。类似地,有关正在校准的内容和校准频率的元信息可能会损害部署的操作机密性。例如,联网医疗设备的校准验证可能会泄露手术程序的时间,并且当与其他元信息(例如患者入院和出院时间)结合时可能会损害 PII。我们表明,任何传统的访问控制方法都无法应对管理参与校准的各方之间的信息流的挑战
1 简介 质量单位千克是国际单位制 (SI) 中唯一的基本单位,仍然以实物来定义。其定义是: “质量”和“重量”的区别在于,质量是物体所含物质的量度,而重量是作用于物体的引力。然而,在交易过程中,重量通常被认为与质量相同。 千克的国际原器保存在位于巴黎塞夫勒的国际度量衡局 BIPM。它由 90% 的铂和 10% 的铱合金制成,呈圆柱体,高 39 毫米,直径 39 毫米。它存储在专门设计的三重钟罩中,在常压下运行。约有 60 个国家拥有 BIPM 千克 (K) 的铂铱合金复制品,其值直接由 K 确定。英国国家物理实验室 (NPL) 拥有英国复制品 (18 号),称为国家千克原型,或简称为 18 号千克,是英国整个质量标度的基础。NPL 参与了广泛的国际比对,以确保英国的测量结果与世界其他地方的测量结果相同。过去,一个国家的组织不接受除本国以外的任何 NMI 的可追溯性,这存在一些问题。随着通过 M 实现国际等效性的结构化方法的出现,这种情况已得到解决