由 RFID 生成的用于可追溯性的数据和由 HUMS 生成的用于设备健康状态的数据在信息系统中实现。 KBS 设计了自己的阅读器,兼容使用 ISO 15693 / 13.56 MHz 标准的无源、半有源和 HUMS 标签。它通过蓝牙无线技术将信息传输至 VIGIFELIN 软件。 KBS 公司还设计了通过其 RFID 天线从 HUMS 到军事软件接口的通信协议。存储在军团服务器中的信息被发送到国家 VIGIFELIN 服务器。借助这种实时后勤监控,陆军可以了解各个团甚至连的库存状况,并希望通过“基于反馈后预期即将发生的事件的阈值进行预测维护”,将 MCO 费用减少 49%。 Retex 类型“因此可以在材料完全劣化之前了解材料的降解状态。 2019年费里奖颁奖典礼结束后,UNATRANS主席邀请观众加入DIRISI餐厅,品尝由QOSGUARD公司董事、颁奖典礼赞助商Richard GAUDELARD先生提供的鸡尾酒。
特殊说明 AD 的使用条件 AD 未向 CAP 开放,且禁止在没有无线电的情况下进行 ACFT AD 禁止 24/7 飞越 300 米以下(1000 英尺 ASFC)的 AD 禁止在 TWY 和 RWY 之外使用 在 LFRJZPZX 强制 PPR 请求,最低 PN 为 48H,属于 FNF 的 ACFT 除外 PPR NR 必须出现在 FPL 的第 18 框中 当地时间 0000 至 0800 之间禁止空中活动(主管部门例外情况除外) 对空中航行的危险 每个 QFU 的 BRA 着陆光学系统,永久放置在 RWY 轴线左侧 25 米处,高度 10 英尺 ASFC,夜间标记 与入口的距离:RWY 07:193 米,RWY 25:175 米 模拟着陆标记由 2 个白色和黄色直角三角形组成涂在距离 THR 07 和 25 210 米处的跑道左侧 对于最后的 ACFT,这些标记看起来像一个 ACFT 对齐的跑道左侧部分 跑道在雨天很滑 特定程序和说明 ACFT 不基于:TORA = TODA = ASDA = 2410 米,因为跑道上有特定的基础设施。 2700 米可能的 O/R 延误取决于 TWR 命令下的 HEL 电路活动南部航线可能被禁止,具体取决于当前或计划的控制 IFR 或 CAM 活动可用作 ACFT MIL O/R 区域当局 CECLANT(LFRXYXYX)的备选 AD 以及紧急情况
向 N1 滑行的方式如下: - 从 Alpha 商业停机坪出发,走 TWY N(C 和 M 之间)、M 和 NE。- 来自高尔夫围裙,使用 TWY G、NG、C、N(C 和 M 之间)、M 和 NE。LVP 中代码 E 或 AN124 交通的特殊性:如果一台 ACFT 位于停机坪上,则无法在 C 和 M 之间的滑行道 N 上滑行 P2 LVP 中代码 E 或 AN124 交通的特殊性:在 TWY 上滑行如果飞机处于 P2,则不可能在 C 和 M 之间进行 N。如果有多个 ACFT 出发,当 ACFT n°1 宣布已到达等待点 N1 时,ACFT n°2 将能够离开停机坪。如果有多架飞机起飞,当 1 号飞机宣布已到达等待点 N1 时,2 号飞机可以离开停机坪。飞行员的注意力,特别是在 LVP 期间,集中在服务道路交叉口和绕过停机坪 A 上。 飞行员的注意力,特别是在 LVP 期间,集中在穿过和绕过停机坪 A 的服务道路上 其他 20.4.3 其他 20.4.3鸟控通道位于 RWY 轴以南 75 m 处,仅用于 VMC。鸟类控制路径位于 VMC 条件下使用的跑道轴线以南 75 m 处。发动机功率检查点/超出滑行推力的发动机测试仅在 RWY 0500 至 2100 之间进行。滑行功率之外的固定点/发动机测试仅在 0500 至 2100 之间的赛道上进行。围裙 A 和 G:最小推力。围裙 A 和 G:最小推力。停车 P7:ACFT 代码 E 和 F,以最小功率小心滑行。停车 P7:ACFT 代码 E 和 F,谨慎驾驶最小功率。ACFT 代码 E 和 F:在 N3 和 C 或 N3 和 NG 上原路滑行。飞机代码 E 和 F:上去乘坐 N3 和 C 或 N3 和 NG。掉头区域阈值 13:遵循跑道掉头垫标记;前起落架转向角 > 45°。掉头区域阈值 13:遵循掉头区域上的地面标记;前轮转动角度 > 45°。出租车速度很慢。减速行驶。
注意:本说明中指定的“DC1”和“DC2”表格改编自经济和财政部法律事务局 (DAJ) 的表格,专门用于由武装部队部 (MINARM) 军备总局 (DGA) 军备采购部 (S2A) 授予的国防或安全合同。 DC1 申请信表格可用于受公共采购法规第三卷或第五卷约束的任何合同。此表格为标准表格。每个候选人应在咨询文件中检查相关程序框架内制定的要求。在提出申请阶段需提供与能力相关的证明文件或证书。如采购实体在咨询文件中明确授权,则采购人应提供可通过官方机构管理的电子信息系统或数字存储空间直接免费获取证明文件或证据的互联网地址,并提供查阅该系统或空间所需的信息,并接受采购实体或采购实体可以查阅相关文件。为了方便经济运营商的程序,建议买家根据其在咨询文件中设定的具体要求调整此标准表格。然后他们会小心地将此改编的表格纳入咨询文件中。然后,买家将把此修改后的表格附加到咨询文件中。需要指出的是,在适用公共采购法典(特别是其第 L.1110-1 条、第 R.2362-1 至 R.2362-6 条、第 R.2362-7 条、第 R.2362-8 条、第 R.2362-9 至 R.2362-12 条以及第 R.2362-13 至 R.2362-18 条)时,“公共防御或安全合同”一词还涵盖合作合同、创新合作合同以及后续合同和特定合同,无论使用何种采购技术(通过签订后续合同或发布采购订单、电子目录和电子拍卖来执行的框架协议),也无论它们是否受本法典规定的准备和授予相关义务的约束。在所有这些情况下,都可以使用此标准形式。此表格可用于公共采购法典第三卷所管辖的程序以及第五卷所管辖的程序,且无论程序门槛如何。
图 1-1:物联网示意图 ................................................ . ................................................. ...................7 图 1-2:不同类型的条形码;一维或线性、堆叠线性和二维 [3]。................................................ . ................................................. ................................................. .....7 图 1-3:安全元件(智能卡、护照、重要卡)市场的全球预测(2010 年至 2018 年售出数百万件) – Eurosmart [4] .... ... ……………………………… ................................8 图 1-4:2017 年非接触式市场:销量(单位:百万台)[4] ……………………………… ......9 图1-5:战争期间利用反向散射原理与雷达操作员进行通信 [7]。................................................ . ................................................... 31 图 1-26:带有外力传感器进行跟踪的 RFID 标签食品 [25] ................................... 33 图 1-27:a) 使用基于石墨烯的外部功能化区域的 RFID 传感器b) 电阻随相对湿度变化而变化的结果 [22] ................................................... 33 图 1-28:通信 RFID 传感器系列模拟................................................ ................. 35 图 1-29:具有阈值检测功能的生物 RFID 传感器:a) RFID 传感器剖面图,b) 俯视图,c) 不可逆石蜡基底的影响:芯片最小激活功率随温度变化的变化[61]。................................................ . ................................................. ...................................................... 39 图1 -30:示例取自带有敏感天线的 RFID 传感器文献,左侧:完全由石墨烯制成的天线 [47],右侧:由石墨烯精细部件组成的天线 [72]。...................................... 41 图 1-31:取自[76]的结果:a) 900 MHz 下蒸馏水的电特性 b ) RFID 传感器的最小激活功率,针对不同气温进行测量和平均。...................................... 43 图 1-32:结果取自[48]:a) 示意图由 Pt_rGO 实现功能化的射频识别 (RFID) 传感器标签。b) 柔性 RFID 传感器的照片。c) RFID 传感器的测量结果作为氢浓度的函数。................................................ . 43 图 2-1:无源 UHF RFID 传感器的天线功能化检测策略 ................................. ....... 56 图 2-2:无源 UHF RFID 标签的等效电路 [1] ........................................ ................................................ 57 图 2 -3: 辐射图偶极子与各向同性偶极子的比较 [5] ................................................ 59 图 2-4:极化电磁波的特征,a) 垂直极化,b) 水平极化和 c) 圆极化 [6] ........................................ . ................................................. ................................................. ....... 60 图 2-5:RFID 阅读器和标签之间的读取距离示意图 ................................ ................................................. 60 图 2-6:材料与电阻率的关系 [8] .... ................................................... ................................................... 62 图 2-7:法拉第实验:电枢电容器 [10] ................................ 62 图 2-8:电容器上电场感应的偶极矩原子 [10] ................................................ . .... 63 图 2-9:极化现象示意图 [10] ................................................ .. ................................... 64 图 2-10:复介电常数随频率的变化 [14] ................................................... 66 图2-11:实部和虚部复介电常数的计算....................................................... ................................. 66 图 2-12:介电常数和损耗对天线反射系数的影响....................... 67 图 2-13:小麦面筋的复介电常数与相对湿度 (RH) 的函数关系,频率为 868 MHz,温度为 25°C [13]。................................................ . ................................................. ................................................. ...................................... 68 图 2-14:拟议传感器天线的组成示意图。................................................ . ............ 69 图 2-15:用不同的方法对球体进行网格划分: (a) 球体的几何形状;使用 (b) 四面体 (FEM)、(c) 正交单元 (FDTD) 和 (d) 三角形 (MoM)[21]。...................................... 70
