该方法基于几个假设:首先,必须知道参考传感器的响应;其次,被测传感器和参考传感器测量相同的相干信号;第三,可以忽略不相干分量的影响。考虑这些假设对于实施至关重要。事实上,两种传感器都测量相干和非相干信号的混合,识别 0.1 Hz 以下信号的相干分量具有挑战性。此外,风产生的噪声起着至关重要的作用,特别是因为参考传感器缺乏 WNRS。引入指示传感器信号相似性的指标,选择高信号相干性的时间段进行分析,然后在不同通带内过滤数据后进行分析,这些都是为减轻偏离核心假设而开发的一些解决方案。
人工智能 (AI) 流程的日益广泛使用正在彻底改变(测量)数据创造价值的方式,开辟全新的业务领域,并改变生活和经济的几乎所有领域。在智能家居和智能城市中,智能仪表和控制器可实现以需求为中心的控制、能源和供水的高效计费以及网络利用率的优化。预测性维护,即h.在工业 4.0 中,使用 AI 进行预测性维护可减少数倍的生产停机时间和维护成本。在医疗保健领域也是如此,人工智能支持的诊断和治疗计划可以改善患者的治疗,从而显着减少医疗系统的停机时间和可避免的负担。广泛使用的测量技术与人工智能流程的结合创造了巨大的经济和社会附加值。由于工业和民用领域几乎所有流程的逐步数字化以及相关数据可用性的不断增加,人工智能关键技术的进步成为可能。数字化和人工智能的日益广泛使用都为市场创造了新的潜力,并从根本上重塑了产品和服务的处理方式。为了发挥AI应用在数字化领域的优势
2 系电力荣誉教授。博士。 U. Siegner 电话:(0531) 592-2010 电子邮件:uwe.siegner@ptb.de 部门 2.1 直流电和低频 Dr. R. Judaschke 电话:(0531) 592-2100 电子邮件:rolf.judaschke@ptb.de 2.2 部无线电频率和领域 Dr. T. Kleine-Ostmann 电话:(0531) 592-2200 电子邮件:thomas.kleine-ostmann@ptb.de 2.3 电能测量技术部 Dr. E. Mohns 电话:(0531) 592-2300 电子邮件:enrico.mohns@ptb.de 2.4 系量子电子学 Dr. M. Bieler 电话:(0531) 592-2400 电子邮件:mark.bieler@ptb.de 2.5 系半导体物理与磁学 Dr. H. W. Schumacher 电话:(0531) 592-2500 电子邮件:hans.w.schumacher@ptb.de 2.6 系电气量子计量学 Dr. H. Scherer 电话:(0531) 592-2600 电子邮件:hansjoerg.scherer@ptb.de PTB 组织结构图摘录(2021 年 12 月)
主题和结构并不是决定我们未来方向的唯一因素。人事决策也很重要。我特别高兴 Kuratorium 能够找到我的继任者并获得 BMWK 的批准。Cornelia Denz 教授将接任主席一职,她是一位优秀的科学家,同时也是 PTB 内部人士(这要归功于她在 Kuratorium 和其他职位上的多年经验)。我坚信 PTB 的未来将掌握在最优秀的人手中,并祝愿她在这一具有挑战性但也非常愉快的任务中取得巨大成功。最后,在我的任期结束时,我要感谢所有使 PTB 成为过去、现在和未来的样子的人:一个优秀的研究机构,一个可靠的工业和社会服务提供商,一个客观和值得信赖的测量保证者。
E 长度:您至少可以在以下几个学期内完成该模块 周期:WS = 冬季(10 月至 3 月),SS = 夏季(4 月至 9 月),WS/SS = 两个学期均可 考试类型:W(笔试);O(口试);P(作品集考试 - 多项考试/测验/项目/家庭作业);-(未指定)
第 2 系 电力 荣誉教授博士U. Siegner 电话:(0531) 592-2010 电子邮件:uwe.siegner@ptb.de 部门 2.1 直流和低频 Dr. R. Judaschke 电话:(0531) 592-2100 电子邮件:rolf.judaschke@ptb.de 部门 2.2 高频和场博士T. Kleine-Os tmann 电话:(0531) 592-2200 电子邮件: thomas.kleine-ostmann@ptb.de 部门 2.3 电能测量技术 Dr. E. Mohns 电话:(0531) 592-2300 电子邮件:enrico.mohns@ptb.de 部门 2.4 量子电子学博士M. Bieler 电话:(0531) 592-2400 电子邮件:mark.bieler@ptb.de 部门 2.5 半导体物理和磁学博士H. W. Schumacher 电话:(0531) 592-2500 电子邮件: hans.w.schumacher@ptb.de 部门 2.6 电量子计量学 Dr. H. Scherer 电话:(0531) 592-2600 电子邮箱:hansjoerg.scherer@ptb.de 摘自 PTB 组织结构图(2020 年 12 月) 标题页:修订后的国际单位制 (SI) 中单位表示的量子霍尔电阻标准
保持距离、遵守卫生习惯、每天佩戴口罩并保持通风 - 根据我们在 PTB 的所有帮助下一贯执行的这些 AHA+L 规则,我们正在按照以下方向抗击 SARS-CoV-2 病毒: PTB 已取消行动!除了在疫情爆发的头几周对我们的柏林研究所进行了短期硬封锁外,我们能够在很大程度上维持 PTB 的感染率,无论是过去还是现在都处于相对较低的水平:共有 22 名员工。 2020 年被感染,尽管这几乎完全发生在 PTB 之外。凭借灵活的操作模式、升级的通风概念、大幅扩展在家工作的选项、使用电子文件的可能性、召开视频会议以及在日常活动中提供大量创意解决方案,我们提供了中心服务并继续推进我们当前的众多研究项目。
为了应对这一挑战,PTB 正在参与一项国际合作项目,旨在建立低成本的 OSH-MRI 扫描仪并根据国际标准进行一致性评估。OSH 意味着设备的所有结构设计方案、电路和软件都免费提供给所有人,并将发布用于非独家使用(包括商业使用)。这不仅有利于复制,也有利于市场批准。从科学角度和 PTB 等计量机构的角度来看,准确可靠的测量是主要目标。MRI 扫描仪测量患者身体的数据。迄今为止,所使用的技术尚未普及,这通常使独立的安全关键分析变得困难。凭借其广泛的开发者基础,所有单个元素都可供所有人访问,开源方法开辟了意想不到的创新潜力。计划使用这种低场 OSH-
参与国际合作项目,旨在建立低成本的 OSH-MRI 扫描仪并根据国际标准进行一致性评估。OSH 意味着设备的所有结构设计方案、电路和软件都免费提供给所有人,并将发布用于非独家使用(包括商业使用)。这不仅有利于复制,也有利于市场批准。从科学角度和 PTB 等计量机构的角度来看,准确可靠的测量是主要目标。MRI 扫描仪测量患者身体的数据。迄今为止,所使用的技术尚未普及,这通常使独立的安全关键分析变得困难。凭借其广泛的开发者基础,所有单个元素都可供所有人访问,开源方法开辟了意想不到的创新潜力。计划使用这种低场 OSH-
医疗保健是欧洲面临的主要挑战之一,也是几乎所有欧盟研发计划的战略基石。在未来几十年,医疗保健仍将是政治和社会经济领域的重中之重,而且由于人口变化和成本增加,其重要性将进一步增强。世界卫生组织 (WHO)、欧洲政策推动者和前瞻性研究已强调了这一点,并通过研究和技术开发做出了巨大努力。总体目标是提供早期的患者特异性诊断并选择最佳的个体治疗,从而使医疗保健系统更加高效。这种方法基于这样的认识:个体的生物倾向以及生活方式和环境因素都会影响个人健康。由此,分层或个性化医疗的新概念应运而生。现代医学在很大程度上依赖于物理测量和生化分析技术,需要物理和生物医学科学之间的跨学科互动来推动医疗保健的发展。在过去的几十年里,欧洲建立了医学物理学、生物医学工程或生物信息学等新学科,并拥有强大的研究基础。尤其是在德国,医疗技术行业和学术界一直高度创新和活跃,为全球日益增长的医疗保健行业奠定了基础。计量学在这一背景下发挥着关键作用。精确的测量方法、可靠的质量保证和可比数据是现代医学的基础,用于确定多参数测量。这些信息用于在护理周期的不同阶段(即预防、诊断、治疗和随访期间)做出针对患者的决策。