早期的 PXSII 电子设备具有单独的前置放大器板和 ADC/FPGA 板。已在 CHESS、INFUSE、5x 上成功飞行,但体积庞大且很重,对于 50mm 探测器来说功耗为 25w。我们正在实施 Cross Strip 处理电子设备的 ASIC 版本 - GRAPH。这将电荷敏感放大器 (CSA) 和快速 ADC 实现到单个设备中,46mW/通道,对于 50mm XS 来说 ~7.4W = (2.4W + FPGA 功耗),对于 100mm XS 来说 ~15W。它已经制作了原型,正在进行功能测试,即将用于处理 50mm XS 探测器上的 XY 光子事件。
1 香港中文大学生物医学学院,香港,中国;chungtingchau@cuhk.edu.hk (ECTC);kwongtc@link.cuhk.edu.hk (TCK);danielpang@link.cuhk.edu.hk (CKP);michellechan.lt@gmail.com (LTC);andrewmchan@cuhk.edu.hk (AMLC);yao2068@cuhk.edu.hk (XY) 2 香港理工大学应用生物及化学科技系,香港,中国;sltam@connect.polyu.hk (JSLT);william-cs.tai@polyu.edu.hk (WCST) 3 香港高等教育科技学院科技学院食品及健康科学系,香港,中国; swchan@thei.edu.hk 4 香港大学药理学及药剂学系,香港,中国;gphleung@hku.hk * 通信地址:yiuwakwan@cuhk.edu.hk † 这些作者对这项工作的贡献相同。
近年来,用于采矿业 3D 地形测绘的轻型无人机 (UAV) 得到了显著发展。特别是在露天矿等复杂地形中,海拔起伏剧烈,与传统方法相比,基于无人机的测绘已证明具有经济性和更高的安全性。然而,无人机测绘复杂地形的最重要因素之一是飞行高度,由于生成的 DEM 的安全性和准确性,需要认真考虑飞行高度。本文旨在评估飞行高度对露天矿生成的 DEM 准确性的影响。为此,研究区域选在越南北部一个地形复杂的采石场。调查采用 50 m、100 m、150 m、200 m 和 250 m 五个飞行高度进行。为了评估生成的 DEM 的精度,使用了 10 个地面控制点 (GCP) 和 385 个检查点,这些检查点通过 GNSS/RTK 和全站仪方法进行了测量。通过 X、Y、Z、XY 和 XYZ 分量的均方根误差 (RMSE) 来评估 DEM 的精度。结果表明,在飞行高度小于 150 m 时生成的 DEM 模型具有较高的精度。当飞行高度从 50 m 增加到 250 m 时,10 个 GCP 的垂直 (Z) 方向的 RMSE 从 1.8 cm 增加到 6.2 cm,水平 (XY) 方向的 RMSE 从 2.6 cm 增加到 6.3 cm,而 385 个检查点的垂直 (Z) 方向的 RMSE 从 0.05 m 逐渐增加到 0.15 m。
2。XY Ltd.生产两个产品X和Y,其各自的固定成本为F 1和F 2。您被允许您的单位贡献是一个。比x的单位贡献少第五,f 1和f 2的总数为1,50,000,x的BEP为1,800个单位(不考虑x f 2的BEP),而3,000单位是x和y之间的无冷漠点。(即。X和Y考虑其各自的固定成本,以3,000个单位量的价格获得同等的利润)。没有库存积累,因为出售的任何生产的东西。
运动系统 X 和 Y 光学分辨率 光学 光学 相机光学 照明 3D 光学 3D 测量原理 激光轮廓仪 激光轮廓仪 微观 3D 速度 1 (CM 2 /s) 2.4 0.5 应用相关 3D 传感器 XY 分辨率 (um) 5 2.5 250-350nm 3D 传感器 Z 重复性 (um) 5 0.4 0.3 0.5 最大元件高度 (mm) 软件离线程序生成程序调试环境 SPC 和报告
应答器寄存器是包含不同信息的应答器数据缓冲区。它有 56 位,分为不同的字段。应答器寄存器的定义可以在 ICAO Doc 9871 第 2 版和应答器 MOPS ED-73E 中找到,如果发生冲突,则以 ICAO 文件为参考文件。应答器寄存器以十六进制 (00hex 到 FFhex) 编号。寄存器编号也称为 BDS 代码 (Comm-B 数据选择器)。在本文档中,寄存器的名称为:寄存器 XY 16 或由 BDS 代码 X,Y 寻址的寄存器。在本文档之外,它也经常被称为 BDS X,Y。
应答器寄存器是包含不同信息的应答器数据缓冲区。它有 56 位,分为不同的字段。应答器寄存器的定义可以在 ICAO Doc 9871 第 2 版和应答器 MOPS ED-73E 中找到,如果发生冲突,则以 ICAO 文件为参考文件。应答器寄存器以十六进制 (00hex 到 FFhex) 编号。寄存器编号也称为 BDS 代码 (Comm-B 数据选择器)。在本文档中,寄存器的名称为:寄存器 XY 16 或由 BDS 代码 X,Y 寻址的寄存器。在本文档之外,它也经常被称为 BDS X,Y。
[1] 免责声明:本数据表中发布的所有数据仅供参考,不足以设计或认证零件。不对这些结果提供任何保证或担保。[2] 界限基于每个方向和机器的每个总体的十个样本的一个标准偏差。测试样本是从试样 (75x75x13mm) 加工而成的直径为 6.35 毫米的圆棒。方向 XY 数据是 X 和 Y 水平构建方向的平均值。[3] 使用其他粉末切割 (316L-D) 和/或 AM 工艺 (DED 和 PBF-EB) 生产的 AM 构建的工艺参数和热处理可根据特定应用要求进行优化。
我们研究了定期驱动的量子系统中纠缠不对称性的动力学。使用定期驱动的XY链作为驱动的集成量子系统的模型,我们为纠缠不对称的动力学的行为提供了半分析结果,ΔS是驱动频率的函数。我们的分析确定了驱动的XY链表现出动态对称性恢复的特殊驱动频率,并在长时间的时间表上显示量子mpemba效应。我们在其浮标的哈密顿量中确定了出现的近似对称性,这对于这两种现象的实现起着至关重要的作用。我们通过对不可集成驱动的Rydberg原子链的数值计算来遵循这些结果,并获得类似的紧急对称诱导的对称性恢复和量子MPEMBA在此类系统中的细头状态中的效应。最后,我们提供了针对条带定期驱动的共形场理论(CFT)的良好不对称性的精确分析计算。根据驱动幅度和频率,这种驱动的CFT表现出两个截相的相位,即加热和非加热,它们被临界线隔开。我们的结果表明,对于带有时间t的周期性驱动的M循环,ΔS〜ln mt [ln(ln mt)]在加热阶段[在临界线上]用于通用CFT;相比之下,在非加热阶段,∆ s显示其初始值围绕MT的函数的幅度振幅较小。我们为此类驱动的CFT的行为提供了一个相图,该行为是驱动频率和振幅的函数。