哪种条形码阅读器最适合您的需求?让我们看看是否可以提供帮助。重要: - 如果您需要选择性扫描条形码在紧密分组的列表或条形码列上打印的条形码,则应使用最适合此任务的条形码读取器。D-Tech型号DB-6080; DB-9610和DB-6213便携式最适合这项工作。始终使用合适的工具来工作。用于通用库的使用,条形码读取器通常分为两类: - a)基本贷款和回报台的返回。也请参见D-Tech DB-6510。b)能够在实时模式或批处理模式下用于库存的能力。c)以上两个。属于(a)类的基本条形码读取器应该是健壮的,但不需要昂贵或便携。在许多情况下,使用USB电缆直接连接到计算机的条形码读取器就足够了。非常好的选择:-1D/2D D-D-TECH型号DB-6210,价格$ 180.00加上GST。。扫描仪显示在提供的“无提架子”中,如果需要,可以轻松将其抬出并独立于支架上。模型DB-6210结合了操作员可以选择使用的IR自动触发功能。对于那些患有“腕管综合症”的用户而言,无需降低扳机而无需降低扳机的能力尤其是个好消息,即是否使用扫描仪,是否使用扫描仪,这也可以是年轻的学生友好的。DB-6210可以读取QR代码吗?答案: - 是“免费”有时称为“演示模式”,这意味着DB-6210可以保留在看台上,并自动读取呈现给它的条形码。
APAR 确实是一种最先进的武器传感器系统 - 但对于 Thales Canada 系统部门来说,它的意义远不止于此:这是一个展示我们软件开发能力的机会。很少有软件的要求比 APAR 更复杂或更苛刻,因此我们交付 APAR 的能力超出了所有人的预期,表明我们可以满足任何软件需求。无论是构建指挥、控制和通信软件,还是开发实时武器系统软件,我们的团队都有人员和“专业知识”来交付。与我们签约开发和集成复杂系统的客户可以放心,我们的软件团队将在其中融入最优质的软件。构建自己的任务关键型武器系统、先进通信系统或其他要求苛刻的系统的客户可以依靠 Thales Canada 系统部门提供高效生产的高质量软件,这些软件融合了超过 15 年的系统集成经验所获得的所有增值领域专业知识。
摘要 超导量子干涉装置 (SQUID) 传感器用于感测各种物理量的变化,这些变化可转化为穿过 SQUID 环路的磁通量的变化。我们开发了一种新型 SQUID 阵列直流电流传感器。该装置基于一系列相同的直流 SQUID 阵列。要测量的输入信号电流紧密但不均匀地耦合到 SQUID 阵列元件。选择耦合到各个阵列元件的输入信号,以便获得单值、非周期性的总电压响应。可以避免或补偿会影响传感器电压响应的各个 SQUID 中的磁通偏移。我们介绍了用于直流 (SQUAD) 电流传感器的 SQUID 阵列电流传感器性能的模拟和实验结果。对于 L In < 3 nH 的输入电感,在 0–25 Hz 的测量带宽内实现了 < 1 nA 的直流电流分辨率。
防空系统部已经开发出一种低成本平面天线 (LCPA) 概念,与目前的 CEC 阵列天线相比,该概念可大幅降低采购和生命周期成本。新的设计概念还提供了增强的舰载集成灵活性,并解决了与现有 CEC 天线相关的 DDG 51 安装挑战。该概念是一种四面平面阵列系统,采用低成本的商业阵列技术。已经设计、制造和测试了几个发射和接收模块以及一个小阵列部分,以证明 LCPA 概念的有效性。该概念已转交给 CEC 设计代理雷神公司,该公司目前正在开发 LCPA 设计,计划于 2003 年生产第一批产品,以支持 DDG 51 Flight II/IIa 安装,随后成为基线 CEC 舰载天线。
监视和气象雷达能力是国家基础设施的重要组成部分。无论是用于预测龙卷风或山洪暴发、在繁忙的机场安全地引导飞机进出跑道,还是监测天空中是否存在潜在的国防或恐怖主义威胁,雷达都有助于确保公民的安全并支持我们经济的健康发展。不幸的是,我们所有的雷达系统都在老化,大多数将在未来 10 年内过时。此外,由于使用的各种雷达系统数量众多且年代久远,它们在后勤上效率低下,并且采用的技术无法提供最佳服务水平。对全面雷达更换计划的需求恰逢其时。几十年来一直提供军事监视解决方案的技术正变得越来越经济实惠,适合民用。规模经济、后勤简单性和无线行业的利用技术相结合,使相控阵雷达成为天气和飞机监视的有吸引力的解决方案,特别是如果可以使用一个可扩展的平台进行监视。联邦气象服务和支持研究协调员办公室一直在协调使用天气和监视雷达数据执行任务的各部门之间的风险降低工作:商务部(国家海洋和大气管理局 - NOAA)、商务部
ATLAS SERVICES 不仅仅意味着提供备件、产品维护或系统使用培训。ATLAS SERVICES 提供全面而独立的服务包,可随时随地使用。我们与客户密切合作,制定最合适的服务理念,为我们在整个生命周期内为组件和系统提供密集支持奠定基础。此外,我们还为其他制造商的产品提供这种全面支持——这是我们作为系统集成商最熟悉的流程。
<3.4 kg,包括76.2厘米的飞行铅安全带台阶尺寸0.0625摄氏度调整速率1.0度/s输出扭矩 @ 1.0度/s 11英寸11英寸lb典型在77°F 1.2 nm惯性载荷> 86,452.6 lb-in 2> 25.3 kg-2> 25.3 kg-m 2> 25.3 kg-m 2 360 deg> 0.0 deg> 0.0 0.6 in lbm> 0.6 in lbm> 0.6 in lm> 0.0 nm nm nm nm> 0.0 nm nM电阻52.5Ω(标称,2相)滑动环功率转移44个转移 @ 5.0 AMPS最大滑动环信号传输26转移 @ 2.5安培最大电压28 VDC电压28 VDC电位计的电阻10kΩ合格的热环境温度,运行-31°F至160°F -355°C至71°C温度,2.112 -80°C至96°C注意:此数据仅用于信息,并且可能会更改。联系Sierra空间以获取设计数据。
由于响应特性相似,使用单个电阻半导体传感器监测和分类不同气体具有挑战性。分离的传感器阵列可用作电子鼻,但这种阵列结构庞大,制造工艺复杂。在此,我们轻松制造了一个基于边缘生长的 SnO 2 纳米线的气体传感器阵列,用于实时监测和分类多种气体。该阵列由四个传感器组成,设计在玻璃基板上。SnO 2 纳米线从电极边缘在芯片上生长,相互接触,并充当传感元件。这种方法比后合成技术更有优势,因为 SnO 2 纳米线直接从电极边缘生长,而不是在表面上生长。因此,通过在高生长温度下将 Sn 与 Pt 合金化可以避免对电极造成损坏。进一步检查了传感器阵列对不同气体的传感特性,包括甲醇、异丙醇、乙醇、氨、硫化氢和氢气。雷达图用于改善对不同气体的选择性检测并实现有效分类。© 2020 作者。由 Elsevier BV 代表河内越南国立大学提供出版服务。这是一篇根据 CC BY 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
Paoline.Coulson@nerf.be 脑皮层电图能够记录来自大脑表面的高质量信号。该技术可覆盖广泛的大脑,这对于临床应用至关重要,例如癫痫发作区的划定、皮层功能的映射或脑机接口神经信号的解码。提高这些记录的分辨率有望提高性能,但需要增加电极密度。1 在被动方案中,每个电极都单独连接到读出系统,从而产生笨重而复杂的连接器。在这里,我们引入了一种主动连接方案,其中使用薄膜晶体管来互连多路复用电极,从而使电极与导线的比率呈指数增加。此前,我们已经开发了一种概念验证设备,其中集成了 256 个电极和氧化铟镓锌 (IGZO) 晶体管,仅使用 32 条导线即可寻址。增量 ΔΣ CMOS 读出集成电路是定制设计的,复用率为 16:1。该系统通过记录小鼠体感皮层的信号在体内进行了验证,其噪声水平低于类似的多路复用设备。2 在这里,我们的技术已适应柔性半导体代工厂建立的外部生产流程。借助此流程,该设备将工业制造的晶体管整合到柔性聚酰亚胺基板上,从而实现低成本、可扩展且快速生产的技术。我们设备的新版本目前正在开发中,它整合了 3,072 个电极,仅用 128 根电线即可寻址,多路复用率为 32:1。电极间距减小到 200 µm,电极直径从 100 到 30 µm。整个阵列覆盖 2×1 cm² 的面积,厚度为 30µm,这使其能够符合人脑曲率。我们的设备展示了多路复用的潜力,可以通过简化的连接方案实现高密度和大面积记录,而这是传统无源电极技术无法实现的。该设备为改进诊断和治疗铺平了道路,例如升级的神经假体,具有增强的解码性能。改进的制造流程实现了可扩展性,从而促进了该技术的使用,并使其更接近临床转化。
我们保留编辑所有提交材料以符合出版内容指南以及语法和拼写错误的权利,或将文章移至其他期刊以适应出版空间要求的权利,或删除由于空间限制或不可接受的内容而产生的内容。提交文章并不代表 SatNews Publishers 接受该材料。编辑过的材料可能会在出版前退还给作者和/或公司进行审查,也可能不会。SatNews Publishers 各种出版物中表达的观点不一定反映 SatNews Publishers 的观点和意见。保留所有权利。所有包含的图像均由相关公司和/或指定个人提供并拥有版权。SatNews 保留根据行业活动日期变更和 SatNews Publishers 或公司员工无法控制的情况更改出版日期和印刷期刊名称的权利。