摘要 本培训手册为海军和海军预备役人员准备,介绍了光学商店使用的理论和实践技能。结合镜子、棱镜、透镜和基本光学系统分析光学理论。系统。遵循机械设计和构造的基础知识,研究维护程序,以提供一般的知识。光学维修。 特别的。描述了诸如望远镜、望远镜、磁罗盘、方位角和水平仪、六分仪、测距仪、望远镜、双筒望远镜、潜艇潜望镜和夜视瞄准器之类的仪器。为了给读者提供足够的背景知识,还讨论了车床、磨床、铣床和钻床的操作。除了用于解释目的的插图外,还提供了有关光学Mara评级结构的信息。(CC)
本资料书提供了全球地球观测和碳专家界对量化发展中国家实施与森林土地利用相关的缓解活动 (REDD+) 的温室气体 (GHG) 影响的方法问题的共识观点。在目前的谈判状态下,已列出五项与森林有关的活动作为发展中国家实施的缓解行动,即:减少毁林造成的排放(这意味着土地利用变化)和减少森林退化造成的排放、保护森林碳储量、可持续管理森林土地、增加森林碳储量(均与管理森林土地利用中的碳储量变化和温室气体排放有关)。《联合国气候变化框架公约》谈判和有关国家关于 REDD+ 的意见书主张,应提供方法和工具,以可接受的确定性水平估计毁林和森林土地管理造成的排放和清除量。根据目前的谈判状况和《联合国气候变化框架公约》批准的方法,《资源手册》旨在提供额外的解释、澄清和方法,以支持 REDD+ 早期行动和建立国家 REDD+ 监测系统的准备机制。它是对政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 2006 年国家温室气体清单指南的补充,旨在与本 IPCC 指南和《联合国气候变化框架公约》年度清单报告指南完全一致。本书强调了卫星遥感作为监测森林覆盖变化的重要工具的作用,提供了如何获得森林碳储量和相关变化的可靠估计值的指导,并澄清了使用 IPCC 指南估算和报告林地温室气体排放和清除量。
本文件制定了管理佐治亚理工学院产生的废物流的程序。这些程序适用于佐治亚理工学院的所有教职员工和学生,包括附属运营单位,例如佐治亚理工学院研究所 (GTRI)、先进技术开发中心 (ATDC)、辅助服务部门和体育协会。本文件旨在介绍遵守联邦 [美国环境保护署 (USEPA) 和州 [佐治亚州环境保护部 (GAEPD)] 法规、尽量减少长期责任和做好环境管理者应遵循的程序。1.1 定义这些程序中使用的定义如下。特定程序中提供了其他定义。危险废物是指任何对拥有者不再使用的材料,如果处理不当,其化学或生物特性可能会危及人员、材料或环境。危险废物包括但不限于联邦和州法规明确认定为“危险废物”的物品。化学废物是指可能对人员、设备或环境造成潜在危害的废物,通常基于材料安全数据表 (MSDS)、化学信息数据库中提供的信息,或通过与主管(例如首席研究员 (PI)、研究科学家或设施运营)的咨询得出。
数字摄影测量是 GIS 中的重要数据源之一。航空摄影测量主要用于制作地形或专题地图以及数字地形模型。数字图像可以通过各种输入设备和技术创建,例如数码相机、扫描仪、坐标测量机、地震剖面仪、机载雷达等。在航空摄影测量中,航空照片是使用称为测量相机或大画幅相机(230mm x 230mm)的特殊相机和固定翼飞机获取的。测量相机具有稳定且精确的内部几何形状和非常低的镜头畸变。因此,它们是非常昂贵的设备,获取航空照片的成本也非常昂贵。要获取小面积的航空照片,使用普通的大画幅航空相机是不经济的。因此,必须使用其他替代方案。如今,世界各地的人们都开始使用小格式相机获取航空照片。在本研究中,无人驾驶飞行器 (UAV) 系统是一种非常小的飞机(2.7 公斤),称为 CropCam UAV(加拿大),用于获取某个区域的小格式航空照片(即数字图像)以进行测绘。使用全球定位系统在研究区域周围建立足够数量的地面控制和检查点。使用数字摄影测量系统处理数字图像以生成摄影测量输出,例如地图或正射影像。在本研究中,比较了大格式航空照片和小格式航空照片之间的测绘程序。通常,大格式和小格式相机的测绘程序是相同的。对于小画幅相机,需要拍摄多张照片才能覆盖大画幅相机所覆盖的相同区域。因此,需要更多时间来制作航拍照片。但是,小画幅相机具有巨大的潜力,可用于各种多样化的应用,例如小区域地图修订、高速公路上的碰撞事故、山体滑坡(环境灾害)、地理信息系统 (GIS) 应用等。关键词:无人机、数字摄影测量、小画幅航拍照片。1.0 研究背景
英国核电站对潜在受污染或活化材料进行伽马射线测定所用程序的比较 Julian Dean 生活质量部门 摘要 国家物理实验室 (NPL) 进行了一次比较练习,其中一个 200 升的圆桶(内含掺有 241 Am、137 Cs 和 60 Co 的低活度混合物的“软废物”模拟物,所有混合物均可追溯到国家放射性标准)被分发到 16 个英国核电站的 18 个小组进行无损测定。练习之后召开了一个研讨会讨论结果,之后一些参与者提交了补充或替换数据和其他信息。本报告总结了练习的背景、圆桶的准备和标准化方式、练习的进行、NPL 使用的数据分析方法、研讨会的成果以及获得的最终结果。所有提交的数据(包括参与者后来修改的任何原始数据)均制成表格,并给出了任何更改的原因。在提交的最终 88 个结果中,51 个与 NPL 值一致。其余 37 个结果中有 24 个由相关参与者解释或由参与者修改以提供补充值,但仍有 13 个结果明显不一致或值得怀疑。该练习突出了使用“ISOCS”模拟其样品检测效率的实验室之间的差异,并促进了交流
英国核电站用于潜在污染或活化材料伽马射线测定的程序比较 Julian Dean 生活质量部门 摘要 国家物理实验室 (NPL) 进行了一项比较练习,其中一个 200 升的桶(包含一种“软废物”模拟物,其中掺入了 241 Am、137 Cs 和 60 Co 的低活度混合物,所有混合物均可追溯到国家放射性标准)被分发到 16 个英国核电站的 18 个小组进行无损测定。练习之后是讨论结果的研讨会,之后一些参与者提交了补充或替换数据和其他信息。本报告总结了练习的背景、如何准备和标准化桶、练习的进行、NPL 使用的数据分析方法、研讨会的成果以及获得的最终结果。所有提交的数据(包括参与者后来修改的任何原始数据)都制成表格,并给出任何更改的原因。在提交的最终 88 个结果中,有 51 个与 NPL 值一致。其余 37 个结果中的 24 个要么由相关参与者解释,要么已被参与者修改以提供补充值,但仍有 13 个结果明显不一致或值得怀疑。练习强调了使用“ISOCS”模拟其样品检测效率的实验室之间的差异,并促进了这些实验室之间的模型交换。练习强调了在检测效率建模中对样本有充分了解的重要性。引用了广泛的不确定性,表明需要在编制预算时提供指导。一些参与者引用了一种或多种放射性核素的 MDA 值,其中一些低于实际存在的活性浓度。计划基于具有异质活性分布的样本进行第二次比较。
英国核电站对潜在受污染或活化材料进行伽马射线测定所用程序的比较 Julian Dean 生活质量部门 摘要 国家物理实验室 (NPL) 进行了一项比较练习,其中一个 200 L 的圆桶(内含掺有低活度 241 Am、137 Cs 和 60 Co 混合物的“软废物”模拟物,所有混合物均可追溯到国家放射性标准)被分发到 16 个英国核电站的 18 个小组进行无损测定。练习之后是一个研讨会,讨论结果,之后一些参与者提交了补充或替换数据和其他信息。本报告总结了练习的背景、圆桶的准备和标准化方式、练习的进行、NPL 使用的数据分析方法、研讨会的成果以及获得的最终结果。所有提交的数据(包括参与者后来修改的任何原始数据)都制成表格,并给出了任何更改的原因。在提交的最终 88 个结果中,51 个与 NPL 值一致。其余 37 个结果中的 24 个要么由相关参与者解释,要么由参与者修改以提供补充值,但仍有 13 个结果明显不一致或值得怀疑。该练习突出了使用“ISOCS”来模拟其样品检测效率的实验室之间的差异,并促进了这些实验室之间的模型交流。该练习强调了在检测效率建模中对样品有充分了解的重要性。引用了广泛的不确定性,表明需要在编制预算时提供指导。一些参与者引用了一种或多种放射性核素的 MDA 值,其中一些低于实际存在的活性浓度。计划进行第二次比较,基于具有异质活性分布的样本。
飞行员偏离程序的原因可能有很多。在某些情况下,飞行员可能会无意中偏离程序。也许飞行员不了解程序,或者尚未建立流畅的行为模式。这是新手飞行员经常表达的担忧。他们说,通过飞行经验学到的一件事就是能够顺利地遵循既定程序,以“有序地开展业务”。程序可能会被其他活动打断。如果程序施加过多的认知要求,则可能难以正确执行。程序可能构造不良。(参见 Riesbeck 和 Hutchins,1980,《程序组成原则》)。共享步骤子序列的不同程序之间可能会相互干扰。或者程序可能被设计成飞行员无法理解操作顺序。
然而,PCCRP 小组的立场是,由于大多数脊椎按摩临床医生使用射线照相术(见第 III 和 IV 节)来确定特定干预的禁忌症、脊椎半脱位类型(如第 V 节所定义)和确切的治疗干预,因此举证责任应放在那些希望限制脊椎按摩术中使用射线照相术的人身上。换句话说,Whalen 8 和其他人有责任证明,不使用射线照相术时的患者安全性和结果是相同的,与在所有可能的患者表现中将其用于特定脊椎按摩干预时相比。不幸的是,没有证据表明,与使用脊柱射线照相术相比,在脊椎按摩临床实践中不使用脊柱射线照相术时的结果有所改善或相当。因此,射线照相术是标准。
表 III:主要仪器类别概述.................................................................................................250 表 IV1:α 发射体...................................................................................................................253 表 IV2:β 发射体...................................................................................................................253 表 IV3:γ 发射体.........................................................................................................................254 表 IV4:Ge 能谱仪测量的光谱中的背景γ 线....................................................257 表 IV5:γ 线:按能量列出....................................................................................................258 表 IV6:γ 能谱测定中可能出现的干扰....................................................................262 表 IV7:不同核事故中释放的特征放射性核素....................................................................264 表 IV8:反应堆事故释放中的特征 γ 发射体.............................................................................265 表 VI:反应堆事故中的油.............................................................................................................267