摘要:小型飞机类别(例如小型空中运输(SAT)、城市空中交通(UAM)、无人机系统(UAS))、现代航空电子解决方案(例如电传操纵(FBW))和减小的飞机(A/C)尺寸的异质性需要更紧凑、集成、数字化和模块化的空气数据系统(ADS),能够测量来自外部环境的数据。在 Clean Sky 2 计划的框架内资助的 MIDAS 项目旨在通过经过商业应用认证的 ADS 满足这些最新要求。主要支柱在于 COTS 解决方案和分析传感器(专利技术)之间的智能融合,以识别空气动力学角度。识别涉及飞行动态关系和基于神经技术的数据驱动状态观察器,一旦训练完成,它们就是确定性的。由于该项目将首次将分析传感器作为冗余系统的一部分安装在民用飞机上,因此本工作中记录的设计活动特别关注适航认证方面。在此成熟度级别,使用模拟数据,下一阶段将使用真实飞行测试数据。描述了训练和测试方面的数据收集。训练操作旨在激发所有动态模式,而测试操作旨在独立于训练集和所有自动驾驶仪配置验证结果。结果表明,替代解决方案
虚拟传感器是一种基于信息处理的设备,旨在收集有关无法直接访问的内部过程变量的信息。这个想法是,如果正在运行模拟并且既产生准确的输入又模仿产品在现实生活中和实时中的行为,那么该模拟模型就可以被装备以在不同位置进行测量。读数将从进行测量的虚拟传感器生成,并可用于补充来自物理传感器的信息。虚拟传感器学习解释不同变量之间的关系并观察所涉及的各种仪器的读数。虚拟传感器可以被视为物理传感器的一种幻影。
摘要:本文重点开发一种基于可靠性和维护评估的新型物流方法,最终目的是为无人机 (UAV) 的维护活动建立更有效的间隔。在第一部分中,我们开发了一种架构理念,以获得更详细的可靠性评估;然后,我们在设计阶段研究了内在可靠性,以避免无人机出现严重的临界问题。在第二部分中,我们比较了无人机的不同维护理念,并开发了预防性和纠正性维护的概念,这些概念考虑到系统(直到真正的“硬故障”)受到部分性能下降(“软故障”)。最后,通过评估置信区间的不确定性,我们确定了新的软故障限值,同时考虑到系统和子系统的一般知识,以保证适当的预防性维护间隔。
IEEE SENSORS 会议是全球研究人员、工程师、从业人员和社会领袖展示和讨论最新研究、想法和观点的首要平台。今年的会议在许多方面都很特别。首先,这是 IEEE 传感器理事会银禧年的高潮,我们为您策划了几项令人难忘的活动。IEEE 传感器理事会于 1998 年 6 月正式成立,由 14 个 IEEE 协会的主席组成,目前为传感器多学科技术领域的 26 个 IEEE 成员协会提供服务。从设计到制造和应用,IEEE SENSORS 理事会涵盖传感器和传感系统的各个方面。25 年来,我们为传感器社区服务,在多个领域取得了杰出的成就,对全球产生了影响。我们希望在成员协会的不断支持和传感器社区的参与下继续这条道路。其次,我们很高兴完全回到没有旅行限制的时代,并受益于面对面的会议和交流机会。组委会在规划会议布局、休息时间以及最重要的社交活动时都考虑到了这一点,我们希望您会喜欢!
由于预期使用寿命较短,传感器不属于发动机制造商的保修范围,但被视为消耗品。直接从 MAN Energy Solutions (MAN ES) 购买的传感器运行 2,000 小时后发生的任何故障均不能向 MAN ES 索赔,我们建议在每艘船上保留备用传感器库存。传感器的预期保质期约为两年。
IEEE传感器会议是IEEE传感器委员会的旗舰会议。理事会是传感器爱好者和志愿者的组织,为26个IEEE成员社会提供服务。从2002年开始,IEEE传感器会议就一直是研究人员,工程师,从业人员和学生的论坛,以展示和讨论他们的研究,最佳想法,创新和产品。传统上,会议涵盖了传感器的各个方面,从传感材料到传感系统。今年我们有一个激动人心的程序。会议始于主题研讨会,该研讨会与教程并联。今年,我们邀请社区提出研讨会的想法,并选择了四个。今年,我们比以往任何时候都更加强调我们的计划是行业参与的重要作用。我们在传感器期间继续我们的教程传统,今年提供了14个教程。我们正在继续使用该计划介绍的46篇论文。我们完全收到了1242篇论文提交给14条技术曲目,4次专注的会议和现场演示。在严格的审查过程中,接受了683篇论文,接受率为55%。今年,我们获得了亚太地区提交的57.2%,欧洲29.7%,北美8.9%,拉丁美洲1.1%,中东/非洲的3%。总共有315次讲座和357海报在IEEE传感器2024中呈现。此外,还提出了16次邀请的讲座。所有与会者都有机会在公开海报会议期间呈现其结果,今年介绍了26张公开海报。会议的每一天都以传感器领域的著名专家的主题演讲开始。周一,日本京胡大学的Masaki Hirota将发表题为“在未来运输系统中先进安全,舒适和便利的传感器”的演讲。来自美国芝加哥大学的安德鲁·克莱兰德(Andrew Cleland)将于周二发表一场题为“发射和感知单个表面声波声子”的演讲。 最后,比利时IMEC的克里斯·范·霍夫(Chris van Hoof)将以“农业5.0,食品5.0和健康5.0”的演讲开始会议的最后一天 - 技术和AI如何启用这种激进的转型”。 今年,我们强调了21个参展商的工业研究和产品,在周一由行业组织的轨道和工业会议上,以及有关“高级人体机器界面的身体感测”的工业组织研讨会。 年轻专业人士(YP)委员会在周日的一般欢迎招待会上组织了一场海报会议。 Wise(传感器中的女性),YP,D&I(多样性与包容性)和CEC联席会议也将于周一举行。 明智的委员会邀请您参加周二的网络活动。 YP和Wise共同赞助了周三的大创意比赛。 2024年IEEE传感器期间的社交活动将包括周日的欢迎招待会和周二在Portopia Hotel举行的晚宴。 IEEE传感器2024是基于许多人共同努力的协作努力。来自美国芝加哥大学的安德鲁·克莱兰德(Andrew Cleland)将于周二发表一场题为“发射和感知单个表面声波声子”的演讲。最后,比利时IMEC的克里斯·范·霍夫(Chris van Hoof)将以“农业5.0,食品5.0和健康5.0”的演讲开始会议的最后一天 - 技术和AI如何启用这种激进的转型”。今年,我们强调了21个参展商的工业研究和产品,在周一由行业组织的轨道和工业会议上,以及有关“高级人体机器界面的身体感测”的工业组织研讨会。年轻专业人士(YP)委员会在周日的一般欢迎招待会上组织了一场海报会议。Wise(传感器中的女性),YP,D&I(多样性与包容性)和CEC联席会议也将于周一举行。明智的委员会邀请您参加周二的网络活动。YP和Wise共同赞助了周三的大创意比赛。2024年IEEE传感器期间的社交活动将包括周日的欢迎招待会和周二在Portopia Hotel举行的晚宴。IEEE传感器2024是基于许多人共同努力的协作努力。会议参与者将有机会见到IEEE传感器委员会赞助的期刊的主持人,包括IEEE传感器期刊,IEEE Sensors Letters,IEEE IEEE杂志传感器中的选定区域,IEEE传感器评论,IEEE Internet of There Internet of There Internet Journal和IEEE EEEE Journal on Flivible Electible Electonics。晚宴将与Taiko(日本鼓)表演和Awa Odori表演一起对待与会者,沉浸在传统的日本文化中。,我们感谢所有组织委员会和计划委员会成员为志愿服务和花费大量时间准备会议。我们感谢作者和参与者访问了科比并分享您的想法和想法。我们很高兴在日本神户的IEEE传感器2024与您会面。
新一代红外传感器 这个为期四年的项目首次让欧盟红外 (IR) 产品制造商联合获得先进的 CMOS 技术来设计新的红外传感器 由 10 个成员组成的联盟旨在获得欧洲主权,为未来的国防系统生产高性能红外传感器 法国格勒诺布尔,2023 年 1 月 10 日——Lynred 是一家为航空航天、国防和商业市场提供高质量红外探测器的全球领先供应商,今天宣布启动 HEROIC,这是一项欧洲国防基金项目,旨在开发用于下一代红外 (IR) 传感器的高度先进的电子元件,同时巩固这些最先进产品在欧洲的供应链。 HEROIC(高效读出集成电路)是由 Lynred 牵头的 10 个欧洲合作伙伴组成的联盟,是一个为期四年的项目,于本月启动,预算约为 1900 万欧元( 1980 万美元),其中欧洲国防基金出资 1800 万欧元( 1880 万美元)。HEROIC 是首个将欧洲红外制造商(其中几家是竞争对手)聚集在一起以战略性地解决共同问题的此类合作项目。该项目的主要目标是增加使用新型欧洲先进 CMOS 技术的渠道和灵活性,该技术为开发下一代高性能红外传感器提供了关键能力——这些传感器将具有更小的像素和先进的功能,可用于国防应用。总体目标之一是使欧洲获得生产高性能红外传感器的技术主权。联盟成员包括三家红外制造商:AIM(德国)、项目负责人 Lynred(法国)和 Xenics(比利时);四家系统集成商:Indra(ES)、Miltech Hellas(GR)、Kongsberg(NO)和 PCO SA(PL);一家组件提供商:IC 开发商 Ideas(NO),以及两家研究机构 CEA-Leti(FR)和塞维利亚大学(ES)。Lynred 首席战略官 David Billon-Lanfrey 表示:“Lynred 很自豪能参与这个改变游戏规则的项目,该项目旨在确保欧洲在红外传感器设计和供应方面的工业主权。该项目代表欧洲红外制造商获得与各种红外探测器和 2D/3D 架构兼容的卓越 CMOS 技术的第一阶段,同样重要的是,使其在强大的欧盟供应链中可用。”获得联盟合作伙伴从未有机会访问的最新先进 CMOS 技术对于下一代读出集成电路 (ROIC) 的可持续设计至关重要。其共同指定的平台将使每个联盟合作伙伴能够追求各自的技术路线图,并更有效地满足 2030 年后国防系统的更高性能期望。“HEROIC 项目将使 AIM 能够开发基于欧洲硅 CMOS 技术的先进 ROIC,作为其下一代红外传感器的重要组成部分,”Rainer Breiter 说,AIM IR 模块项目副总裁。“我们期待与我们的合作伙伴一起采用这种共同的方法,获取最新的先进 CMOS 技术。”
纸张凭借其柔韧性和顺应性、亲水性和高机械强度等优良特性,已成为诊断设备中极具竞争力的基材。[7–10] 这些优异的特性使纸张在纸基设备制造中具有优异的性能。此外,它还环保、可重复使用/回收、可生物降解和生物相容性好。[9,11–13] 出于这些原因,随着全球对“绿色电子”的趋势和承诺,纸基传感器越来越受到关注。因此,本文提出了一种通过 IJP 技术开发传感器的灵活、一次性且低成本的解决方案。纸基分析设备(PAD)利用其微流体特性,成为开发灵活、一次性和更简单的设备的焦点。 [14–16] PAD 通常包括使用蜡印、光刻或化学气相沉积等技术在纸上图案化的亲水/疏水微结构排列。 [17] 2009 年,Dungchai 等人 [18] 展示了 PAD 与电化学传感器 (ePAD) 的组合如何比单微电极检测或比色 PAD 传感器实现更可靠的测量。 [19] 电化学检测是一种颇具吸引力的纸基微流体替代检测方案,因为它体积小、便携性强、成本低、灵敏度高,并且通过适当选择检测电位和/或电极材料可实现高选择性。 [20] 因此,电化学检测广泛应用于从临床诊断到环境生物传感的分析测量中。 [21–25]
哪一款适合您?Monroe 1036E 专为工业应用而设计,在这些应用中,坚固性至关重要。该装置安装在重型 Crouse Hinds 1/2-FS1 电气开关盒中,配有不锈钢盖。Monroe 1036F 更小更轻,便于在不太恶劣的环境中使用。两种类型都内置了用过滤空气或惰性气体吹扫的装置,以防止漂移并在危险区域中提供额外的安全性。(两种 Monroe 1036 传感器均已获得 Factory Mutual 的批准,可用于危险场所。有关详细信息,请参阅规格。)较小的 1036F 中的气流仅通过敏感孔径。为了确保在较大的 1036E 中进行彻底吹扫,气流也会直接流过探头表面。