警告:管道探测器有特定的局限性。管道探测器不能替代开放区域烟雾探测器。管道探测器不能替代早期预警探测,也不能替代建筑物的常规火灾探测系统。烟雾探测器并非设计用于探测有毒气体,在某些火灾中,有毒气体会积聚到危险水平。这些设备在没有电力的情况下无法运行。由于火灾经常导致电力中断,EDWARDS 建议您与当地的消防专家讨论进一步的安全措施。
该大师项目的目的是创建一个适用于包括医学在内的图像的任意域的复杂的深击检测器。该检测器将使用在有限的深层示例中训练的神经网络开发。主要目标是设计和实施一种学习算法,该算法不仅在时间上有效,而且需要最少或不需要人类干预。该项目的一部分是创建一个新的基准,构成真实和生成的医学图像。将使用已建立的基准和项目中创建的医学图像的新基准进行比较开发的DeepFake检测器。指南:1。熟悉有关DeepFake检测的已发表工作;考虑CVPR和ICCV等突出的会议。2。审查并总结了深层检测最新方法下的核心原则。3。设计并实施了深泡检测器的一些弹药学习算法。4。创建生成和真实医学图像的基准,用于测试深冰探测器。5。验证学习算法的功能并比较其性能指标,包括检测准确性,时间效率和学习过程中所需的人类监督水平,与既定的最新方法。
摘要:高粒度定时探测器(HGTD)是ATLAS二期升级的重要组成部分,用于应对极高的堆积密度(平均每个束流团穿越的相互作用次数可达200次)。利用径迹的精确定时信息(σt~30ps),可以在“四维”空间进行径迹到顶点的关联。传感器选用低增益雪崩探测器(LGAD)技术,可提供所需的定时分辨率和良好的信噪比。日本滨松光子学株式会社(HPK)已生产出厚度为35 μm和50 μm的LGAD,中国科学技术大学也与中国科学院微电子研究所(IME)合作开发并生产了50 μm LGAD样机。为评估抗辐照性能,传感器在JSI反应堆设施中接受中子辐照,并在中国科学技术大学进行测试。在室温(20 ℃ )或−30 ℃ 下,通过I-V和C-V测量表征辐照对增益层和本体的影响。提取了击穿电压和耗尽电压,并将其表示为通量函数。受体去除模型的最终拟合得出HPK-1.2、HPK-3.2和USTC-1.1-W8的c因子分别为3.06×10 −16 cm −2、3.89×10 −16 cm −2和4.12×10 −16 cm −2,表明HPK-1.2传感器具有最耐辐照的增益层。采用一种新颖的分析方法进一步利用数据得到c因子与初始掺杂浓度之间的关系。关键词:LGAD;HGTD;定时探测器;硅探测器中图分类号:TL814文献标识码:A
2005 年,VALLON 再次推出技术创新产品 VMR2:双传感器探测器将金属探测器与地面雷达相结合。得益于双传感器技术,探测器不仅可以识别常规地雷等含有金属的物体,还可以探测简易爆炸装置 (IED) 等不含金属的物体 - 这是“不对称战争”时代的一大优势。
ACCTTL、ALERT-1、ALARM-2、ALERT-1: ALARM 2、ALERT-1: ALARM-2、ATAG、Clean Room Sentry、COP-i、Complete Optical Path Integrity、CM1、CM1-A、DartLogic、FireLogic、Fire Signature Analysis、FireBusI、FireBusII、FirePic、FirePicII、FirePicIII、FirePix、FirePicture、FSC、Fire Sentry Corporation、Fire Sentry Corp.、FSX、所有 FSX 命名法变体(例如:FS2、FS2X、FS3、FS3X、FS4、FS4X、FS5、FS5X、FS6、FS6X、FS7、FS7X、FS8、FS8X、FS9、FS9X、FS10X、FS10X、FS11、FS11X、 FS12、FS12X、FS14、FS14X、FS15、FS15X、FS16、FS16X、FS17、FS17X FS18、FS18X、FS19、FS19X、FS20、FS20X、FS24、FS24X、FS24XN、FS26、FS26X、FS26XN)、FS7- 2173-2RP、FS System 7、FS System 10、FS7-2173、FS7-2173-RP、FS2000、FS System 2000、高速火焰和监视探测器、多光谱四波段三重红外、多光谱三波段、多光谱三波段、近波段红外、近波段红外、近波段IR、四频红外、Room Sentry、RS、RS2、SM2、SM3、SS、SS2、SS2X、SS2-A、SS3、SS3-A、SS3X、SS4、SS4-A、SS4X、SnapShot、SLR-BIT、SuperBus、SuperSentry、System 2000、Tri-Mode Plot、四频三重红外加、三频、三频、“FS 和 FSC 三角形标志”、WBIR、宽带红外、宽带红外、宽带红外
Simrad GD10PE 气体检测仪是一种扩展点检测仪,用于监测潜在危险和/或有毒环境中的低气体浓度。GD10PE 基于红外吸收,采用模拟和微处理器技术的最新发展成果。固态设计提高了连续测量环境空气中气体浓度的可靠性、长期稳定性和准确性。与催化传感器相比,GD10PE 具有以下优势:无需氧气即可进行正确测量,这使得 GD10PE 即使在惰性气体环境中也适用。由于没有发生化学反应,因此检测器不可能中毒,即硅蒸气和 H 2 S 对检测器或测量没有影响。气体流速对准确性没有影响。没有可能导致错误测量的饱和效应。探测器具有连续自检功能,并向控制系统报告脏污的光学元件和故障情况。使用 GD10PE 可以大幅降低系统总成本:高可靠性可降低测试频率,无需校准成本。不需要旨在减少误报的投票系统,从而将探测器数量减少高达 66%。
Simrad GD10P 气体检测仪是一种点式检测仪,用于监测潜在危险和/或有毒环境中的气体浓度。GD10P 基于红外吸收,采用模拟和微处理器技术的最新发展成果。固态设计提高了连续测量环境空气中气体浓度的可靠性、长期稳定性和准确性。与催化传感器相比,GD10P 具有以下优势:无需氧气即可进行正确测量,这使得 GD10P 即使在惰性气体环境中也适用。由于没有发生化学反应,因此检测仪不可能中毒,即硅蒸气和 H 2 S 对检测仪或测量没有影响。气体流速对准确性没有影响。没有可能导致错误测量的饱和效应。因此,该检测器能够测量高达 100% 体积的气体浓度。该检测器具有连续自检功能,并向控制系统报告脏污光学元件和故障情况。使用 GD10P 可以大幅降低系统总成本:高可靠性可降低测试频率,无需校准成本。无需采用旨在减少误报的投票系统,从而将检测器数量减少了高达 66%。
AVCAD 供应商无法在合同规定的系统交付日期之前进行计划中的试运行测试,以支持政府测试。这导致在政府测试期间发现系统缺陷,而这些缺陷可能在向政府交付系统之前就已发现并解决。两家供应商中的一家无法交付足够数量的系统来开始计划中的测试活动。