泥炭地火灾对全球环境构成严重威胁。现有的泥炭地火灾早期探测系统通常探测空气温度、湿度、气体、烟雾和火势等参数。本文提出了一种利用树枝含水量参数的新型泥炭地火灾早期探测方法。与目前的泥炭地火灾早期探测系统相比,该方法采用了火灾脆弱性最重要的参数方法。具体来说,我们开发了一种基于物联网 (IoT) 的树枝干燥度传感器,以实现现场应用系统。我们提出了一种采用电阻传感方法的树枝干燥度传感器,该方法采用针状电极来测量树枝含水量。使用树枝干燥度传感器,可获得三种可燃性等级,即非常难燃(湿度高于 30%)、难燃(湿度在 5%-30% 之间)和易燃(湿度低于 5%)。该装置采用现成的紧凑型便携式材料。该仪器采用低功耗微控制器和长距离 (LoRa) 发射器进行数字控制,提供长寿命电池和长距离数据传输。传感器数据可视化以树枝干燥度值呈现,并根据火灾脆弱性等级进行分类。所提出的系统提供实时和可持续的测量。
终端气象雷达和自动风切变探测系统向 NAS 控制器提供快速更新的终端气象观测,从而探测到风切变/微下击暴流并发出警报。在空中交通繁忙的航空终端,一百多个传统的自动风切变探测提供商不断将机器对机器的快速观测数据传送到 NAS 和 NextGen 气象处理系统、显示器和 NextGen 用户决策支持工具中。NextGen 可能会计划最终取代风切变/微下击暴流警报提供商,但预算和计划对替代品的更改通常会使传统风切变系统的剩余使用寿命不确定,可能会大幅延长。这一举措确保在整个 NextGen 过渡期间,无论替换计划和部署时间表是否可能发生变化或完全停止,传统风切变服务都不会出现缺口。与措施的关系:TDWR 和 WSDS 产品组合(ASR-WSP、LLWAS-NE、LLWAS-RS)总共提供了四个风切变探测程序,这些程序为 2015 年战略措施做出了贡献,确保每天有超过一百个自动终端风切变探测系统持续为美国近 90% 的 121 部商业航班提供自动风切变/微下击暴流探测服务。
警告:管道探测器有特定的限制。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,GE Security 建议您与当地的消防专家讨论进一步的安全措施。
摘要。本文介绍了未爆炸弹药 (UXO) 在磁化过程中的物理模型和磁偶极子模型的公式推导。介绍了磁强计和电磁感应传感器在 UXO 检测中的应用。磁强计介绍了CS光泵海洋磁强计的全场测量技术和MagSTAR(Magnetic Scalar Triangulation and Ranging)梯度探测技术;电磁感应传感器介绍了Geophex公司和Geonics Ltd.的工作原理和目前流行的产品型号;美国海军研究实验室的MTADS(多传感器拖曳阵列探测系统)探测UXO的方法比较了与美国海军研究实验室目标识别方法的差异。
“简单地说,Firewatch是市场上最佳的森林火灾检测系统。该系统的表现优于我们对烟雾检测的最初期望,而组件的质量是一流的,要求低维护,这是考虑远程检测系统时的关键点。选择Firewatch可为您提供最佳性能,最佳质量,并且在森林火灾探测系统上的资金最有价值。最后但并非最不重要的一点是,智商无线团队多年来一直在支持和乐于助人,这不是提供商,而是真正的合作伙伴。我们很高兴与由伟大人民组成的公司合作,其共同目标是保护智利的自然资源和森林。”
摘要 我们概述了目前国际空间站 (ISS) 上两个最重要的辐射探测系统 ISS-RAD 和 Timepix。ISS-RAD 是一个单一的大型装置,能够探测带电和中性高能粒子。在空间站运行的前三年半中,ISS-RAD 大部分时间都定期转移到不同的模块,包括 USLab、Columbus、JEM、Node2 和 Node3。相比之下,基于 Timepix 的探测器小得多,部署在空间站周围的多个位置。这些装置的第一代称为 REM,即辐射环境监测器。第二代装置最近已部署,称为 REM-2 装置。我们将简要介绍这些系统中使用的技术及其功能。
点式烟雾探测器是“被动”探测器,因为它们等待烟雾并依靠气流将烟雾输送到探测器。因此,它们的性能会受到高气流的影响。由于阴燃火灾中烟雾产生的速度相对较小,并且房间内的气流速度相当高,因此烟雾的移动主要由机械系统的气流决定。此外,在初期阶段产生的烟雾并不热,因此热升力很小。这通常会阻止烟雾直接移动到点式探测器所在的天花板,从而导致烟雾更广泛地消散。吸气式烟雾探测系统是“主动”的,不断从整个环境中的多个点采样空气。它并不完全依赖热能将烟雾输送到探测器。
设施包括安装公共通信基础设施(光纤),用于分发和交付所有类型的网络、网上(.mil)和离网(所有其他)信息服务(语音、视频和数据)、有线电视、安全和火灾报警系统基础设施。大楼电信系统将符合 UFC 3- 580-01 电信大楼布线系统规划、设计和估算。高级信息系统包括 SIPRNET(带访问控制系统)、胁迫报警系统(家庭服务、法官、法庭记者)和入侵检测系统 (IDS) 布线。大楼将根据 UFC 3-600-01 消防工程设施配备适当的火灾报警控制面板和烟雾探测系统。设施将配备自动消防喷头和空调或通风设备(视情况而定)。
在磁性中,skyrmion 对应于经典的三维自旋纹理,其特征是拓扑不变量,该不变量跟踪实空间中磁化的卷绕,这一属性不易推广到量子情况,因为量子自旋的方向通常定义不明确。此外,正如我们所表明的,在探测系统局部磁化的现代实验中,无法直接观察到量子 skyrmion 状态。然而,我们表明,这种新的量子态仍然可以通过在相邻晶格点上定义的特殊局部三自旋关联函数(标量手性)来识别和完全表征,这可以简化为大型系统的经典拓扑不变量,并且已被证明在量子 skyrmion 相中几乎是恒定的。
摘要:在无人机技术快速发展及其在现代冲突中越来越频繁使用的背景下,改装和使用防空炮火来对抗无人机已成为世界各国武装部队的优先事项。本文探讨了修改和改装最初设计用于对抗大型飞机的防空炮火系统的可能性,以便它们能够有效对抗不同尺寸、速度和飞行高度的无人机。因此,通过改进探测系统、使用近距弹头的射弹以及集成先进的传感器和 IA 算法来探测、拦截和对抗无人机,分析了经典防空炮火系统的改装。本文强调了改装这些系统所面临的技术和战术挑战,包括常规防空系统对无人机的局限性