2.1 辐射有两种:电离辐射和非电离辐射。电离辐射是任何类型的粒子或电磁波,其携带的能量足以直接或间接地从原子中去除电子(即“电离”原子)。这包括高能电磁辐射(伽马射线和X射线)、带电粒子(阿尔法和贝塔辐射)和中子。这些辐射会对人体组织造成损害。非电离辐射的能量足以移动分子中的原子或使其振动,但不足以引起电离。非电离辐射的例子有无线电波、可见光和微波。我们的政策适用于产生电离辐射的物质(放射性物质)。放射性物质一词涵盖放射性物质和放射性废物。
射频识别设备 (RFID) 是一种最新技术,它能够跟踪和监控使用不可见无线电波在距离范围从不到一厘米到数百米的范围内进行的任何活动 (Butters, 2006)。RFID 已广泛用于跟踪供应链或仓库中的货盘或纸箱等物品。随着沃尔玛和国防部要求供应商开始标记物品,以及美国食品和药物管理局 (FDA) 推动标记药品以防止假冒,RFID 技术的应用正在慢慢进入医疗保健市场 (Young, 2005)。FDA 发布了一项建议,要求所有制药行业在 2007 年之前对所有药品实施 RFID 标记 (Wicks、Visich 和 Li, 2006)。
射频识别 (RFID) 是一种利用无线电波以无线方式传输数字编码身份信息(以物体或人的唯一序列号形式)的技术系统。RFID 的主要用途是资产跟踪。这使得它在各行各业中都非常有用,可以有效、高效地开展供应链管理 (SCM) 等不同业务流程。随着 RFID 的使用范围不断扩大,运输、交通支付、医院和医疗保健、教育和零售等行业也开始使用这种技术。尽管这项技术潜力巨大,但它面临着各种各样的障碍,尤其是在印度等发展中国家。在此背景下,本文试图概述印度 RFID 技术的使用和应用情况,重点介绍印度 RFID 的商业生态系统。我们还介绍了印度实施 RFID 的各种技术和非技术挑战。
射频识别 (RFID) 是一种使用无线电波以无线方式传输物体或人的唯一序列号形式的数字编码身份信息的技术系统。RFID 的主要用途是资产跟踪。这使得它在各个行业中都非常有用,可以有效、高效地开展不同的业务流程,如供应链管理 (SCM)。随着 RFID 的使用范围不断扩大,运输、交通支付、医院和医疗保健、教育和零售等行业都开始使用这种技术。虽然这项技术具有巨大的潜力,但它面临着各种各样的障碍,特别是在印度这样的发展中国家。在此背景下,本文试图概述印度 RFID 技术的使用和应用,重点介绍印度 RFID 的商业生态系统。我们还介绍了印度实施 RFID 的各种技术和非技术挑战。
天文学的新多波长方法需要自然科学许多领域的科学家共同努力,因为需要完全不同的实验和理论技术来观察和解释来自光谱不同部分的辐射。按能量递减的顺序,光谱的主要细分为:伽马射线、X 射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波。太空中粒子和磁场的测量也被认为是探索宇宙的主要工具。单是获取数据就需要运用来自实验物理学和工程学许多不同分支的人才。此外,这些数据不仅引起天文学家的浓厚兴趣,而且引起了理论物理学、化学、数学、地质学和地球物理学以及生物学等许多分支的研究人员的浓厚兴趣。因此,多波长方法也是一种多学科方法,而太空天文学是一种促进科学统一的活动。
在最坏的情况下,敌人在对四轴飞行器控制器的射频 (RF) 链路与信号情报 (SIGINT) 测向设备进行三角测量后,向排发出间接火力。为避免泄露机密和随后的利用,飞行员应在飞行操作期间通过在控制器和敌方传感器之间放置地形特征来实施地形遮蔽,以降低其射频信号。同样,飞行员可以尝试在会反射无线电波的地形附近飞行,并导致错误的方位角,从而产生敌方测向误差。例如,在印度尼西亚的丛林巡逻期间,排左右两侧较茂密的植被和陡坡有助于限制探测。但是,排领导在权衡沿着渠道地形移动的战术风险与敌方 SIGINT 威胁的可能性时,必须考虑现有的情报估计。
abtract“ 1960年代至1970年代之间的太空竞赛及其对太空的持久影响”是对整个前面几十年中科学进步的分析,以及太空探索对这些成就的影响。重点关注旅行者任务的远程系统系统,本文探讨了诸如彩色摄影,卫星和无线电波等主题。它将解释诸如Golay编码之类的概念,该概念允许从太空和无线电波传播更高的分辨率照片,从而使科学家可以测量我们太阳系中其他行星的特征(即大气组成)。本文将讨论公共支持以及对太空探索的资金如何随着时间的流逝而下降,以及这种趋势如何影响NASA等组织的进步。国际太空竞赛是人类历史上科学发展的重要组成部分,本文旨在为其成功和失败带来启示。
雷达从根本上是使用无线电原理的距离测量系统。一词雷达是无线电检测和范围的首字母缩写。这是一种使用无线电波来定位目标的方法。发射器以脉冲形式产生微波能。然后将这些脉冲转移到天线,在那里它们将它们聚焦于天线中。雷达梁很像手电筒的光束。能量是由天线聚焦和辐射的,以使其在梁的中心最强烈,并且在边缘附近的强度降低。使用相同的天线进行传输和接收。当脉冲拦截目标时,能量被反射为回声或返回信号,回到天线。从天线中,返回的信号转移到接收器,并在接收器发射机中的处理电路。在指示器上显示回声或返回的信号。