• 持续雇员是指已在州政府服务部门工作至少一个完整标准测量期的雇员。 • 稳定期是指任何标准或初始测量期和管理期之后的连续 12 个月,在此期间,无论员工的工作时长是多少,员工都有权继续享受保险。 • OSPS 员工的标准测量期是指从 11 月 1 日开始到 10 月 31 日结束的连续 12 个月。 • 可变小时员工是指新员工,如果根据新员工入职日期的事实和情况,机构无法确定员工在初始测量期内每周平均工作时间至少为 30 小时。 • 初始测量期适用于所有新员工,无论他们是担任永久职位还是临时职位。在初始测量期间,直到满足稳定期的要求,符合福利条件的员工必须每月至少有 80 小时的正常带薪工作时间才能获得下个月的福利。注意:PEBB 的员工福利以整月为增量。稳定期:
工作时上臂的位置和动作。该应用程序使用来自嵌入式加速度计和陀螺仪的集成信号,并在测量后立即处理和呈现评估结果。我们对 10 名参与者进行了实验室验证,其中使用光学跟踪系统作为标准测量。结果表明,该应用程序在静态工作位置的精度与标准倾斜测量相当,但在动态条件下精度更高。该应用程序的简单、方便和低成本使得该应用程序可以被研究人员和从业人员用于各种人体工程学风险评估场景。
开发了一款智能移动应用程序(ErgoArmMeter)来评估工作中的上臂姿势和动作。该应用程序使用嵌入式加速度计和陀螺仪的集成信号,并在测量后立即处理并呈现评估结果。进行了有 10 名参与者的实验室验证,其中使用光学跟踪系统作为标准测量。结果表明,该应用程序在静态姿势下的精度与标准倾斜测量法相当,但在动态条件下的精度更高。该应用程序的简单性、便利性和低成本意味着研究人员和从业人员可以在各种人体工程学风险评估场景中使用该应用程序。
1 光输出因模式而异(颜色和白光输出)。白光输出使用 ISO 21118 标准测量。2 请访问我们的网站 www.epson.com/recycle,了解方便合理的回收选项 3 SmartWay 是美国环境保护署的创新合作伙伴关系,旨在减少温室气体和其他空气污染物并提高燃油效率。4 数据来源:Projector Central.com,2010 年 1 月。制造商提供流明和总功率数据、所有分辨率和亮度级别的 910 个出货型号的平均值。5 灯泡寿命将根据所选模式、环境条件和使用情况而有所不同。灯泡亮度会随着时间的推移而降低。
最小信息完备正算子值测度 (MIC-POVM) 是量子理论中一种特殊的测量,其中其 d 2 结果的统计数据足以重建任何 d 维量子态。因此,MIC-POVM 被称为量子信息的标准测量。在这里,我们报告了一项纠缠光子对实验,我们认为这是第一次证明遵循与设备无关的协议(即,将状态准备和测量设备建模为黑匣子,并仅使用输入和输出的统计数据)的量子比特 MIC-POVM。我们的认证是在选择自由、无通信和公平抽样的假设下实现的。© 2020 美国光学学会根据 OSA 开放获取出版协议的条款
datatel 遥测产品是二十五年来持续以用户为导向的开发成果,涵盖广泛的旋转和往复应用,包括航空和工业涡轮机械、航空航天、柴油发动机、汽车、试验台、铁路和工业过程装置。系统已交付,容量从单个通道到单个安装中的数百个通道不等。微型遥测发射器适用于所有标准测量传感器,用于静态和动态应变、扭矩、力、温度、压力、加速度、振动、位移等。但是,datatel 始终准备根据客户要求开发或修改特殊发射器,以及相关的接收器和信号调节。
量子测量结果从接收到的量子信号中提取传输信息,因此扮演量子通信的重要作用。最简单的量子测量是投影值评估度量(PVM),也称为标准测量值或von Neumann测量值,通常使用基本投影仪[1]。有时,正面操作员有价值的度量(POVM)比标准测量更有效地获得有关量子系统状态的信息[1,2]。本文简要介绍了量子测量,尤其是POVM测量。引入了Neumark的定理[3],该定理宣称可以通过较大系统中的PVM测量来实现小型系统中的任何POVM测量。给出了实用测量中POVM的具体示例。2。投影值评估
相也被认为是潜在候选者。9,10 过去几十年来,人们制造并检验了许多此类材料,以确定它们在高超音速飞行期间遇到的极端环境中的使用潜力。与许多需要使用传统金刚石磨削方法来创建测试样本或部件的传统先进陶瓷不同,许多 UHTC 的导电性足以使样本能够使用电火花加工 (EDM) 来制造。11-13 这项工作的目的是确定使用 EDM 制造的样本的强度和断裂韧性是否与使用传统金刚石磨削方法制备的样本不同。密苏里科技大学和陆军研究实验室 (ARL) 还按照相应的美国材料与试验协会 (ASTM) 标准测量了硬度。
• 低交叉敏感性:(推荐的标准测量模式)在此测量模式下,湿度、温度、压力和氧气对 CO 2 测量的影响显著降低。因此,在大多数情况下建议使用低交叉敏感性模式。它提供高达 7Hz 的采样频率,对气体变化的物理响应时间与低噪声模式相同。• 低噪声:低噪声测量模式的优势在于采样率稍快(10Hz)且测量噪声较低,但对湿度、温度、压力和氧气表现出明显的交叉敏感性,因此不推荐用于大多数用例。此模式的通信接口与前代传感器 STC31(NRND Mai 2024)保持相同,以实现向后兼容。无论测量模式如何,都需要将压力、湿度(和温度)作为输入提供给 STC31-C,以实现指定的浓度测量精度。