在实际使用仪器时,改进对参考值与使用测量仪器获得的值之间的偏差以及此偏差的不确定度的估计;确保使用测量仪器可以实现的不确定度;以及 • 确认测量仪器是否有过任何改动,从而可能对过去一段时间内提供的结果产生疑问。 关于校准的最重要的决定之一是“何时进行”和“多久进行一次”。 许多因素会影响校准之间的时间间隔,实验室应将其考虑在内。最重要的因素是:实验室要求或声明的测量不确定度;
1地球与环境学院,利兹大学,利兹大学LS2 9JT,英国2能源2,气候与环境计划,国际应用系统分析研究所(IIASA),2361年,奥地利Laxenburg,奥地利3 UIT北极大学挪威大学,Tromsø,Tromsø,Tromsø,Tromsø,Norway 4 Wornay,地球和大气层,梅尔布尔,梅尔布尔,梅尔布尔,梅尔布尔,澳大利亚维多利亚州墨尔本6大气,海洋和行星物理学,牛津大学,牛津大学,牛津大学3PU,英国7会议,大都会埃克斯特·哈德利中心,埃克塞特Ex1 3pb,英国8气候系统研究,芬兰气象系统,芬兰气象研究所,赫尔斯基,赫尔斯基,
P5.39 SSMIS上层大气层校准和验证计划Steven D. Swadley * Metoc Consulting Marine气象部海军研究实验室,加利福尼亚州蒙特雷1.简介国防气象卫星计划(DMSP)目前计划于2001年11月推出五个特殊传感器微波影像仪/声音器(SSMIS)中的第一个。SSMI是联合美国空军/海军多通道的无源微波传感器,它结合并扩展了三个独立的DMSP微波传感器的当前成像和声音功能,SSM/T,SSM/T-2和SSM/I。由Aerojet构建,SSMIS在24个通道中测量了地球上流的部分辐射,涵盖了SSM/I型圆锥形扫描几何形状(53度地球的发生率),涵盖了广泛的频率(19-183 GHz)(19-183 GHz),并保持空间分辨率均匀分辨率,极化纯度和常见的范围,并遍布整体范围,并保持均匀的空间分辨率。DMSP系统计划办公室(SPO)与海军研究办公室(ONR)一起进行了第一个SSMI的全面端到端校准/验证/验证(CAL/VAL),在发布后不久开始。已选择海军研究实验室,以在DMSP和ONR的支持和指导下领导CAL/Val的技术工作。SSMIS上层大气的声音(UAS)功能提供了一个独特的机会,可以提供实时的平流层和中层温度观测。但是,与对流层和较低的平流层响声传感器相比,支持传感器校准和验证的测量值非常有限。2。LIDAR,Rocketsonde和NWP模型场的广泛到达组合将用于校准SSMIS UAS通道和检索温度曲线。提出了利用这些数据源及其局限性的计划。SSMIS传感器特性SSMIS硬件特性和温度和湿度检索的检索算法已在Swadley和Chandler(1991,1992)中进行了描述。对 *相应的作者地址的背景理论和方法进行了详尽的讨论:史蒂文·D·斯瓦德利(Steven D.电子邮件:swadley@nrlmry.navy.mil
气候变化将加剧自然危害,例如风暴,洪水,干旱和极端温度。仅在2022年,与气候和气候有关的灾难影响了1.85亿人,并造成了超过2000亿美元的经济损失(Cred,2023)。预测迫在眉睫的事件的影响以及根据未来的社会经济途径确定气候风险对于社会,人道主义,政治,社会经济和生态问题的决策至关重要(Smith等人,2014年)。此类计算中不确定性的一个主要来源是脆弱性(Rougier等,2013)。通常以影响功能1建模,该功能1根据危险强度,产生受影响的暴露百分比,脆弱性很难确定。Using hazard footprints, exposure, and recorded impacts from past events, researchers therefore employ calibration techniques to estimate unknown impact functions and use these functions for future risk projections or impact forecasts ( Eberenz et al., 2021 ; Kam et al., 2023 ; Lüthi et al., 2021 ; Riedel et al., 2024 ; Röösli et al., 2021 ; Schmid等人,2023年; Welker等人,2021年)。
人机协作的安全性和效率通常取决于人类如何适当地校准对人工智能代理的信任。过度信任自主系统有时会导致严重的安全问题。尽管许多研究都关注系统透明度在保持适当信任校准方面的重要性,但在检测和缓解不当信任校准方面的研究仍然非常有限。为了填补这些研究空白,我们提出了一种自适应信任校准方法,该方法包括一个通过监控用户的依赖行为来检测不适当校准状态的框架和称为“信任校准线索”的认知线索,以提示用户重新启动信任校准。我们使用无人机模拟器在在线实验中评估了我们的框架和四种类型的信任校准线索。共有 116 名参与者使用无人机的自动检查功能执行了坑洼检查任务,其可靠性可能因天气条件而波动。参与者需要决定是依靠自动检查还是手动进行检查。结果表明,自适应地呈现简单提示可以显著促进过度信任期间的信任校准。
声纳校准和训练系统 (SONCAT™) 是一个真正的模拟目标系统,用于海上声纳测试和声纳操作员训练。SONCAT™ 是一个完善的系统,已被各海军和校准站点使用了 20 多年。其中最突出的用户是北约 FORACS 站点,他们负责确保成员国的船只具有校准的声纳系统。该系统的主要部分是一个坚固而紧凑的浮标,便于操作和快速部署和回收。这使得操作 SONCAT™ 系统所需的时间和资源最少,从而能够频繁操作该系统以确保战斗准备就绪。SONCAT™ 系统是过去几年进行几次重大升级的结果。现在,我们提供一款完全重建的产品,以我们内部开发的 SONAR3™ 作为系统的核心,提供最先进的电子设备、硬件和软件。它的众多新功能包括全数字信号处理、增强的滤波器设置以及更快、更详细的水听器采样。此次升级使 SONCAT™ 成为一个更加准确和逼真的系统。从 2021 年中期开始发货的型号还包含多项升级和用户改进,重点关注用户友好性。
鉴于人们日益认识到可追溯性国家标准对测量质量保证的重要性,本目录中的条目分为三类。第一类包括 NPL 作为英国主要标准实验室所提供的服务:这些服务受 NPL 内部质量体系的约束,并且可自动追溯,在许多情况下,这些服务使用与主要测量相同的设备提供。第二类包括母实验室已成功获得 UKAS(英国认证服务机构)认可的服务:这些服务同样可追溯至国家标准,并受严格的内部质量体系约束。第三类包括其他服务,这些服务目前尚缺乏可追溯性,或者提供的可追溯性不太正式。
2 安得拉邦 C-0726 QA 校准实验室,Larsen & Toubro Limited-Defence Engineering,Vizag 生产中心,维沙卡帕特南造船中心,Krishna Gate,海军基地哨所,Scindia Road,维沙卡帕特南,安得拉邦 - 530014
注意:CDM7162 是 ESD 敏感产品。本产品不使用任何 ESD 保护元件,例如齐纳二极管或压敏电阻。建议在应用产品组装过程中使用 ESD 保护设备来处理模块。还建议在将本产品嵌入成品时,根据预期应用的要求使用 ESD 保护元件和/或 ESD 保护外壳。
摘要 虽然条纹光学高温计(SOP)系统在冲击温度测量中得到了广泛的应用,但其可靠性一直备受关注。本文利用两个已校准的不同色温的普朗克辐射器,通过多通道和单通道两种校准标准对比,对SOP系统进行了校准和验证。针对测量系统专门设计了高色温标准灯和多通道滤波器。为验证SOP系统的可靠性,测量数据与标准值的相对偏差小于5%,证明了SOP系统的可靠性。此外,提出了一种分析SOP系统不确定度和灵敏度的方法。在‘神光二号’激光装置上进行了一系列激光诱导冲击实验,以验证SOP系统在数万开尔文温度测量中的可靠性。实验中测得的石英温度与前人的研究结果一致,证明了SOP系统的可靠性。