无人机飞行员丧失能力的后果比有人驾驶飞机要小一些。“首先,可以忽略与气压变化有关的因素,假设非军事行动的控制站始终在地面,”报告称。“其次,一位与会者指出,许多当前的无人机系统都有丢失数据链路的程序。丢失数据链路,即飞行员无法向飞机发送命令,在功能上等同于飞行员丧失能力。对于那些具有处理丢失数据链路的适当程序的系统,飞行员丧失能力不会像有人驾驶飞机那样危及安全。第三,系统的自动化水平决定了飞行员丧失能力的严重性,因为一些高度自动化的系统……无论飞行员是否在场,都会继续飞行[和着陆]。”
一个早期且关键的决定是气压计的分辨率,以每千帕斯卡压力的 A/D 计数为单位。我们希望分辨率高,以便检测气压的微小变化。但是,更高的分辨率需要从接口获得更高的电压增益,从而对各种讨厌的漂移信号具有更高的灵敏度。因此,我们的理念应该是使分辨率不超过必要的水平。无液气压计的表面通常分为 60 个分度 [ ? ],天气预报通常精确到千帕斯卡的十分之一。这意味着 10kPa 的气压变化有 100 个步骤。因此,我们可能会将 100 分之一作为合适的分辨率目标。合适的动态范围(参见第 ?? 页的图 ??)可能是 95 到 105 kPa。这不能应对第 ?? 页的表 ?? 中显示的极端压力,但可以用于常规操作。
3.1 概述 ................................................................................................................................ I.3–1 3.2 水银气压表 .............................................................................................................................. I.3–3 3.3 电子气压表 .............................................................................................................................. I.3–8 3.4 无液气压表 ............................................................................................................................. I.3–11 3.5 气压计 ............................................................................................................................. I.3–12 3.6 波登管气压表 ............................................................................................................................. I.3–13 3.7 气压变化 ............................................................................................................................. I.3–13 3.8 一般暴露要求 ............................................................................................................................. I.3–14 3.9 气压表暴露 ............................................................................................................................. I.3–14 3.10 比对、校准和维护 ............................................................................................................. I.3–15 3.11 将气压表读数调整至其他水平 ............................................................................................. I.3–20 3.12 压力趋势和压力趋势特性 ................................................................................ I.3–21 附件 3.A.将气压计读数修正至标准条件 .............................................................................. I.3–22 附件 3.B.区域标准气压计 ...................................................................................................... I.3–25 参考文献和进一步阅读 ............................................................................................................. I.3–26
咽鼓管将中耳腔与鼻咽部连接起来。它使中耳腔通气以平衡鼓膜两侧的压力,清除粘液纤毛分泌物,并保护中耳免受感染和鼻咽内容物反流。正常情况下,咽鼓管处于关闭或塌陷状态,在吞咽、打喷嚏或打哈欠时打开。当咽鼓管的功能瓣膜无法正常打开和/或关闭时,就会发生咽鼓管功能障碍。这种功能障碍可能是由于炎症或解剖异常造成的。慢性阻塞性 ETD 的症状包括耳胀、耳压、听力丧失和耳痛。在较轻的情况下,咽鼓管功能障碍可能仅在气压挑战(无法平衡快速气压变化)的情况下才会显现,而在稳定的环境条件下,其他功能均正常。