MT400测试对电动的CIRUIT和有缺陷的理由,无论是用于电工,维护,服务,安全人员还是房屋周围的DIYERS。当存在电压的出口,端子或端子条或电源线的近距离时,袖珍测试仪的尖端将发光红色。
摘要:本文研究了石墨烯和抗固定锌二硫代磷酸酯(ZDDP)的摩擦学作用。摩擦测试已在摩擦学测试仪上进行,该测试仪在摩擦,滑动运动中作为球和圆盘组件作战。测试在1000 m的滑动距离内用10 N负载进行。测试中使用了Tialn涂层的HS6-5-2C钢盘和100CR6钢球。测试是在润滑条件下用石墨烯和/或ZDDP的聚(α)烯烃油PAO 8进行的。使用扫描电子显微镜研究了TiALN涂层的化学成分,并观察到圆盘和球上的磨损标记。使用具有干涉模式的共聚焦显微镜在摩擦测试之前和之后分析样品的几何结构。结果表明,将ZDDP和石墨烯添加到聚(α)烯烃油中对降低摩擦系数有影响。
背景 多年来,USAARL 一直在评估护目镜的眼科特性,并向行业和项目经理提供建议,以确保士兵佩戴的护目镜符合军事要求并成功保护眼睛免受伤害威胁。为了进一步提高陆军的视觉表现能力,USAARL 的研究人员开发了一种替代人眼模型,旨在弥合动物组织和计算机模拟眼睛之间的研究差距,以及一种增强对比敏感度视力测试仪,该测试仪可测试个人在从极暗(夜晚)到极亮(雪盲)环境的一系列照明条件下检测物体的能力。视觉研究人员还在研究营养干预和黄斑色素饮食补充对视觉任务的影响,例如透过雾霾的可见性、低对比度目标检测、对比敏感度、抗眩光和恢复、暗适应和中间视觉敏感度。这些发展将促进对损伤/恢复、残疾、手术和疾病的评估。
20 世纪 80 年代末,CCITT 第 7 号公共信道信令协议 (SS7) 的出现彻底改变了信息交换的控制。早期的策略要求将信息路由信息通过与语音或数据相同的信道发送,这导致所谓的“蓝盒子”可以模拟交换控制信号,从而欺骗性地利用网络。通过将所有信息路由指令移到单独的专用信道上,系统操作员可以集中控制其网络的运营。由此产生了强大的监控和测量各种信令系统参数的能力。37900A 信令测试仪(约 1989 年)有助于安装和维护这些信令系统。它直接导致了 acceSS7 网络监控系统(在 Superstars 下描述)和当前的信令顾问测试仪的出现,它们可以非侵入式地监控 SS7 网络,显示信令数据、负载水平和错误率的实时分析,并提供消息类型等的统计报告。
本文旨在介绍 ITWL 用于激活和测试集成航空电子系统中实施的硬件和软件的研究工具。特别关注了研究台(根据科学和高等教育部研发项目建造),旨在优化集成了数字数据总线的航空电子系统(根据 MIL-1553B 和 ARINC-429 标准等)。还介绍了用于测试软件的专用研究设备/测试设备,除其他外,还包括测试模式生成器(在辅助平视显示器 (SHUD) 的显示能力范围内)和信息效率测试器(用于 SHUD 和其前部控制面板 (UFCP))。本文介绍了 Sextant Avionique 的 STRATUS 型导航系统的架构、实验室支架的工程完成情况、在数字数据总线 MIL-STD-1553B 上优化综合航空电子系统的实验室设备、实验室支架的研究能力和优化综合航空电子系统的设备、集成过程中使用的实验室支架面板、用于优化综合航空电子系统的附加研究工具、用于优化综合航空电子系统软件的典型研究工具:SHUD/UFCP 测试仪)和多功能显示器 (MFD) 测试仪。
探针单元是用于平板显示器 (FPD) 测试的测试仪器。它安装在探测器上,接触测试面板并传输来自测试仪的电信号。MJC 根据面板尺寸、分辨率和维护要求提供各种探针单元。我们的探针单元具有接触稳定和易于维护的特点,可实现高精度和可靠的测试,并有助于降低测试成本和提高生产率。
梅森(Mason)的17岁的Laenatya Acharya为她的Regeneron Science Science搜索计算生物学和生物信息学项目设计了一个有效且廉价的微生物污染检测系统。在参观印度时因饮用污染的水而生病后,Laitya决定创建一个由机器学习提供动力的基于图像的水测试仪。,她制作了自己的相机,用于捕获细菌的显微镜图像,通过结合了一个容易获得的微型计算机/相机,她将其与显微镜镜头一起增强,并与自己的3D打印组件一起增强。她独立研究了机器学习算法,构建了她选择的微生物的图像的数据库,并用它来训练检测系统。她由此产生的便携式原型测试仪(名为Nereid)旨在快速,轻松地通过无线电将结果传输到研究计算机以进行进一步分析,以快速而轻松地识别污染的微生物。Laitya是Reema和Rajesh Acharya的女儿,就读于William Mason High School,她是一名大学辩论者和导师。被用作小提琴专家和演示者,她修理弦乐器(小提琴,大提琴,中提琴等)并向客户提供“音乐之旅”。
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