该算法正在 MODIS 海洋团队计算设施 ( MOTCF ) 上开发,用于 EOS 数据和信息系统 ( EOSdis ) 核心处理系统和迈阿密大学罗森斯蒂尔海洋与大气科学学院的科学计算设施。Sea_sfc 温度测定基于卫星红外海洋温度检索,使用多个 MODIS 中红外和远红外波段的组合对大气吸收进行校正。云筛选基于两种方法:使用云筛选产品 (3660) 和在 SST 检索期间得出的云指标。后一种方法包括通过一系列负阈值、空间同质性和增量气候学测试的单独检索。质量评估 SST 输出产品是由估计的 SST 值、输入校准辐射度和每个波段的导出亮度温度、量化云筛选结果的标志、扫描坐标信息、纬度、经度和时间组成的矢量。
Simrad GD10PE 气体检测仪是一种扩展点检测仪,用于监测潜在危险和/或有毒环境中的低气体浓度。GD10PE 基于红外吸收,采用模拟和微处理器技术的最新发展成果。固态设计提高了连续测量环境空气中气体浓度的可靠性、长期稳定性和准确性。与催化传感器相比,GD10PE 具有以下优势:无需氧气即可进行正确测量,这使得 GD10PE 即使在惰性气体环境中也适用。由于没有发生化学反应,因此检测器不可能中毒,即硅蒸气和 H 2 S 对检测器或测量没有影响。气体流速对准确性没有影响。没有可能导致错误测量的饱和效应。探测器具有连续自检功能,并向控制系统报告脏污的光学元件和故障情况。使用 GD10PE 可以大幅降低系统总成本:高可靠性可降低测试频率,无需校准成本。不需要旨在减少误报的投票系统,从而将探测器数量减少高达 66%。
在法律规定的某些条件下,图书馆和档案馆有权提供复印件或其他复制品。这些规定条件之一是,复印件或复制品不得“用于除私人学习、学术或研究以外的任何目的”。如果用户请求复印件或复制品,或随后将其用于超出“合理使用”范围的目的,则该用户可能要承担侵犯版权的责任,
Simrad GD10P 气体检测仪是一种点式检测仪,用于监测潜在危险和/或有毒环境中的气体浓度。GD10P 基于红外吸收,采用模拟和微处理器技术的最新发展成果。固态设计提高了连续测量环境空气中气体浓度的可靠性、长期稳定性和准确性。与催化传感器相比,GD10P 具有以下优势:无需氧气即可进行正确测量,这使得 GD10P 即使在惰性气体环境中也适用。由于没有发生化学反应,因此检测仪不可能中毒,即硅蒸气和 H 2 S 对检测仪或测量没有影响。气体流速对准确性没有影响。没有可能导致错误测量的饱和效应。因此,该检测器能够测量高达 100% 体积的气体浓度。该检测器具有连续自检功能,并向控制系统报告脏污光学元件和故障情况。使用 GD10P 可以大幅降低系统总成本:高可靠性可降低测试频率,无需校准成本。无需采用旨在减少误报的投票系统,从而将检测器数量减少了高达 66%。
摘要:红外辐射是一种波长介于可见光和微波之间的电磁波,人眼无法看见。这种辐射必须转化为其他物理上可量化的性质才能被探测和测量,才能确定它是否存在、强度如何。红外探测器是将入射红外光信号转化为电信号输出的工具。随着红外探测器在各国的广泛应用,对红外探测器提出了更高的要求。为了进一步拓展波长、提高分辨率、降低成本,基于Ⅱ类超晶格、胶体量子点、硅基材料等新材料、新技术的红外探测器得到了发展。本文综述了国内外红外探测器的发展情况,报道了红外探测器的新材料、新技术。讨论了当前红外探测器研究的局限性和优势,展望了红外探测器未来的发展趋势。此外,概述了红外探测器的最新进展。介绍了基本机制。然后,介绍了材料纳米线、HgCdTe、HOT 和 InAs/InGaAs。最后,展示了进一步的应用。
l3harris是总部位于佛罗里达州的最大的国防和航空航天公司,也是世界各地每天使用的这些技术的领先提供商。我们的公共安全和专业通信解决方案以相同的时间测试的技术为基础,为急救人员提供了确保社区安全所需的工具。
摘要 - 在各种应用中,对准确的实施系统的需求正在增长,但是面对挑战,因为常规技术(例如全球定位系统(GPS))在内部环境中存在局限性。在这种情况下,光传感器作为有希望的解决方案出现。本文使用2D交易介绍了内部定位系统的开发和评估,并由3D交易的初步研究补充。拟议的系统采用人工神经网络(RNA)来提高内部环境中人们定位的准确性,旨在超过5G(B5G)应用。项目体系结构包括数据采集,处理和结果的可视化,其中涉及对象检测的方法,专门处理数据以及神经网络的应用来识别人们。结果表明,与2D的技术交易可有效检测指定区域内的人员,是内部定位的有前途解决方案,具有未来3D处理集成的潜力。
从314个Eumetsat通道重新选择了一组新的红外大气发声干涉仪(IASI)通道。在选择通道时,我们使用通道评分指数(CSI)作为元素来计算单独添加的通道对统一模型(UM)数据同化系统的一维变异分析(1D-VAR)的影响,使用通道评分指数(CSI)作为优点。然后,通过计算每个单独的通道CSI贡献来选择200个通道。与大都会官员的UM的操作使用183个通道相比,新套装共享149个频道,而其他51个通道是新的。还检查了使用相同1D-VAR方法从熵还原方法中的选择。结果表明,可以使用拟议的CSI方法以更客观的方式进行通道选择。这是因为可以在整个IASI观察光谱中选择最重要的通道。在使用UM全球同化系统进行实验试验中,与操作渠道的结果相比,新渠道在改善预测方面具有总体中性影响。然而,在对照频道运行中显示的上流层潮湿偏见在实验试验中与新选择的通道大大减少了。潮湿偏见的降低主要是由于其他水蒸气通道,这些通道对对流层水蒸气敏感。
典型的现象学空间域意识(SDA)任务依赖于设计一个在可见频谱中观察到的系统。可见带宽中的任务设计提供了与要求和其他指标的遗产共同点。然而,由于依赖于可见光中观察结果的反射光,诸如日食,照明场景差和较小的物体之类的问题阻碍了SDA任务。使用不同的频带进行SDA任务是对仅在可见的观察时所存在的某些局限性的解决方案。将SDA任务扩展到红外线还提高了威胁检测敏感性,该敏感性使有效载荷更深入,从而可以对Cislunar制度进行威胁检测监测。