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摘要。消费级数码相机已成为无处不在的科学配件。特别是在冰川学中,短期变化的重要性得到认可,这促使它们被部署用于越来越时间紧迫的观测。然而,这种设备从未用于精确计时,因此在使用时需要对报告的图像时间中的系统、舍入和随机误差进行适当的管理。本研究将时钟漂移、亚秒级报告分辨率和时间戳精度描述为精确相机计时的主要障碍,并记录了 17 家领先制造商的相机型号的亚秒级能力。我们提出了一种完整且易于理解的方法来校准相机以实现绝对计时,并提供一套支持脚本。两个冰川学案例研究说明了这些方法与当代调查的关系:(1) 使用从 GPS 轨迹日志时间插值的相机位置对航空摄影测量调查进行地理参考;(2) 将冰川崩解事件的视频与同步地震波形耦合。
a. 组成。 ................................................................................................................................ 19 b. 功能。 ................................................................................................................................ 19 c. 时间表和战斗节奏。 ............................................................................................................ 20 d. 会议执行。 ............................................................................................................................ 20 e. 会议文件。 ...................................................................................................................... 20 3.4. DoD PNT WWG。 ...................................................................................................................... 21 a. 组成。 ................................................................................................................................ 21 b. 功能。 ................................................................................................................................ 21 c. 时间表和战斗节奏。 ................................................................................................................ 21 d. 会议执行。 ................................................................................................................................ 21 e. 会议文件。 .......................................................................................................................... 22 3.5. DoD NAVWAR WG。 ....................................................................
2022 年 7 月 15 日 — 最适合全球定位。导航和计时。LEO。低地球轨道。1,200 英里。最适合地球传感。全球卫星控制。
使用主观问卷和心理计时测试参与研究和临床方案的受试者的 MI 能力的重要性。这将有助于首先深入了解 MI 的神经机制,其次,有助于根据患者的 IA 制定量身定制的物理治疗方案。尽管如此,我们知道 MI 是一项复杂的任务,除了主观问卷和计时表现之外,还应考虑其他几个方面,以更好地测量健康受试者的 MI 能力。因此,未来的研究需要证实我们的发现,并阐明 MI 能力与皮质激活之间的关系是否会受到参与者先前经验和运动任务类型的影响(例如,基于受试者运动曲目的任务等
• 用 FA 1 重新注入滴定管。• 用蒸馏水注入另一个滴定管。• 将 20.00 cm 3 FA 1 倒入 100 cm 3 烧杯。• 将 20.00 cm 3 蒸馏水倒入同一烧杯。• 使用 25 cm 3 量筒量取 10.0 cm 3 FA 2。• 将 FA 2 添加到烧杯中的溶液中并立即开始计时。• 搅拌混合物一次,然后将烧杯放在印刷插件上。• 透过溶液从上方查看插件上的印刷。• 当插件上的印刷变得模糊时停止计时。• 精确到秒记录此反应时间。• 将烧杯中的内容物倒入淬火槽中。• 冲洗并擦干烧杯和玻璃棒,以备下一个实验使用。
摘要:SiGe BiCMOS 技术可用于生产超快、低功耗硅像素传感器,即使没有内部增益机制,也能提供最先进的时间分辨率。开发此类传感器需要确定可能降低计时性能的主要因素,并表征传感器时间分辨率对放大器功耗的依赖性。使用 IHP Microelectronics 公司采用 SG13G2 技术生产的原型传感器的 90 Sr 源进行测量,结果显示,在放大器电流为 7 µA 时,时间分辨率为 140 ps,在更高功耗时,时间分辨率为 45 ps。完整模拟表明,用于校正时间游动的信号超阈值时间测量分辨率是影响计时性能的主要因素。
有效载荷子系统:有效载荷子系统执行 TrustPoint 的替代定位、导航和授时 (PNT) 服务所需的机载处理、RF 信号生成和高精度计时。有效载荷由用于有效载荷计算和波形生成的数字子系统、GNSS 接收器(参见上面的通信系统部分)、用于计时的时钟子系统和用于放大和过滤的 RF 模拟子系统组成。在总线底盘的外部,有效载荷与两个 C 波段发射天线、一个 C 波段接收天线和一个 GNSS 天线连接,所有这些都是共形非可展开贴片天线。总线底盘的外部还安装了一个激光反射器,用于支持高精度轨道测定的激光测距实验。