Drone Wars UK 是一家小型英国非政府组织,成立于 2010 年,致力于研究和宣传武装无人机的使用。我们认为,远程控制武装无人机系统的使用日益增多,正在鼓励和促成降低使用致命武力的门槛,并侵蚀既定的人权规范。虽然有些人认为该技术本身是中性的,但我们认为无人机对全球和平与安全构成威胁。我们在过去十年中看到,一旦这些系统进入军械库,使用它们的诱惑就会变得巨大,甚至超越国际法的限制。随着越来越多的国家开发或获得这种技术,对全球和平与安全的威胁也在增加。
发生化学、放射性或核事故后,决策者需要快速、可靠且可追溯的数据,以便做出保护公众和环境的关键决策。在急救人员进入受灾建筑物并开始净化之前,必须建立对空气中化学或放射性污染物浓度和污染源的远程控制初步测量。在事故条件下获取这些数据对于监测人员来说可能很复杂且危险。因此,需要开发新型、无人值守和自主监测设备以及确保数据准确性的基础测量基础设施,以协助事故决策者。应预计与工业伙伴、监管机构和标准化机构的直接合作,以促进所开发技术的采用。关键词
发生化学、放射性或核事故后,决策者需要快速、可靠且可追溯的数据,以便做出保护公众和环境的关键决策。在急救人员进入受灾建筑物并开始净化之前,必须建立对空气中化学或放射性污染物浓度和污染源的远程控制初步测量。在事故条件下获取这些数据对于监测人员来说可能很复杂且危险。因此,需要开发新型、无人值守和自主监测设备以及确保数据准确性的基础测量基础设施,以协助事故决策者。应预计与工业伙伴、监管机构和标准化机构的直接合作,以促进所开发技术的采用。关键词
发生化学、放射性或核事故后,决策者需要快速、可靠且可追溯的数据,以便做出保护公众和环境的关键决策。在急救人员进入受灾建筑物并开始净化之前,必须建立对空气中化学或放射性污染物浓度和污染源的远程控制初步测量。在事故条件下获取这些数据对于监测人员来说可能很复杂且危险。因此,需要开发新型、无人值守和自主监测设备以及确保数据准确性的基础测量基础设施,以协助事故决策者。应预计与工业伙伴、监管机构和标准化机构的直接合作,以促进所开发技术的采用。关键词
580 x 595 x 820mm 730 x 645 x 870mm 890 x 615 x 1025mm 450 x 450 x 450mm 600 x 500 x 500mm 570 x 465 x 840mm 90 L 150 L 223 L 镀锌钢板上的烘烤丙烯酸涂层 不锈钢板(SUS-304) 玻璃棉 岩棉 强化三层玻璃窗(t = 5mm) – 不锈钢板,不锈钢丝(可调) 2 3 4 顶板上两个(内径 32mm) 顶板上一个(内径 32mm) 强制空气循环系统 微处理器 PID 控制 热电偶 数字设定(可调范围:± 1˚ C) 自动启动,自动停止,斜率控制,3 步程序00:00 ~ 99:59/一步。最大重复 99 次 数字 LED 显示屏 1.1kW 1.2kW 2.5kW 多叶片风扇直径 149mm 涡轮风扇直径 180mm 螺旋桨风扇 107mm 50/60Hz,电线约 2m 约 1.1kW 约 1.2kW 约 2.6kW 40˚ C ~ 200˚ C 40˚ C ~ 300˚ C ±0.5 度 ±2.5 度(200˚ C 时) ±3.0 度(200˚ C 时) 50kg 66kg 97kg 过流断路器、自动设定温度警报(设定点 +10˚ C)、独立过热过流断路器、自我诊断、保护电路、控制部分过热安全系统(65˚ C 时触发)、自我诊断、警报蜂鸣器、内存备份保护热敏电阻、远程控制警报插孔、串行通信。控制部分、远程控制警报插孔、双独立热保护器(电子系统)、内存备份、串行通信。
(UUV)。UUV 家族有两个独立的分支:遥控机器人 (ROV) 和自主水下机器人 (AUV)。每个分支都有其优点和局限性,以及特定的任务。AUV 和 ROV 之间的区别在于 AUV 采用“智能”,例如传感和自动决策。它们的“头脑”中预定义了操作计划,使它们能够自主执行任务。ROV 由人类在系绳(电缆、光纤等)基础上的通信链路的帮助下进行远程控制。然而,将 AUV 技术应用于 ROV(将其转变为“智能”ROV)正在减少这两个分支之间的差异。书名中原本就有“智能”二字,我觉得这个名字很贴切地揭示了UUV的发展趋势。所以,AUV是本书大部分文章的主题。
一些额外的远程控制和分析仪调整功能可以通过供应商特定的软件提供,例如 iPort 和 APICOM。8872 型/用户 PC 平台可以轻松支持这些软件包以及站点节点记录器功能。但是,我们不会将软件“集成”到我们的应用程序 GUI 中,因为集成第三方组件(尤其是那些不是创作公司重点关注的组件)会导致过时问题。对于预期使用寿命为 10-14 年的平台,在同一个 Windows 平台上运行软件并允许通过远程程序(VNC、远程桌面等)访问是一种技术上更优越的方法。它允许分析仪供应商软件独立更新其产品,而不会影响 DAS 包的稳定性。
摘要 — 本项目旨在开发一种小型飞艇,由人类远程控制。飞艇是无人驾驶飞艇 (UAV) 之一,可用于广告、VIP 安全检查、交通监控和管理等。本项目的主要目的是设计和开发一种用于室内监控和监测应用的自主无人机飞艇。图像将从安装在吊舱底部的无线摄像头捕获。确定物体的质心点需要使用三相边缘检测器、精明算子和阈值。该对象将以 2D 坐标显示在图形用户界面 (GUI) 上。在这个项目中,系统一次只能检测一个物体。关键词 — 精明算子、图形用户界面 (GUI)、物体检测、边缘检测器
随着智能物流日趋成熟,GEOSAT Aerospace 与 CT Engineering 共同开发了 AiDE(自主智能配送),以解决自动驾驶汽车的最后一英里问题。结合 GEOSAT Aerospace 的自动控制专业知识和 CT Engineering 的重型底盘,AiDE 专为闭路环境而设计,例如主题公园、大型仓库/物流中心和校园。其重型底盘可承载 150 KG 重量的货物,并配备避障传感器,可实现安全的自主运输。除了手动远程控制外,AiDE 还可以按照预先编程的路线自行导航并运送货物。该车辆还配备了 NFC 读取器和条形码/二维码扫描仪,以方便身份验证和解锁/锁定。AiDE 为智能物流创造了新的机会。
此类移动医疗微型机器人的开发和实施,包括软机器人微设备的制造[11,12]、生物相容性或响应性 (自适应) 材料的合成[13–15] 以及体内运动策略。[16–22] 已提出了大量远程控制医疗微型机器人,以实现形状改变、多功能化和重构,以响应不同的刺激,如磁场[23–27]、温度[28,29]、化学物质[30,31]、光[32] 和超声波[33,34],用于各种医疗应用,如靶向药物输送、微创手术和遥感。[35,36] 然而,微型机器人与生物组织的相互作用、复杂的生物流体环境以及多种刺激的重叠是其未来医疗应用面临的主要挑战。[37]