卫星导航接收机测试平台

    公开(公告)号:CN106199649A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610581292.1

    申请日:2016-07-22

    IPC分类号: G01S19/23

    CPC分类号: G01S19/23

    摘要: 本发明公开了一种卫星导航接收机测试平台,涉及卫星导航测试装置技术领域。所述测试平台包括中频信号调制子系统、射频子系统以及上位机,所述上位机与中频调制子系统之间通过PCI接口连接,所述中频调制子系统的中频信号输出端与所述射频子系统的信号输入端连接,所述射频子系统的射频信号输出端与被测试卫星导航接收机的射频信号输入端连接,所述被测试卫星导航接收机与所述上位机之间通过串口进行连接。所述测试平台能够模拟仿真北斗、GPS等卫星导航系统的多个频点射频输出,用于对卫星导航接收机进行测试,且测试简单、方便灵活,便携易用。

    圆光栅测角偏差处理及轴系歪斜补偿方法

    公开(公告)号:CN103162712B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310091434.2

    申请日:2013-03-21

    IPC分类号: G01C25/00

    摘要: 本发明公开了一种圆光栅测角偏差处理及轴系歪斜补偿方法,其具体步骤如下:利用FPGA采集圆光栅盘配套读数头获取的实时转角位置信息,FPGA经过运算处理,输出转角位置对应的角度计数值,并将角度计数值传送给中央处理器;中央处理器计算当前转角位置相对于绝对零位的转角值,并将计算结果进行显示输出;对由于轴系歪斜带来的垂直角误差进行补偿修正。本发明的有益效果如下:本发明通过分段线性修正角度的方法在圆光栅工作范围内进行分段修正角度值及对轴系歪斜误差进行实时补偿,实现高精度圆光栅在复杂环境及受限条件下的精确测角要求,提高测角定向类设备校准仪器的测角精度。

    圆光栅测角偏差处理及轴系歪斜补偿方法

    公开(公告)号:CN103162712A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310091434.2

    申请日:2013-03-21

    IPC分类号: G01C25/00

    摘要: 本发明公开了一种圆光栅测角偏差处理及轴系歪斜补偿方法,其具体步骤如下:利用FPGA采集圆光栅盘配套读数头获取的实时转角位置信息,FPGA经过运算处理,输出转角位置对应的角度计数值,并将角度计数值传送给中央处理器;中央处理器计算当前转角位置相对于绝对零位的转角值,并将计算结果进行显示输出;对由于轴系歪斜带来的垂直角误差进行补偿修正。本发明的有益效果如下:本发明通过分段线性修正角度的方法在圆光栅工作范围内进行分段修正角度值及对轴系歪斜误差进行实时补偿,实现高精度圆光栅在复杂环境及受限条件下的精确测角要求,提高测角定向类设备校准仪器的测角精度。

    武器设备整机计量技术指标确定方法

    公开(公告)号:CN103150417B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310021107.X

    申请日:2013-01-21

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种武器设备整机计量技术指标确定方法,其具体步骤如下:当武器设备整机的输入、输出关系能够用明确的数学或物理公式表述时,用确定性测量过程进行整机计量技术指标的确定;当武器设备整机的输入、输出关系不能够用明确的数学或物理公式表述时,用不确定性测量过程进行整机计量技术指标的确定。本发明的有益效果如下:可用于被检对象的整机计量技术指标确定,具有简捷方便、计算效率高,稳定性好,准确程度高等优点,解决了整机计量技术指标的确定难题,特别是“黑箱”模型的大型复杂测试系统整机指标的偏导和灵敏度计算难题,巧妙避免了各测试中间环节不可测的难题,完成被检对象总体误差或不确定度的自动化计算。

    武器设备整机计量技术指标确定方法

    公开(公告)号:CN103150417A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310021107.X

    申请日:2013-01-21

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种武器设备整机计量技术指标确定方法,其具体步骤如下:当武器设备整机的输入、输出关系能够用明确的数学或物理公式表述时,用确定性测量过程进行整机计量技术指标的确定;当武器设备整机的输入、输出关系不能够用明确的数学或物理公式表述时,用不确定性测量过程进行整机计量技术指标的确定。本发明的有益效果如下:可用于被检对象的整机计量技术指标确定,具有简捷方便、计算效率高,稳定性好,准确程度高等优点,解决了整机计量技术指标的确定难题,特别是“黑箱”模型的大型复杂测试系统整机指标的偏导和灵敏度计算难题,巧妙避免了各测试中间环节不可测的难题,完成被检对象总体误差或不确定度的自动化计算。