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通过对航空气压高度表的工作原理和检定方法进行分析,提出了一种新的气压高度表检定方法。该方案采用广泛应用的PPC2气体压力控制器模拟产生精密气压高度信号,直接对航空气压高度表、航空大气数据计算机的静压和气压高度等项目进行检定,对具有RS232数据输出功能的电子式气压高度表可以实现自动检定,对这种方法的测量不确定度进行了分析。该方法具有操作便捷、可靠性高的特点。 相似文献
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为了对导弹无线电高度表的性能进行全面测试,分析了现行无线电高度表测试原理、方法的不足,提出了动态测试方法,即用正交微波调制器调制高度表发射信号,产生差拍频率及附加噪声,解决了无线电高度表动态测试问题。 相似文献
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无线电高度表是飞机上重要的自主导航设备之一,能在各种复杂气象条件下准确测量飞行器相对地面的真实高度。无线电高度表测高异常是无线电高度表的多发故障,结合无线电高度表的测高原理,利用故障树分析法,对一起无线电高度表功能失效故障的产生原因、形成机理进行深入分析,进而给出解决措施并对故障进行了验证。对此类故障的快速诊断提供了参考思路。 相似文献
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无线电高度表系统测量飞机到地面的真实高度。本文介绍了B737NG飞机无线电高度表系统的工作情况,对因无线电高度表系统故障引起飞机其他系统工作异常的一般现象进行了分析,介绍了排除故障过程,最后主要分析了无线电高度表系统引起的起落架警告的典型故障,并给出了维护建议。 相似文献
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无线电高度表程控信号模拟器是无线电高度表自动测试系统(ATE,ATS)的重要组成部分,而射频信号延时/衰减模块则是无线电高度表程控信号模拟器3个功能模块组件中的核心模块。研制了一种采用声表面波(SAW)延迟线作为射频信号延时器件、射频衰减器作为射频信号功率衰减器件,通过程控射频开关控制不同声表面波延迟线的切换,包含射频信号变频、放大等结构电路的无线电高度表信号模拟器射频信号延时/衰减模块。经无线电高度表自动测试系统的实际工程应用表明,该无线电高度表射频信号延时/衰减模块对C波段(4.2~4.4 GHz)射频调制信号的延时精度高、衰减范围大,体小、质轻,适合置于无线电高度表测试适配器内部使用,具有较高的工程应用价值。 相似文献
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针对某型高度表传统测试方法中的不足之处,设计了一种采用DDS和正交单边带调制技术的高度模拟器,实现了新的高度表测试方法,并取得了良好的应用效果. 相似文献
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雷达高度计回波模型是设计、检验高度计跟踪算法的基础, 是高度计设计的关键性环节。为改进原BROWN 模型局限性, 从一般情况出发, 建立了一面向脉宽限制式雷达高度计的通用型回波模型并介绍了其相关的应用。该模型无论是准确度还是应用范围都比BROWN 模型优越得多, 可以满足不同环境条件、工作方式的要求, 对于高度计跟踪算法的设计、分析与检验具有重要意义。 相似文献
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为给8 000 kW以下功率等级的风扇/增压级及压气机提供试验研究平台,自行设计并建成了一台单轴双涵压气机试验器。本文就考核该试验器能否满足设计要求须采用的调试方法进行了系统介绍,对调试过程中遇到的技术问题及解决措施进行了有益探索,并对调试结果进行了分析与评估。调试试验表明,该试验器满足设计要求,具备验收条件。 相似文献
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直升机海面悬停时精确高度的维纳滤波提取法 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了直升机作海面低高度(15m)悬停时获取精确高度的维纳滤波组合系统。高度量测来自捷联垂直加速度计和无线电高度表。维纳滤波器根据海浪、无线电高度表噪声和加速度计噪声三种随机干扰的功率谱采用伯特一香农设计法获得。对组合系统作了五种环境下的滤波仿真,结果表明:该系统既能有效滤除上述三种干扰,又能准确跟踪悬停高度的变化。 相似文献
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叙述了打包机的机电一体化整体结构,说明了以PLC可编程序控制器为电气控制核心的硬件结构及结构思想,并介绍该系统的各种功能、特点、原理及程序流程图。该电气控制思想在许多方面具有普遍性,通过该系统的应用,使我们进一步应用PLC的最新控制技术。该系统经调试使用后,技术指标完全达到了设计的要求,且操作简单,使用方便。 相似文献
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Radar: The Cassini Titan Radar Mapper 总被引:1,自引:0,他引:1
C. Elachi M. D. Allison L. Borgarelli P. Encrenaz E. Im M. A. Janssen W. T. K. Johnson R. L. Kirk R. D. Lorenz J. I. Lunine D. O. Muhleman S. J. Ostro G. Picardi F. Posa C. G. Rapley L. E. Roth R. Seu L. A. Soderblom S. Vetrella S. D. Wall C. A. Wood H. A. Zebker 《Space Science Reviews》2004,115(1-4):71-110
The Cassini RADAR instrument is a multimode 13.8 GHz multiple-beam sensor that can operate as a synthetic-aperture radar (SAR) imager, altimeter, scatterometer, and radiometer. The principal objective of the RADAR is to map the surface of Titan. This will be done in the imaging, scatterometer, and radiometer modes. The RADAR altimeter data will provide information on relative elevations in selected areas. Surfaces of the Saturn’s icy satellites will be explored utilizing the RADAR radiometer and scatterometer modes. Saturn’s atmosphere and rings will be probed in the radiometer mode only. The instrument is a joint development by JPL/NASA and ASI. The RADAR design features significant autonomy and data compression capabilities. It is expected that the instrument will detect surfaces with backscatter coefficient as low as −40 dB.RADAR Team LeaderThis revised version was published online in July 2005 with a corrected cover date. 相似文献
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电磁仿真软件FEKO具有强大的电磁场计算分析能力。以直升机载航管应答天线和无线电高度表天线为例,研究了FEKO在直升机天线布局设计中的应用,给出了FEKO中的模型建立方法,通过仿真计算天线辐射方向图和隔离度及其分析,说明FEKO可完成天线布局的优化设计。研究中的试验测量结果与仿真计算结果基本吻合,验证了FEKO进行直升机天线布局仿真方法的合理性和可行性。 相似文献