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1. 在多飛行器環(huán)境下,一個測控站的作用范圍內會有多個目標出現(xiàn),傳統(tǒng)的方法無法實施測控。
2. 為滿足衛(wèi)星測控業(yè)務的要求、完成C頻段遙測信號的接收工作,本課題研制了C頻段下變頻器。
3. 裝置適應于國際先進的宇航測控體制.
4. 本文論述了S頻段地面測控站全頻帶適應統(tǒng)一應答機的設計特點,提出了全頻帶相參應答機的設計思路。
5. 提出了一種單入單出系統(tǒng)預測控制魯棒穩(wěn)定性判據(jù)工程概念清晰,簡單實用。
6. 由于衛(wèi)星測控站的天線通常是附近最高的建筑物,在雷雨季節(jié)容易招引雷電。
7. 研究了廣義預測控制的模型反饋校正方法,將遞推極大似然法和遺忘因子遞推最小二乘法結合起來,給出了一種改進的遞推極大似然參數(shù)估計算法。
8. 本文介紹了專家預測控制技術在EVA發(fā)泡機中的具體應用情況。
9. 虛擬儀器技術是電子測量技術和計算機測控技術的前沿技術。
10. 儀器儀表、工業(yè)自動化、測控技術等相關專業(yè).
11. 全內置式管內液壓推進總成測控系統(tǒng)滿足設計要求,測控系統(tǒng)穩(wěn)定。
12. 它是中國航天測控網(wǎng)規(guī)劃和總體設計單位,也是中國專門開展航天測控通信體制、方法研究和專題研究的科研單位。
13. 傳感器數(shù)據(jù)證實技術是測控領域中的關鍵技術之一,文中提出了基于神經(jīng)網(wǎng)絡預測器的傳感器數(shù)據(jù)證實技術。
14. 航天器仿真技術的運用為我國航天測控事業(yè)的發(fā)展起到了巨大作用.
15. 在遙控遙測系統(tǒng)中,各測控站之間的通信是影響系統(tǒng)可靠性的關鍵問題。
16. 為完成測控系統(tǒng)中主從計算機間的遠距離通信,設計了一種基于RS485總線的方法。
17. 提出一種基于膠合層的科學儀器遠程測控軟件模型.
18. 以量子力學為基礎的量子密鑰通信技術的出現(xiàn),為航天測控網(wǎng)的通信安全開辟了新的發(fā)展方向。
19. 在許多衛(wèi)星測控系統(tǒng)中,使用標校塔信標信號進行自動校相存在一定的局限性.
20. 其系統(tǒng)的所有電氣設備、測量儀器儀表等測控設備較先進,并都在中控室進行集中控制。
21. 本論文通過車輛減振器噪聲試驗測控系統(tǒng)和磁電機檢測加工一體化裝置測控系統(tǒng)的實例應用,驗證了本文提出的測控平臺的可行性和有效性。
22. 非線性復雜系統(tǒng)的預測控制是一種高性能的控制方法,其關鍵在于非線性預測器模型的實現(xiàn)。
23. 由于軟件設計的靈活性,該系統(tǒng)也可作為其他工業(yè)測控網(wǎng)的智能檢測前端。
24. 根據(jù)實際應用情況,介紹了CANGDS糧情測控系統(tǒng)的故障與維護.
25. 本發(fā)明涉及的高層建筑智能救生器及微機監(jiān)測控制系統(tǒng),是高層建筑有火災情況下,為建筑物內人員提供了自救逃生通道。
26. 以神舟七號飛船為例檢驗了該模型,在此種情況下要想對其全程測控需要12個測控站。
27. 在分析目前國內乳品廠原地清洗控制系統(tǒng)的基礎上,結合酸、堿、鹽離子濃度檢測控制儀,研制出基于工業(yè)控制計算機的CIP設備監(jiān)控系統(tǒng)。
28. 高爐主控室局域網(wǎng)上運行的智能化軟件包的集成應用,對高爐煉鐵過程的參數(shù)優(yōu)化起到了重要作用,達到了爐溫預測控制和低硅節(jié)能操作的工藝目標。
29. 為檢驗渦輪鉆具葉柵葉形設計的合理性,降低試驗費用,擬定了采用少數(shù)渦輪定轉子組成葉柵組進行性能測試的試驗方案,建立了由試驗臺主機、計算機測控系統(tǒng)和循環(huán)系統(tǒng)組成的測試系統(tǒng)。
30. 面對復雜生產過程中的多種時變性、非線性、不確定性、大純滯后以及各種約束條件,預測控制正在經(jīng)歷不斷完善的過程。
31. 文中結合測控軟件設計實例,詳細介紹了在CVI平臺下多線程編程技術的應用方法。
32. 為了提高單片機測控網(wǎng)絡系統(tǒng)的靈活性,進一步降低測控網(wǎng)絡的成本,解決傳統(tǒng)通迅網(wǎng)絡中主機負擔過重的問題,提出了對等式單片機測控網(wǎng)絡新結構。
33. 經(jīng)現(xiàn)場實驗證明,研制的智慧測控系統(tǒng)具有良好的穩(wěn)定性、魯棒性、靈活性。
34. 我國深空測控網(wǎng)建設步伐加快2016年將全面建成。
35. 數(shù)據(jù)輸出模塊將組幀后的數(shù)據(jù)傳送到以太網(wǎng)控制器,繼而發(fā)送給二次保護測控設備。
36. 闡述了制冷系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、測控通訊系統(tǒng)的特點。
37. 此方法用于定向儀的自動測控系統(tǒng),在對人造石英單晶切片的晶面角進行測量時,得到比較令人滿意的結果。
38. 該測控器具有多路信號同時監(jiān)測及實時控制等功能,是車輛電子控制系統(tǒng)研制開發(fā)和車輛試驗檢測的有效的輔助工具。
39. 本課題的任務是研制出單槽3U尺寸的雙路任意波發(fā)生器PXI模塊,課題來源自北京航天測控技術開發(fā)公司。
40. 基于TMS320F206DSP的處理器,采用自校正的模糊算法而構成了枸杞烘干爐的溫度檢測控制系統(tǒng)。
41. 針對單弧度彎曲大變形無裂紋軸校直問題,根據(jù)廣義預測控制理論,建立了多步校直行程預測算法。
42. 無線電測量裝備是海上靶場測控網(wǎng)的主體設備,由于目前條件的限制,未能對電波折射誤差進行實時修正,從而影響測量精度。
43. 在此基礎上,建立了主扇同步機預測控制模型。
44. 烘干機測控系統(tǒng)采用由PLC與計算機組成的監(jiān)督控制系統(tǒng),通過PLC和計算機之間的串行通訊,實現(xiàn)計算機對糧食干燥機狀態(tài)參數(shù)的實時監(jiān)測。
45. 可重組綜合測控站是一種新型多功能綜合測控設備。
46. 在此基礎上,考慮測控站負荷和備份再進行優(yōu)化,使測控網(wǎng)內各測控站的負荷均衡。
47. 該控制系統(tǒng)采用模糊PID算法,實現(xiàn)了回潮率在線測控.
48. 應用先進的微電腦測控技術,準確可靠.
49. 在糧情測控軟件平臺的基礎上,研究開發(fā)了糧情分析智能決策支持系統(tǒng)。
50. 經(jīng)現(xiàn)場實驗證明,研制的智能測控系統(tǒng)具有良好的穩(wěn)定性、魯棒性、靈活性。
51. 將模糊預測控制應用于列車自動駕駛系統(tǒng),既充實了模糊預測控制理論,又為實現(xiàn)列車運行過程的高品質控制提供了一種新方法。
52. 本文主要論述了SDH測控網(wǎng)的多媒體接入系統(tǒng)的設計原理和方法。
53. 本文論述了虛擬測控的概念,構建了虛擬圓度儀的軟件系統(tǒng),用VEE編程語言實現(xiàn)了軟件編程。
54. 所給出的性能指標計算公式表明,該預測控制器關于二次型性能指標是次優(yōu)的。
55. 遠望號遠洋測量船是中國航天測控網(wǎng)海上機動測量船,在過去的20年間,它已成功地完成了11次重大任務。
56. 試驗結果表明,小衛(wèi)星氣浮臺與地面測控站之間通信過程模擬效果令人滿意。
57. 可用于分批發(fā)酵或連續(xù)發(fā)酵,并完整配置參數(shù)檢測控制系統(tǒng)。
58. 采用前向差分預測算法預測控制區(qū)域內的殘余誤差信號,然后利用自適應LMS算法,得到最優(yōu)的噪聲控制濾波器。
59. 設計開發(fā)一種以單片機的濕冷與臭氧保鮮庫自動測控系統(tǒng)。
60. 在總線結構的分布式測控系統(tǒng)中,當系統(tǒng)實時性要求較高、突發(fā)性較強時,主從通信方式往往不能適應需要,而需要采用競爭式通信。
61. 從上周六開始,地面和海上的測控站和天文觀測站一直密切監(jiān)控嫦娥一號的飛行。
62. 實踐表明,采用以上技術實現(xiàn)的新型糧情測控系統(tǒng)具有許多顯著的優(yōu)點。
63. 通過引入控制作用衰減系數(shù)及狀態(tài)反饋加權系數(shù),狀態(tài)反饋預測控制系統(tǒng)的極點可任意配置。
64. 在新研制的壓延機上增加塑料薄膜厚度閉環(huán)測控系統(tǒng),使壓延機成為一套真正的機電一體化設備。
65. 航天測控站分布在全球不同的板塊,其站址坐標隨地殼形變而發(fā)生變化。
66. 介紹一個電阻爐爐溫微機控制系統(tǒng),并采用動態(tài)矩陣控制算法設計了預測控制器。
67. 文章在現(xiàn)代技術設計理念的基礎上,介紹了拉力機自動測控系統(tǒng)的技術實現(xiàn)。
68. 溫度是食品螺桿膨化機工作過程中的一種重要的被測控對象。
69. 針對集裝箱外焊縫自動拋丸清理設備,設計了檢測控制系統(tǒng)。
70. 這種新型的振動傳感器實現(xiàn)了對橋梁健康狀態(tài)振動模擬信號的就近數(shù)字化和網(wǎng)絡傳輸,使得測控網(wǎng)與信息網(wǎng)融為一體。
71. 在實際生產中,每次顯影均需要放置測控條,對網(wǎng)點復制進行跟蹤測試,并根據(jù)實際情況對顯影液進行及時補充。
72. 它應用于變電站、電力部門和工業(yè)配電系統(tǒng)的主要和備用設備,也可用于變壓器、架空線路、電纜線路、電動機和發(fā)電機的測控與保護。
73. 距離測量是地面測控站完成月球探測器定軌的一項重要功能。
74. 新型下料機是利用變頻振動實現(xiàn)低應力下料的,針對需要建立振動的有效測控系統(tǒng)的問題。
75. 本文結合哈爾濱八區(qū)糧庫的糧食烘干生產線微機測控系統(tǒng)的設計、調試和使用效果,介紹了在嚴重粉塵和電器干擾環(huán)境中如何進行微機選型和接口設計的工作。
76. 所述系統(tǒng)已應用于某動力機械公司持久試驗機群的溫度測控系統(tǒng)。
77. 所設計的綜合測控裝置的實驗表明,它具有很高的可靠性和實時性.
78. 針對單調階躍響應的單變量系統(tǒng),提出一種基于簡化模型的自適應預測控制算法。
79. 中國衛(wèi)星發(fā)射測控系統(tǒng)部是中國人民解放軍總裝備部的一部分,負責中國的火箭發(fā)射場,并對航天器進行測控。
80. 這是尼日利亞與英國工程師合作的項目,衛(wèi)星正通過在英國的吉爾福德和尼日利亞的阿布賈測控站監(jiān)控。
81. 本文從提高日用陶瓷生產自動化程度的工作角度出發(fā),以實際工程項目作為基礎,將陶瓷窯爐溫度測控系統(tǒng)作為研究對象。
82. 本文針對這樣的工業(yè)現(xiàn)狀,研制了一種標準表法氣體流量標準裝置計算機測控系統(tǒng)。
83. 結合筆者從事計算機測控系統(tǒng)的研發(fā)實踐,介紹一種測量“低電平寬量程電壓信號”的自動測量方法。
84. 采用銠鐵電阻溫度傳感器研制了一臺低溫溫度計,用于對制冷機低溫泵溫度的測控。
85. 隨著GPS技術的發(fā)展,靶場的測控也在逐步由地基測控網(wǎng)過渡到天地結合的一體化綜合測控網(wǎng)。
86. 重點介紹了指揮站測控與監(jiān)控系統(tǒng)、方向盤力反饋技術、無縫隙切換技術,以及數(shù)據(jù)與圖象無線通信系統(tǒng)。
87. 我需要一個向量切割測控這種字體.
88. 設計性能優(yōu)良的測控平臺是獲得翔實可靠的試驗數(shù)據(jù)之關鍵.
89. 許繼于2002年開展了用于高壓直流輸電的測控裝置的研發(fā)工作.
90. 包括打印漢字庫的建立,及測控系統(tǒng)中常用8針點陣打印機打印驅動程序的設計。
91. 非開挖鋪設地下管線技術是利用巖土鉆掘、定向測控等技術手段,在地面不挖槽的情況下,對煤氣、電信電纜等公用管線進行鋪設的施工技術。
92. 因此,我們使用這兩種技術,為常州紡織儀器廠開發(fā)了“基于網(wǎng)絡的織物強力機測控系統(tǒng)”。
93. 設計開發(fā)出先進而實用的高性能、高可靠性的測控儀,改善了電熱爐溫度控制指標。
94. 本文首先利用自適應神經(jīng)模糊推理系統(tǒng)對終軋溫度進行了預測,建立了卷取溫度預測控制的模型。
95. 該設備以電視跟蹤和測量為基礎,主要用于測量船執(zhí)行海上衛(wèi)星測控任務和校飛時提供精確的航向數(shù)據(jù)。
96. 由性能指標計算公式表明,該預測控制器關于二次型性能指標是次優(yōu)的。
97. 該裝置把反射式氣動傳感器固定在數(shù)控工作臺的滑座上,組成了一個測控一體化的測量裝置。
98. 總之,本檢測系統(tǒng)的可靠性設計方案將會對其它工業(yè)測控系統(tǒng)的研制起到一定的示范作用.
99. 本論文主要是對多變量環(huán)境模擬密封艙測控系統(tǒng)進行研究。
100. 鑒于上海無線測控網(wǎng)的基礎設施已經(jīng)搭建成功,對其導航原理及工作過程進行了闡述。
101. 本設計制作了一種智能輸液速度測控系統(tǒng).
102. 通過對沈陽皇姑熱電廠熱網(wǎng)微機測控系統(tǒng)的研究,設計了分布式集中供熱控制系統(tǒng)中各熱力子站現(xiàn)場監(jiān)控部分的硬件和軟件。
103. 其微環(huán)境光照度測控系統(tǒng),可以精確地監(jiān)測展柜內的照度、紫外線強度及其累積量。
104. 農田水利現(xiàn)代化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目單個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的投資在8000萬元左右,建設目標是“工程標準化,灌溉高效化,測控自動化,農田園田化”,核心要求是節(jié)水。
105. 對神八主著陸場系統(tǒng)來說,迎接神八有四個環(huán)節(jié),包括跟蹤測控、搜索尋找、現(xiàn)場處置和回收轉運。
106. 楊曉明,國家航天科技測控研究所所長,高級研究員,涉嫌叛國罪和出賣國家機密罪,查無實據(jù),被依法釋放。
107. 再加上測控區(qū)域的航線比較復雜,處于圖瓦盧群島、托克勞群島和北庫克群島之間,島礁多,沒有國際推薦航線,沒有詳細的航海資料。
108. 中方將在阿根廷南部內烏肯省建立一個占地200公頃的航天測控站,將為中國的全球地面跟蹤和控制提供一個至關重要的南半球節(jié)點。
109. 長江二號USB(S波段統(tǒng)一測控系統(tǒng))發(fā)現(xiàn)目標,航天員的畫面出現(xiàn)在大屏幕上。
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