一种企业知识服务系统
    81.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113961606A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111122323.4

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明实施例提供了一种企业知识服务系统,包括:第一数据存储模块、用户信息存储模块、知识功能模块、统计模块,上述模块均设置于第一局域网络;其中,所述第一数据存储模块用于存储供用户查阅的知识信息,所述第一数据存储模块中的知识信息周期性更新;所述供用户查阅的知识信息包括处于所述第一局域网络的用户上传的自建资源;所述用户信息存储模块用于存储人员岗位信息,包括姓名、岗位、职务、权限等级;所述知识功能模块包括检索单元、浏览单元、下载单元、收藏单元,实现用户对所述第一数据存储模块中的知识信息进行检索、浏览、下载以及收藏,并收录每个用户的检索信息、浏览信息、下载信息、需求信息;所述统计模块根据所述知识功能模块中的各维度信息,统计用户的目标知识信息。

    一种双载波复合制导信号模拟方法

    公开(公告)号:CN113776389A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110880791.1

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 本发明提供一种双载波复合制导信号模拟方法,包括如下步骤:S1、通过软件对副载频调制信号进行仿真,按照时序要求对码信息进行排列,建立数学模型,得到一个周期的仿真;S2、通过波形编辑软件将所述步骤S1中仿真产生的分时副载波调制信号和脉冲开关信号分别加载到任意波形发生器的通道1和通道2,将通道1输出的副载波信号加载到微波信号源上进行相位调制,将通道2输出的脉冲开关信号加载到微波信号源上进行脉冲调制;S3、微波信号源控制输出载波频率的跳变,从而输出一个双载波复合调制信号,可用于雷达相关产品研发、生产阶段的调制参数测试。

    一种高速数传基带测试设备校准装置及方法

    公开(公告)号:CN109962732B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201910236567.1

    申请日:2019-03-27

    Abstract: 一种高速数传基带测试设备校准装置(100),其特征在于,包括误码率参数的验证单元(110)、解调损耗参数校准单元(120)以及多普勒频率校准单元(130),其中,所述误码率参数的验证单元(110)用于获取误码率测试结果以及对误码率进行验证;所述解调损耗参数校准单元(120)通过对信号功率的测量和噪声功率的测量,分别对信号能量的标定和噪声能量的标定得到信噪比的测量结果;所述多普勒频率校准单元(130)用于对多普勒频率的快速捕获,通过计算机软件控制采样时序,实时动态跟踪最大频率值,并计算得到最大频率偏移。

    K系列FPGA内部CLB模块定位及通用性配置测试方法

    公开(公告)号:CN109655740B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201811518304.1

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明提供K7系列FPGA内部CLB模块定位及通用性配置测试方法,包括:定位FPGA内部所有CLB模块的具体位置;对CLB模块阵列进行左右对等分,每等分中同行CLB模块并行,同列CLB模块串行进行配置,实现CLB资源的全覆盖;对配置的CLB模块阵列进行内建自测试,通过实际输出的数据与预期数据的比较,判断CLB模块阵列是否存在缺陷,若某个CLB模块出现问题,根据输出信号与时钟的对应关系,定位CLB模块出错的具体位置。本发明提供的K7系列FPGA内部CLB模块定位及通用性配置测试方法,实现了所有CLB模块的定位,不用计算“空洞”阵列具体位置,优化了配置程序,实现了最优化的配置次数,配置程序具有通用性,减少了程序重复编写的时间。

    动态角校准装置
    85.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112798015A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011534838.0

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种动态角校准装置,包括:通用转接板、多自由度微动调节台、圆光栅轴套工装、精密圆光栅盘、光栅读数头及读数头调整工具、读数头安装调节座和上位机等,本发明针对国防军工型号产品生产测试中作为专用测试设备的多轴转台,本发明设计了一种结构紧凑、安装方便、测量准确度高的转台角运动参数校准的在线校准装置。

    光学轮廓扫描仪的校准方法

    公开(公告)号:CN112797914A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011530335.6

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明提供一种光学轮廓扫描仪的校准方法,包括:将标准球按放置于指定的5个位置,通过光学轮廓扫描仪分别对标准球进行扫描,以获取所述标准球的测量圆度值和测量直径值;将测量圆度值和标准球的上级标定的圆度值之差作为扫描仪的形状探测误差;将测量直径值和标准球的上级标定的直径值之差作为尺寸探测误差;对光学轮廓扫描仪进行球心距长度校准;将标准球杆放置于指定的7个位置,光学轮廓扫描仪分别进行扫描标准球杆,以获取标准球杆的测量球心距长度;将测量球心距长度和球杆上级标定的球心距长度之差,作为扫描仪的球心距测量示值误差。本发明采用实物标准球和球杆对光学轮廓扫描仪进行形貌校准,从而实现光学轮廓扫描仪扫描精度的校准。

    一种定标转发机群时延的校准方法

    公开(公告)号:CN106911408B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201510967230.X

    申请日:2015-12-22

    Abstract: 一种定标转发机群时延的校准方法,第一步:定标系统的初始延时。利用任意波形发生器产生两路同频率同相位的脉冲信号,其中一路脉冲信号作为调制信号对微波信号发生器进行脉冲调制,产生脉冲调制信号,通过微波检波器检波后输出视频脉冲信号,然后输入到数字示波器;另一路脉冲信号作为触发信号,也输入到数字示波器;用数字示波器测量视频脉冲信号延时脉冲信号的延时时间,此延时时间即为定标系统的初始延时时间。第二步:定标经转发机后的系统延时。第三步:将定标经转发机后的系统延时减去定标系统的初始延时,即为转发机本身引入的延时时间,采用上述方法,在信号转发机工作频率带宽内,进行不同载频频率时的转发机延时时间校准。

    程控电源
    88.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108983859B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810895992.7

    申请日:2018-08-08

    Inventor: 项宗杰

    Abstract: 本发明提供了一种程控电源,包括数字控制器模块;与所述数字控制器模块连接的D/A转换模块;与D/A转换模块连接的第一隔离模块;输出电压控制模块,所述输出电压控制模块的输入端与第一隔离模块的输出端连接;所述输出电压控制模块为负载供电;霍尔电流传感器模块,用于测量输出电压控制模块输出至负载的电流;与负载的连接的仪表放大器模块;与仪表放大器模块连接的第二隔离模块;分别与霍尔电流传感器模块的输出端和第二隔离模块的输出端连接的A/D转换模块,所述A/D转换模块的输出端与所述数字控制器模块的输入端连接。本发明使用了较少的元器件构建了简单实用的隔离式程控电源。能够输出正负电压,能回读负载承受的电压和电流。

    用于EMMI分析的扁平封装半导体器件夹具及分析方法

    公开(公告)号:CN111474465A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010341888.0

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明涉及用于EMMI分析的扁平封装半导体器件夹具及分析方法,夹具包括PCB基板、排针、底座、底座插针、簧片阵列、压杆和杆套;底座设置在PCB基板上;底座上设有两列所述簧片阵列;杆套设置在PCB基板上,压杆与杆套连接;待分析扁平封装半导体器件置于底座上,器件两侧的两管脚阵列分别与两列簧片阵列对接,压杆一端部紧压在器件的边框上,使器件管脚阵列与簧片阵列压紧连接;PCB基板上排布有微带引线,簧片阵列通过底座插针与微带引线连接,微带引线与排针连接。本发明的用于EMMI分析的扁平封装半导体器件夹具及分析方法,既能保证扁平封装半导体器件管脚与夹具良好连接,又能使扁平封装半导体器件的芯片充分暴露。

    一种环境温湿度设备计量校准用工装

    公开(公告)号:CN110906983A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911220137.7

    申请日:2019-12-03

    Abstract: 本发明是一种环境温湿度设备计量校准用工装,采用可折叠可伸缩可旋转模块化设计,方便收纳,便于携带。选取耐高低温轻质材料,可选择轻质铝合金、镁铝合金等材料进行机加工成型,也可采用碳纤维材料进行热成型技术加工。工装延展臂具有长度测量功能,可以快速对被测设备工作仓的内部尺寸进行测量,从而确定X、Y、Z方向的1/10位置。工装延展臂具有有序排列的凹槽设计,方便温度、湿度探头的固定。对于不同尺寸的环境试验设备,工装在实际使用时,其主轴可以垂直于地面使用,也可平行于地面受用。该工装可以提高温度、湿度探头布控效率,杜绝探头随风飘摇、滑脱、测试位置不准确等问题。

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