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公开(公告)号:CN101017203A
公开(公告)日:2007-08-15
申请号:CN200610096431.8
申请日:2006-09-26
Applicant: 南京大桥机器有限公司
IPC: G01S13/95
CPC classification number: Y02A90/18
Abstract: 便携式X波段多普勒天气雷达的信号处理方法:接收分系统对信号处理采用宽带接收方法,以低噪声场效应管放大器构成主路放大器、与参考信号放大器和锁相本振,高稳定锁相本振和镜象抑制混频器构成接收分系统;采用宽带接收,在中频45MHz~75MHz范围内,自动捕获和跟踪目标信号;主路放大器由低噪声场放、混频器及前置中放等组成;主要用来选择回波信号,并对其进行放大和频率变换,输出中频回波信号;参考信号放大器即支路放大器由混频器及中频放大器组成;对小孔耦合起耦合过来的发射机主波进行频率变换及幅度放大,直接混频,变成中频信号,输出中频参考信号送入信号处理分系统。
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公开(公告)号:CN118191974A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410282128.5
申请日:2024-03-13
Applicant: 南京大桥机器有限公司
IPC: G01W1/08
Abstract: 本发明属于探空气球高空自主充气释放技术领域,具体公开提供的一种基于北斗导航定位的高空探测系统,该系统包括:通过智能放球方舱完成探空气球与探空仪组合装载的自动激活检测、自主充气释放,并实施实时视频监视,检测设备运行精度状态。通过将探空气球置入放球筒内进行,使其在大风情况下也能在放球筒内对气球进行自动充灌,基于风向信息对挡风顶盖开盖方向进行旋转调整,在气球从放球筒内飞出瞬间,挡风顶盖使顶盖后方的气球上升过程受横向风的影响最小,保证了气球在充气时和施放前不被损坏。通过控制设备自动运行完成气象数据的提取,并通过北斗导航通信方式将气象数据发送到指定节点。
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公开(公告)号:CN112925043A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110115712.8
申请日:2021-01-28
Applicant: 南京大桥机器有限公司
Inventor: 张健 , 石玉文 , 杨宝强 , 杨荣康 , 郭启云 , 赵培涛 , 王敏 , 葛永健 , 张兵 , 刘梦龙 , 尚真琦 , 李佳乐 , 王雪艳 , 孙晨鸣 , 张青 , 褚启和 , 任振华 , 黄江平
Abstract: 本发明公开了一种机器人全自动探空装备,包括监控中心和远端的机器人无人高空气象探测站,二者进行无线通信;机器人无人高空气象探测站进行探空气球存储和施放及探空数据接收和传输;监控中心接收处理机器人无人高空气象探测站发回的探空数据,并监控机器人无人高空气象探测站的运行;机器人无人高空气象探测站通过机器人实现无人值守下的从探空仪自动加载、自动加电、自动检查、自动充气、自动施放过程的智能化动作,以及探空仪自动接收、存储、传送探空数据;控制计算机、机器人、自动放球设备、网络设备装在设备方舱内。本装备可以在无人干预的情况下实现高空气象探测全部流程自动化智能化操作。
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公开(公告)号:CN101867343A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010216623.4
申请日:2010-07-05
Applicant: 南京大桥机器有限公司
IPC: H02P21/12
Abstract: 交流永磁同步电机伺服系统,由DSP控制板、旋转变压器、主功率电路、调理和保护电路组成,电机本体由电枢绕组和永磁体铁心转子构成,转子采用永磁体励磁,由DSP实现磁场定向控制算法、通讯、电流的采样计算、驱动的配置输出;旋转变压器的输出通过设有的四路DA转换芯片与DSP的SPI或多通道缓冲处理使数据的传输至DSP;DSP输出脉宽调制并连接电流调节器输出的电压信号并连接CLARK反变换转换为三相开关信号PWM1-PWM3驱动逆变器,逆变器输出至电枢绕组,从而控制电机的电枢绕组产生旋转的圆形磁场;主功率电路由可控整流的直流测,逆变器,电流检测电路,过压放电回路,保护电路和驱动电路组成;本发明采用磁场定向控制算法。该算法可以适时地控制电机的转矩、速度和位置状态,有良好的控制性能。
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公开(公告)号:CN100520444C
公开(公告)日:2009-07-29
申请号:CN200610096431.8
申请日:2006-09-26
Applicant: 南京大桥机器有限公司
IPC: G01S13/95
CPC classification number: Y02A90/18
Abstract: 便携式X波段多普勒天气雷达的信号处理方法:接收分系统对信号处理采用宽带接收方法,以低噪声场效应管放大器构成主路放大器、与参考信号放大器和锁相本振,高稳定锁相本振和镜象抑制混频器构成接收分系统;采用宽带接收,在中频45MHz~75MHz范围内,自动捕获和跟踪目标信号;主路放大器由低噪声场放、混频器及前置中放等组成;主要用来选择回波信号,并对其进行放大和频率变换,输出中频回波信号;参考信号放大器即支路放大器由混频器及中频放大器组成;对小孔耦合起耦合过来的发射机主波进行频率变换及幅度放大,直接混频,变成中频信号,输出中频参考信号送入信号处理分系统。
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公开(公告)号:CN119247512A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411789707.5
申请日:2024-12-06
Applicant: 南京大桥机器有限公司
Abstract: 本发明公开了船载智能气象观探测与预报预警一体化方法及系统,涉及航线预报预警技术领域,该方法的步骤包括:渔船行进过程中,将待捕捞区域划分为捕捞窗口;并将所有捕捞区域窗格划分为捕捞窗格;通过船载智能气象观探测站获取所有捕捞窗格的气象数据,得到鱼群气象影响值;建立鱼群‑气象预测模型,预测所有捕捞窗口内所有捕捞窗格的鱼群分布状态;通过鱼群分布状态和气象数据计算得到捕捞窗口推荐值,建立区域推荐策略,输出渔船推荐行进方向,并判断是否对作业人员发出预警。本发明解决了不同海域和季节的气象条件和鱼群分布规律不同导致的模型泛化能力较低的问题。
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公开(公告)号:CN113889762A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111159535.X
申请日:2021-09-30
Applicant: 南京大桥机器有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微带COCO天线,包括射频接头和微带板,射频接头和微带板连接,所述微带板上刻蚀有微带电路。本发明还公开了一种纵列双频平板天线,包括金属地板、上层低频COCO纵列天线、下层高频COCO纵列天线、支撑介质柱、低频功分器、高频功分器和波控盒,所述支撑介质柱固定在金属地板上并用于支撑上层低频COCO纵列天线和下层高频COCO纵列天线,所述低频功分器用于上层低频COCO纵列天线的功率分配,所述高频功分器用于下层高频COCO纵列天线的功率分配,高频功分器连接至波控盒。
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公开(公告)号:CN218481655U
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202222293832.X
申请日:2022-08-30
Applicant: 南京大桥机器有限公司
IPC: G01W1/02
Abstract: 本实用新型公开了一种北斗/GPS高空气象探测设备,包括接收天线、地面接收机、数据处理终端、探空仪基测箱和北斗/GPS探空仪,所述接收天线和地面接收机相连,地面接收机和数据处理终端相连;所述接收天线包括六组接收水平方向信号的单元阵子天线、一组接收天顶方向信号的小平板天线和波束控制板;所述北斗/GPS探空仪包括第二温度传感器、第二气压传感器、第二湿度传感器、北斗/GPS导航模块、数据采集模块、信号编码调制模块、发射机模块、探空仪发射天线和北斗/GPS接收天线。本实用新型应用北斗/GPS导航模块,通过北斗/GPS系统进行定位,从而简化地面系统的结构,降低高空气象探测设备的体积、重量以及成本。
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公开(公告)号:CN210199335U
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201921224805.9
申请日:2019-07-31
Applicant: 南京大桥机器有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种基于北斗/GPS的探空仪,包括温度传感器、湿度传感器、气压传感器、数据采集模块、北斗/GPS接收天线、北斗/GPS导航模块、信号编码调制模块、发射机模块和发射天线,信号编码调制模块包括微控制器单元和无线收发芯片单元;温度传感器、湿度传感器和气压传感器分别与数据采集模块连接,北斗/GPS接收天线与北斗/GPS导航模块连接,数据采集模块和北斗/GPS导航模块分别与微控制器单元连接,微控制器单元连接无线收发芯片单元,无线收发芯片单元依次连接发射机模块和发射天线。本实用新型采用北斗/GPS导航模块和传感器模块相结合来获取高空气象信息,装置体积小、质量轻,测量精度高。
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公开(公告)号:CN203675026U
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201320694840.3
申请日:2013-11-06
Applicant: 南京大桥机器有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种交流永磁同步电机伺服系统,包括电机本体、控制电机本体运转角度变化的DSP控制板、检测电机本体的旋转角度并将该角度值输入DSP控制板的旋转变压器,以及设置在DSP控制板周围的主功率电路、调理和保护电路。本实用新型可以适时地控制电机的转矩、速度和位置状态,在各种工作状态(稳态和动态)下都有良好的控制性能,并且不需要过大体积的能量变换装置即可随意地控制瞬态电流的幅值,应用正弦波电流驱动时可以消除转矩的波动,减小电动机电流谐波损耗,消除转矩波动,提高控制系统性能,提高逆变器直流侧电压利用率。
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