关键词
航空导管数控绕弯工艺快速准备系统的设计与实现
作者: 李慧   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 数控弯管  快速工艺准备  工艺知识库  干涉检测  回弹预测  
描述: CATIA V5平台开发了数控弯管机构运动仿真系统。给出了系统的总体结构及运行流程,并从机床几何与运动建模、模具参数化建模、导管动态造型及碰撞干涉检测等方面突破了系统实现的关键技术;结合实例对仿真系统
航空测量型GPS接收机设计与实现
作者: 马晓勇   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: GPS接收机  组合导航系统  DSP  FPGA  测量  
描述: 高精度位置和姿态测量系统(Position and Orientation System, POS)是一种航空遥感运动补偿专用的惯性/卫星组合导航系统,GPS接收机作为其重要组成部分,为惯性导航提供
航空动力信号在静动态测量中的获取与处理的研究
作者: 艾哈迈德   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 数据采集系统  静态航空测量  动态航空测量  压力传感器  数据处理  反向阶跃控制器  
描述: 测量技术是科学研究工作的重要基础。通过对飞机模型更好的测试,现代航空结构的发展在过去几年已获得很大地提高。在动态和静态气动力环境下,通过连续的俯仰操纵,实现对模型的更高精度测量,将是未来发展的重要
餐饮废油快速热分解法制备生物质航空燃料的探索性研究
作者: 吴云柯   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 餐饮废油  快速热分解反应  新能源  生物质航空燃料  
描述: 分解反应。油脂热分解反应部分产物与航空燃料成分类似,可通过一定方式转化为与化石燃料性能接近的生物质航空燃料。本文主要探索一种以餐饮废油为原料,应用快速热分解法制备生物质航空燃料的新技术,对餐饮废油快速
基于同位素放射性原理的航空燃油密度测量方法的研究
作者: 李楠   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: r射线   航空燃油   辐射吸收   密度测量   同位素应用  
描述: 该文围绕利用物质对放射性r射线的吸收原理测量航空燃油密度的可行性研究而展开,主要完成了以下工作:●从物质对放射射线的吸收原理入手,在理论上分析了应用该机理测量航空燃油密度的可行性.●自行设计了实验用飞机模拟油箱和实验夹具,建立了实验室用航空燃油密度测量
航空宽带移动通信系统信道估计技术研究及实现
作者: 唐树元   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: OFDM  航空宽带  信道估计  DSP实现  
描述: 调整基于QR分解的信道估计中时域脉冲响应里噪声分量迫零的个数,以压缩噪声,提高信道估计的准确性。第三, 结合OFDM技术在航空无线通信系统中的应用,针对L波段数字航空通信系统1(L-DACS1)标准
航空移动通信系统无线资源分配技术研究与实现
作者: 苏阳   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空移动通信系统  FPGA  PowerPC  LabView  无线资源分配  
描述: 系统的研究和实现存在着必要性、紧迫性,而作为航空移动通信系统的关键技术之一的无线资源分配技术的研究也就成为本文研究的对象。本文主要对航空移动通信系统的链路层设计和系统链路层的资源分配技术进行了研究与实现
航空宽带通信系统数据链路层关键技术研究及实现
作者: 曹志达   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空通信  数据链路层  切换技术  现场可编程门阵列  
描述: 未来空中交通管理概念对数据通信有更大的需求。目前空地通信中使用的VHF通信系统不能完全满足这些需求,为此需要研究新的航空数据链通信技术。L波段数字航空通信系统(L-DACS 1,L-band
航空移动OFDM接收系统关键技术研究
作者: 蒯潇   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空移动通信  L   DACS1  OFDM  载波跟踪  数字下变频  FPGA  
描述: 越来越大。因此,欧洲与美国联邦航空管理局联合提出了下一代应用于L频段的数字航空通信系统,L-DACS1是两个备选的方案之一。OFDM有高频谱效率和有效抗衰落特性,使之成为L-DACS1实现航空信道高速
组合导航空基增强系统技术研究
作者: 张新源   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 卫星导航  空基增强系统  完好性  多故障识别  交互式多模型算法  相对接收机自主完好性监测  
描述: 之一。随着卫星导航系统的发展,传统空基增强技术所依赖的部分假设前提不再成立,将可能导致一系列新的问题,如多卫导系统同时参与导航所引发的多故障识别问题、惯性导航设备与卫星导航组合时缓变故障难以检测的问题
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