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双频GPS接收机

双频GPS接收机是一种用于信息科学与系统科学领域的物理性能测试仪器,于2015年12月08日启用。

双频GPS接收机基本信息

双频GPS接收机主要功能

高精度多相关器,用于GNSS伪距测量,非滤波、非平滑伪距测量数据,低噪声,低多路径误差,低时域相关性和高动态响应。

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双频GPS接收机造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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2路视接收机

  • AB-D200RC-0000X-SGAI
  • 13%
  • 诶比控股集团有限公司重庆分公司
  • 2022-12-06
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2路视接收机

  • AB-D200RA-0000X-MHCI
  • 13%
  • 海南华讯欣盟科技有限公司
  • 2022-12-06
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128路视接收机

  • AB-D128RD-0000X-SXAI
  • 13%
  • 诶比控股集团有限公司重庆分公司
  • 2022-12-06
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16路视接收机

  • AB-D160RA-0000X-SCAI
  • 13%
  • 诶比控股集团有限公司重庆分公司
  • 2022-12-06
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1路视接收机

  • AB-D100RA-0000X-MHCI
  • 13%
  • 诶比控股集团有限公司重庆分公司
  • 2022-12-06
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法国索菲SOMFY接收

  • 珠海市2003年10月信息价
  • 建筑工程
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法国索菲SOMFY接收

  • 珠海市2003年9月信息价
  • 建筑工程
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控制

  • HG-K2002A
  • 东莞市2013年3月信息价
  • 建筑工程
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控制

  • HG-K2002A
  • 珠海市2012年11月信息价
  • 建筑工程
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控制

  • HG-K2005-X12
  • 珠海市2012年11月信息价
  • 建筑工程
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GPS接收机

  • GPS(全球卫星定位系统)时间信号接收处理器可接收GPS卫星提供的精确时间信号,经处理后通过RS422发送给母钟. 1、跟踪卫星数:≥ 6-12颗卫星同时跟踪 2、标准计时精度:1微秒/年 3、信号
  • 2台
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
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GPS接收机

  • 接口方式RS422/485,同步误差≤50ns
  • 1套
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-10-28
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GPS接收机

  • 并行12通道/SNTP协议/L1波段,C/A码+载波跟踪/T- RAIM/中心频率1575.42MHz±3/驻波比1.5:1/带宽±5MHz , 支持农历;双机热备份功能;支持远程操作维护;同时跟踪12颗卫星动态性能速度1550米/秒
  • 1台
  • 1
  • 创想
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2021-10-11
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GPS接收机

  • 并行12通道/SNTP协议/L1波段,C/A码+载波跟踪/T- RAIM/中心频率1575.42MHz±3/驻波比1.5:1
  • 1台
  • 1
  • 中意
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-01-14
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GPS接收机

  • 接口方式RS422/485,同步误差<=50ns
  • 1套
  • 1
  • 利亚德、深圳明昌光电、佛山简为科技
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-11-30
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双频GPS接收机技术指标

Trimble R-Track™跟踪技术,先进的Trimble Maxwell™6 定制测量GNSS芯片,有220个通道,极低的L1和L2载波相位观测值噪声,1Hz采样率精度

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双频GPS接收机常见问题

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双频GPS接收机文献

GPS接收机检验 GPS接收机检验

GPS接收机检验

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大小:1.2MB

页数: 41页

GPS实习记录表( 1) 一 GPS接收机检验 日期: 2010—5—28 天气:晴转小雨 一、前期准备工作: (1)、天线高的测量: 点号 仪器编号 天线高量测( m) 第一次 第二次 第三次 平均值 G1 5475 1.465 1.466 1.465 1.465 G2 5468 1.305 1.305 1.306 1.305 G3 1578 1.466 1.466 1.465 1.466 经分析,每次观测值的互差不超过 3㎜,满足精度要求, 所以取其平均值作为最 后的天线高。 (2)、钢尺量距汇总: 起点 终点 观测值 第一次 第二次 第三次 第四次 是否符 合要求 平均值 G1 G2 5.3650 5.3645 5.3655 5.3652 是 5.3650 G2 G3 4.1908 4.1912 4.1920 4.1910 是 4.1912 G3 G1 4.5830 4.5

GPS接收机常规检验记录 GPS接收机常规检验记录

GPS接收机常规检验记录

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大小:1.2MB

页数: 1页

GPS接收机常规检验记录 仪器名称 编号 检验员 日期 作业内容 一般检视 接收机及天线的外观是否良好 是 否 各种部件及其附件是否齐全、完好 是 否 需要紧固的部件是否紧固 是 否 设备的使用手册是否齐全 是 否 通电检视 通电后有关信号灯、按键、显示系统是否正 常 是 否 检验校正 检验 校正 基 座 水 准 器 圆水准气泡是否居 中 居中 不居中 圆水准气泡是否居中 居中 不居中 光学对中 器 光学对中器中心与 地面点中心的偏差 小于 1mm 合格,大 于 1mm 不合格。 <1mm >1mm 光学对中器中心与地 面点中心的偏差小于 1mm 合格,大于 1mm 不合格。 <1mm >1mm 备注

超宽带双频合路器发明内容

超宽带双频合路器专利目的

《超宽带双频合路器》的目的在于提供一种超宽带双频合路器,使其小型化,并且达到差损小、功率容量大且直流馈电通路和射频信号通路之间隔离度高等功效。

超宽带双频合路器技术方案

《超宽带双频合路器》包括合路端口、对应接收第一频段的第一端口和对应接收第二频段的第二端口,以及两个同轴谐振子带通滤波器和两路直流通路,其中,第一直流通路接入第一端口和合路端口之间;第二直流通路接入第二端口和合路端口之间,第一同轴谐振子带通滤波器一端通过第一隔直电容与第一端口电性连接;第二同轴谐振子带通滤波器一端通过第二隔直电容与第二端口电性连接;第一和第二同轴谐振子带通滤波器的另一端共同通过第三隔直电容与合路端口电性连接,所述各隔直电容均为分布参数式电容。

所述第一和第二同轴谐振子带通滤波器均包括同轴腔体和顺次排列在同轴腔体内的若干谐振柱。两个同轴谐振子带通滤波器中,相邻两个谐振柱之间设有用于加强耦合效果的脊柱。

所述各隔直电容均包括内导体、绝缘体和套筒,绝缘体套设在内导体外围,套筒则套设在绝缘体外围,所述套筒用于与第一和/或第二同轴谐振子带通滤波器电性连接;所述内导体用于与第一和/或第二直流通路电性连接,并进而连接至其所邻接的端口。

较佳地,所述第一同轴谐振子带通滤波器的谐振柱个数为5个;所述第二同轴谐振子带通滤波器的谐振柱个数为6个。

第一直流通路包括有与第一隔直电容的内导体电性连接的第一低通滤波器;第二直流通路包括有与第二隔直电容的内导体电性连接的第二低通滤波器;第一和第二直流通路还共同包括第三低通滤波器,该第三低通滤波器与第三隔直电容的内导体电性连接。

根据《超宽带双频合路器》的实施例所揭示的内容,所述第一和第二同轴谐振子带通滤波器设置于箱体中,该箱体包括本体、盖板和盖体,所述本体设有由金属板分隔的所述两个同轴谐振子带通滤波器,本体侧边设置有所述合路端口、第一和第二端口,所述各隔直电容置于两个同轴谐振子带通滤波器的同轴腔体内;所述盖板固定在本体上面;所述第一和第二直流通路设置在该盖板上,其中,第一和第二直流通路的各低通滤波器分别通过支撑件固定在同轴腔体上表面的边缘;所述盖体与本体锁固。

所述盖板对应两个同轴谐振子带通滤波器设置有穿越盖板深入其两个同轴腔体的若干调谐螺杆,用于调节同轴谐振子的谐振频率和耦合量。

较佳地,支撑件上表面与盖板底面之间留有不小于0.2毫米的间隙,以保证射频信号的良好电性能。盖板还开设有通孔,该通孔覆盖有戈尔透气膜。

超宽带双频合路器有益效果

《超宽带双频合路器》用同轴谐振子带通滤波器实现的2G/3G超宽带双频合路器,利用独特的方式,实现直流通路和射频信号通路间的相互隔离。分布参数式隔直电容的应用,使应用该发明的产品能大大缩小体积,而且,该发明对整体结构进行了布局,通过结构的改进还带来了差损小、功率容量大、通道间隔离度高等优点。

《超宽带双频合路器》克服了2007年3月前技术的不足,带来了如下积极效果:

体积小:《超宽带双频合路器》的合路器大小可缩小至174毫米*105毫米*61毫米。套筒式耦合结构充分利用了合路端口Port1中内导体穿过本体内壁的空间,既实现了射频信号的耦合,又不占用额外空间。在直流馈电通路和射频信号通路添加集总参数低通滤波器,既保证了直流馈电通路和射频信号通路间的隔离,又使盖板的PCB电路板的尺寸大大减小。

隔离度高:由于每个射频通路是封闭的波导腔体结构,这样大大提高了通道间的隔离度。第一端口Port2对1710-2170兆赫频段的射频信号的隔离度大于85分贝,第二端口Port3对806-960兆赫频段的射频信号的隔离度大于65分贝,

功率容量大:同轴腔体内的谐振柱与同轴腔体壁间留有足够的间隙,提高了器件射频信号功率承受能力,每端口承受的平均功率高达250瓦。

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图解多通道GPS接收机结构

多通道GPS接收机又称为并行通道接收机。这是当前GPS接收机的发展趋势。由于微电子技术的发展,在一块芯片上可以做5、6、8、9、12通道,且通道间的时延偏差很小。有的精密接收机还能进行通道间的自校正。它能同时观测几颗卫星。

一个多通道GPS接收机的组成框图如下图所示。

通常采用一个无源的带通滤波器对所接收到的射频卫星信号进行滤波, 以减小带外射频干扰。 通过前置低噪声放大器(LNA)放大后, 射频信号下变频到中频(IF)。模/数(A/D)转换器对IF信号进行采样,A/D采样速率典型情况下为PRN基码速率的8~12倍(对于L1 C/A码PRN速率为1.023 MHz,对于L1和L2 P(Y)码为10.23 MHz)。

最小采样速率是码的截止带宽的2倍,以满足奈奎斯特判定的要求。对于只接收L1 C/A码的接收机,截止带宽大于2 MHz,而对于接收P(Y)码的接收机,截止带宽大于20 MHz。

过采样会降低接收机对于A/D量化噪声的敏感度,因而减少在A/D转换器中所需的位数。采样结果送到数字信号处理器(DSP)中。DSP包含N个并行通道,以同时跟踪来自多达N(5<N<12)颗卫星的载频码。每个通道中包含码和载波跟踪环,以完成码和载波的相位测量,以及导航电文数据的解调。

通道可以计算三种不同的测量值:伪距、Δ距离(有时称做Δ伪距)和积分多普勒频移。所希望的测量值和解调后的导航消息数据送至基带处理器。基带处理器对接收机信号的截获、跟踪和数据采集进行控制,并处理接收机的测量值形成PVT解。在一些应用中,也可用专门的微处理器同时完成PVT的计算和相关联的导航功能。

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双频激光干涉仪

随着20世纪60年代初激光的出现,几何量计量技术的发展步入了崭新的时期。双频激光干涉仪正是利用激光具有频率稳定、单色性好等优点,在几何量计量领域发挥着越来越重要的作用。双频激光干涉仪具有精度高、应用范围广、环境适应能力强、实时动态测速高等一系列无可比拟的优势,成为几何量计量活动的生力军。相比于激光干涉仪,现代双频激光干涉仪摆脱了计量室的束缚,在越来越广阔的工程测量领域大显身手。因此,双频激光干涉的发明对计量事业的发展乃至整个科学事业的发展有着举足轻重的作用。本文根据双频激光干涉仪应用领域的最新发展,对双频激光干涉仪的应用进行了简要的总结。

双频激光干涉仪的发明把几何量计量发展推向了又一个高峰,双频激光干涉仪是目前精度最高、量程最大的长度计量仪器,以其良好的性能、在很多场合,特别是在大长度与大位移的精密测量中得到广泛应用。就长度计量而言,通常将200m以上的测量称为距离测量(Distance Measurement),3m以下的称为一般长度测量,3~200m之间的测量称为大尺寸测量(Large Dimension Measurement)[1]。双频激光干涉仪在一般长度精密测量中多有使用。双频激光干涉仪可以在恒温,恒湿,防震的计量室内检定量块,量杆,刻尺和坐标测量机等,也可以在普通车间内为大型机床的刻度进行标定,既可以对几十米的大量程进行精密测量,也可以对手表零件等微小运动进行精密测量,既可以对几何量如长度、角度.直线度、平行度、平面度、垂直度等进行测量,也可以用于特殊场合,诸如半导体光刻技术的微定位和计算机存储器上记录槽间距的测量等等。不仅在单纯的长度计量领域,在其他工程技术领域,双频激光干涉仪的应用也越来越广泛,不乏一些很有创见的应用。关于双频激光干涉仪在解决某个工程测量问题的研究已经有非常多的成功案例,以双频激光干涉仪为关键词的学术论文不胜枚举,对双频激光干涉仪的应用,国内外很多学者常常有很独到的理解。双频激光干涉仪的应用也不断发展更新,所以,有必要对它的应用做一些有益的总结,使人们更好的理解双频激光干涉仪的应用,为推动生产发展提供一些理论依据。

1、 双频激光干涉仪原理

双频激光干涉仪的原理是建立在塞曼效应、牵引效应和多普勒效应的基础之上的。其原理如图2所示,在全内腔He-Ne激光器上加约0.03T的轴向磁场,由于塞曼效应和牵引效应,发出一束含有两个不同频率的左旋和右旋圆偏振光,它们的频率差大约是1.5MHz左右。这束光经1/4波片之后成为两个互相垂直的线偏振光,再经平行光管准直和扩束。从平行光管出来的这束光经过析光镜反射出一小部分作为参考光束通过45°放置的检偏器。并由马吕斯定律可知,两个垂直方向的线偏振光在45°方向上投影,形成新的线偏振光并产生拍频。这个拍频频率恰好等于激光器所发出的两个光频的差值即(f1-f2),约为1.5MHz。经光电元件接受进入前置放大器和计算机。另一部分透过析光镜沿院方向射向偏振分光棱镜。互相垂直的线偏振光f1和f2被分开。f2射向参考立体直角锥棱镜后返回,f1透过偏振分光棱镜到立体直角锥棱镜——测量棱镜,这时如果它以速度v运动,那么f1的返回光便有了变化成为(f1±Δf)。这束光返回后重新通过偏振分光棱镜并与f2的返回光会合,然后到45°放置的检偏器上产生拍频被光电元件接收,进入前置放大器和计算机。计算机对两路信号进行比较,计算它们之间的差值±Δf(即多普勒频差)。进而可以根据立体直角棱镜移动度数和时间求得被测长度。

双频激光干涉仪中,双频起到了调频的作用,被测信号只是叠加在这一调频副载波上,这副载波与被测信号一起均被接收并转换成电信号。

2、双频激光干涉仪在大尺寸测量中的应用

双频激光干涉仪是精度最高、可靠性非常好的仪器,是高精度大尺寸测量中优先考虑的测量手段。

(1)双频激光干涉仪测量大尺寸轴径

双频激光干涉仪是一种增量式测长仪。在时间t内,被测长度对应的多普勒频差为计数器记得的脉冲数K。计数器计脉冲数时,需要有信号控制计数器开始计数和停止计数,此信号由准直系统提供。当准直系统对准被测轴径的测量起点时,发出一个开始计数信号;当准直系统对准被测的测量终点时,发出一个停止计数信号,计数器停止计数。所以准直系统对准的精度直接影响测量系统准确度。激光准直的工作原理为,由氦氖激光器发射出激光,经过前端望远镜系统后,发射是出一束激光束作为系统准直的基准,光电目标靶为准直系统的接收装置,常用的是硅光电探测器。

3、双频激光干涉仪在数控车床检定中的应用

双频激光干涉仪与不同光学附件结合,可以测量距离、直线度、垂直度、平行度、平面度。由于仪器为模块化结构,安装位置灵活,便于分析机床误差来源;而且测量时可以在工作部件运动过程中自动采集数据,更接近机床的实际使用状态。与传统的检定方法相比,激光干涉仪具有较高的精度和效率,并能及时处理数据,为机床误差修正提供依据。因此,用双频激光干涉仪检测机床各项误差是一种用传统测量手段难以实现的的技术。位置精度是机床的重要指标,目前世界各国机床检定标准中都推荐使用激光干涉仪进行该项精度的检定。用双频激光干涉仪检定位置精度使用长度干涉仪和测量反射镜,测量时将长度干涉仪置于不动位置,反射器安装在运动部件上(也可相反) 。双频激光干涉仪在数控机床检定上的应用,即是对其各项形位误差的检定,在此不予赘述。

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