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公开(公告)号:CN109035399A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810828184.9
申请日:2018-07-25
Applicant: 上海华测导航技术股份有限公司
CPC classification number: G06T17/05 , G06T3/4038 , G06T5/002 , G06T7/40
Abstract: 本发明提供了利用三维激光扫描仪快速获取变电站三维信息的方法,包括以下步骤:步骤(1):通过三维激光扫描仪对变电站内部设备和外部结构进行扫描,获取变电站内部设备和外部结构信息的初始点云数据,并且通过GIS获取变电站所处的地理位置信息数据;步骤(2):对初始点云数据和地理位置信息数据进行去噪和平滑处理后储存到服务器中,分别从服务器中提取处理后的点云数据和地理位置信息数据,并构建变电站3D精细模型和3D地景模型,本发明采集效率高、数据精度高:利用三维激光扫描仪采集大量点云数据的同时进行变电站目标拍照,获取纹理数据,以作为建模后的纹理贴图使用,缩短了数据采集时间,明显提高了数据采集的效率。
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公开(公告)号:CN106338745A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610057206.7
申请日:2016-01-27
Applicant: 上海华测导航技术股份有限公司
IPC: G01S19/23
CPC classification number: G01S19/23
Abstract: 本发明提供了一种基于GNSS接收机硬件模块自动化检测方法,包括如下步骤:对所有待测GNSS接收机进行硬件修改和固件升级,将U转串设备的一端连接测试仪,另一端连接所有待测GNSS接收机,同时通过一程控电源来控制GNSS接收机的通电时间和断电时间,启动测试仪内置的接收统计装置,嵌入式固件在GNSS接收机启动后可以获取GNSS接收机的各硬件启动成功率并将各硬件启动成功率进行累加,之后将每个硬件启动成功率累加后的数据导出至接收统计装置。本方案可节省大量的人力资源,工作人员只需要架设测试环境,后期可直接得到需要数据。
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公开(公告)号:CN105510159B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201510777248.3
申请日:2015-11-13
Applicant: 上海华测导航技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电池弹片疲劳测试装置,所述电池弹片疲劳测试装置包括固定框架、下压装置、计数继电器、计时继电器、电磁阀、气压调节阀、弹片试验台、继电器控制器、开关电源,固定框架包括底板、电气面板、定位架、支撑柱,电气面板通过支撑柱固定在底板上,定位架固定设置在电气面板上,下压装置固定设置在定位架上,计数继电器、计时继电器、电磁阀、气压调节阀、弹片试验台固定设置在电气面板上,弹片试验台与下压装置相对设置,弹片试验台设置在下压装置下方,继电器控制器、开关电源固定设置在底板上,上述结构的电池弹片疲劳测试装置,其结构简单,便于使用,提高了测试精度和测试效率。
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公开(公告)号:CN106257847A
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201610240409.X
申请日:2016-04-18
Applicant: 上海华测导航技术股份有限公司
IPC: H04B17/29
CPC classification number: H04B17/29
Abstract: 本发明提供了一种基于GNSS接收机内置UHF电台接收灵敏度的测试方法,包括:选择GNSS接收机,设置为电台基准站,并设置差分电文数据格式参数,然后与UHF外挂电台相连接,将基站差分数据通过外挂电台向外传送,在外挂电台中设置电台频率值,GNSS接收机将会实时借助于外挂电台向外输出其原始数据;获取初始衰减步进值,将程控衰减器设置步进值为0,将程控衰减器一端通过传输连接线与UHF外挂电台连接,另一端与第一频谱仪相接,记录初始灵敏度d0;查看GNSS接收机数据接收连续性,调节程控灵敏度d1的值,使其满足接收灵敏度标准值D=d0+d1,判断GNSS接收机内置UHF电台接收灵敏度是否合格。通过该方法可以快速有效的检测出哪些内置电台是合格产品,大大的提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN106257426A
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201610057074.8
申请日:2016-01-27
Applicant: 上海华测导航技术股份有限公司
IPC: G06F11/07
CPC classification number: G06F11/0751 , G06F11/0769
Abstract: 本发明提供了一种基于GNSS接收机的内存泄露检测方法,包括如下步骤:骤S1、要进入接收机的LINUX系统中,查看所有的进程;步骤S2、进入PROC目录中查看所有的进程对应的号;步骤S3、进入status,读出VmRSS的值的大小,并提取出来生成文件;步骤S4、将生成的文件添加到日志文件中;步骤S5、每隔一段时间重复进行步骤S1-步骤S4;步骤S6、每隔一段时间提取日志文件,并根据日志文件形成折线图;步骤S7、对折线图进行判别,如果成线性上升,则出现内存泄露;反之,则未出现内存泄露。本发明就目前尚未有成熟的产品提供了一种针对接收机的内存泄漏问题进行检测的技术方案,实现了在测试过程中的自动化,节省了很多时间,极大提升了测试效率。
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公开(公告)号:CN109766311A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910044713.0
申请日:2019-01-17
Applicant: 上海华测导航技术股份有限公司
IPC: G06F15/78
Abstract: 本发明提供了一种便捷的通道复用实现方法,包括以下步骤:步骤(1):通道复用架构设计;步骤(2):将虚拟通道数据按照虚拟通道号依次输入运算模块进行高速运算;步骤(3):将高速运算的结果数据进行缓存,分配读使能寄存器随后根据虚拟通道编号将运算数据按照通道号输出,本发明可以使得多通道卫星接收机对FPGA逻辑资源的要求降低,使得在接收机性能相同的情况下,使用更少的逻辑器件资源。
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公开(公告)号:CN106556383B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201611097416.5
申请日:2016-12-02
Applicant: 上海华测导航技术股份有限公司
IPC: G01C15/02
Abstract: 本发明提供了一种RTK倾斜补偿测量精度验证的方法,通过先采集中心坐标再采集补偿测量点的方式,实时计算出测点的偏移量和高差,记录并显示出来,自动统计一个点位附近补偿测量点的最大最小误差,验证RTK设备倾斜补偿测量精度是否符合设计精度要求。对操作人员的要求降到最低,可用此方法来检测RTK设备的倾斜补偿测量精度,可以内置到测量软件中,实时判断用户的倾斜补偿测量数据是否可用。为更好的使用RTK倾斜补偿测量方式提供了可用方法。
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公开(公告)号:CN106324627B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610057052.1
申请日:2016-01-27
Applicant: 上海华测导航技术股份有限公司
IPC: G01S19/23
Abstract: 本发明提供了一种GNSS接收机嵌入式自动化测试方法,包括如下步骤:开启GNSS接收机,记录开机信息并打印为报告信息项;根据开机信息判断蓝牙模块、电子气泡、内存是否存在异常,之后测试GPGGA卫星状态及GPRS自动拨号是否正常,然后测试GNSS接收机在电台模式下是否存在异常,完成上述测试步骤后,静态数据记录30min,导出数据,并检测静态数据是否合格;最后生成测试报告,记录每项测试结果,如有异常则自动结束测试,报告自动分析测试是否通过,所有项没有发现异常则通过,否则仪器返修。
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公开(公告)号:CN106257847B
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201610240409.X
申请日:2016-04-18
Applicant: 上海华测导航技术股份有限公司
IPC: H04B17/29
Abstract: 本发明提供了一种基于GNSS接收机内置UHF电台接收灵敏度的测试方法,包括:选择GNSS接收机,设置为电台基准站,并设置差分电文数据格式参数,然后与UHF外挂电台相连接,将基站差分数据通过外挂电台向外传送,在外挂电台中设置电台频率值,GNSS接收机将会实时借助于外挂电台向外输出其原始数据;获取初始衰减步进值,将程控衰减器设置步进值为0,将程控衰减器一端通过传输连接线与UHF外挂电台连接,另一端与第一频谱仪相接,记录初始灵敏度d0;查看GNSS接收机数据接收连续性,调节程控灵敏度d1的值,使其满足接收灵敏度标准值D=d0+d1,判断GNSS接收机内置UHF电台接收灵敏度是否合格。通过该方法可以快速有效的检测出哪些内置电台是合格产品,大大的提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN105954771B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201610240901.7
申请日:2016-04-18
Applicant: 上海华测导航技术股份有限公司
IPC: G01S19/23
Abstract: 本发明提供了一种基于GNSS接收机拨号过程的统计方法,包括如下步骤:了一种基于GNSS接收机硬件模块获取源列表自动化检测方法,包括如下步骤:对所有待测GNSS接收机进行硬件修改和固件升级,将U转串设备的一端连接测试仪,另一端连接所有待测GNSS接收机,同时通过一程控电源来控制GNSS接收机的通电时间和断电时间,启动测试仪内置的接收统计装置以监听串口输出信息并提取关键信息。本发明采用程控电源代替了人工关闭及开启接收机操作,节省大量人力物力,且统计数据由接收统计装置自动统计得出,不需要人工整理;同时利用大量的测试过程得出的统计结果,更能反映接收机整体可靠性。
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