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公开(公告)号:CN109343089A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811577423.4
申请日:2018-12-20
Applicant: 广州广电计量检测股份有限公司 , 广电计量检测(南宁)有限公司
IPC: G01S19/23
Abstract: 本发明涉及一种定位设备的性能测试方法,包括步骤:测试设备模拟出需定位的虚拟位置,并模拟卫星向定位设备发出相应的卫星信号;测试设备根据卫星信号模拟卫星信号误差,向卫星信号中插入卫星误差干扰信号;测试设备模拟生成相应近的虚拟参考站,并模拟虚拟参考站向定位设备发出相对应的差分修正信号;测试设备根据虚拟参考站与定位设备之间的通信过程向定位设备发送网络传输干扰信号;测试设备接收定位设备返回的解算结果,并根据虚拟位置以及解算结果确定定位设备的性能特征。采用本方法,能够令各类测试全程在室内完成,不受天气和地点影响,有效提高测试效率,缩短工作周期。
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公开(公告)号:CN107966618A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201711215619.4
申请日:2017-11-28
Applicant: 广州广电计量检测股份有限公司 , 广电计量检测(沈阳)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种数据线屏蔽效能检测电路,多内芯数据线包括至少两个内芯以及包围内芯的屏蔽层,内芯包括待检内芯和非待检内芯,第一电阻的一端连接网络分析仪的第一端口,第一电阻的另一端连接待检内芯的一端,待检内芯的另一端连接第二电阻的一端,第二电阻的另一端接地;第三电阻的一端连接网络分析仪的第二端口,第三电阻的另一端连接屏蔽层的一端,屏蔽层的另一端连接第四电阻的一端,第四电阻的另一端接地;非待检内芯的一端连接第五电阻的一端,第五电阻的另一端接地;非待检内芯的另一端连接第六电阻的一端,第六电阻的另一端接地;网络分析仪用于获取多内芯数据线在对应设置的待检频段下的屏蔽效能。能有效检测多内芯数据线的屏蔽效能。
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公开(公告)号:CN110412622B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201910746206.1
申请日:2019-08-13
Applicant: 广州广电计量检测股份有限公司
Inventor: 王卓念
IPC: G01S19/23
Abstract: 本发明公开了一种RTK性能测试系统及方法,所述系统包括:控制器、信号记录模块和信号回放模块;其中,所述信号记录模块包括卫星信号记录单元和差分信号记录单元、所述信号回放模块包括卫星信号回放单元和差分信号回放单元;所述信号记录模块、所述信号回放模块和所述控制器两两连接。通过实施本发明实施例能够对RTK接收机进行测试时提供可靠的重复性测试条件,减少在户外卫星信号进行的测试中对测试场地依赖。
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公开(公告)号:CN112113746B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202010934699.4
申请日:2020-09-08
Applicant: 广州广电计量检测股份有限公司
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种基于外调制光源法的光源频闪测试仪的校准方法及校准系统,所述方法如下:产生稳定的频率参考信号;将激光光源产生的光束输入光隔离器进行处理;根据不同的频率参考信号选择不同的输出波形信号,并对通过光隔离器的光束进行调制,产生频闪光信号;对频闪光信号进行放大处理,并输出到参考探测器上,参考探测器将接收到的光信号进行光电转换输出到频率计上,同时将频率参考信号输出给频率计;频率计对光信号进行测量,记下该数值;将待校准的光源频闪测试仪替换参考探测器和频率计;通过利用待校准的光源频闪测试仪对光信号直接进行测量,通过不断的调试,使得待校准的光源频闪测试仪读取数值与频率计读取的数值一致,完成校准。
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公开(公告)号:CN107271146B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201710412389.4
申请日:2017-06-02
Applicant: 广州广电计量检测股份有限公司
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种光纤色散测试仪的校准装置及设备,所述校准装置包括具有第一长度的光纤光栅,所述具有第一长度的光纤光栅为与具有第二长度的标准光纤的色散特性相同的光纤光栅;其中,所述第一长度不大于20cm,所述第二长度不小于10km。采用本发明实施例,无需采用大于10km的标准光纤进行计量、减小了体积、减小了重量、降低了成本以及便于携带、使用和批量生产,提高了用户体验。
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公开(公告)号:CN110518934B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201910745624.9
申请日:2019-08-13
Applicant: 广州广电计量检测股份有限公司
IPC: H04B1/69 , H04B1/7073 , H04B1/7075 , H04J3/06 , H04Q11/00
Abstract: 本发明公开了一种光传送网的同步方法,首先主结构接收卫星的授时信号,并根据授时信号与卫星完成时间同步,继而向若干从结构发送同步信号;其中,同步信号通过LDPC码进行编码且以LDPC码作为同步信标;主结构在发送同步信号时,通过扩频码对同步信号进行扩频调制并将同步信号加载到载波上;从结构接收同步信号,并从扩频码的起始位置对同步信号进行解码;其中,从结构在对同步信号进行解码时,在同步信标所在的位置引入偏移因子,进行迭代修正;从结构判断同步信号延时量是否超过一个周期,若是则通过时延整定实现与主结构的同步。通过实施本发明的实施例能减少同步过程中的不确定性且不需要建立双向比对数据交换传输链路,降低复杂度和成本。
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公开(公告)号:CN112748423A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011588342.1
申请日:2020-12-28
Applicant: 广电计量检测(重庆)有限公司 , 广州广电计量检测股份有限公司 , 河南广电计量检测有限公司 , 广电计量检测(成都)有限公司 , 广电计量检测(北京)有限公司
Inventor: 王卓念
IPC: G01S7/497
Abstract: 本申请涉及一种视觉导航设备校准方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:控制激光雷达转动台与摄像头拍摄方向垂直;控制激光雷达转动台转动获得角速度测量参数,根据所述角速度测量参数与角速度理论参数,计算所述角速度测量偏差;根据所述角速度测量偏差对角速度参数校准;控制激光雷达转动台与摄像头拍摄方向平行;控制激光雷达转动台转动获得线速度测量参数,根据所述线速度测量参数与线速度理论参数,计算所述线速度测量偏差;根据所述线速度测量偏差对线速度参数校准。采用本方法能够提高设备本体的拍摄或测量准确性。
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公开(公告)号:CN110398258B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910746210.8
申请日:2019-08-13
Applicant: 广州广电计量检测股份有限公司
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明公开了一种惯性导航系统的性能检测装置及方法,装置包括视觉模块、GNSS模块及控制器;视觉模块、GNSS模块及控制器两两连接;视觉模块用于采集载具沿环路进行运动时,外界环境的图像序列,并记录每一帧图像的图像特征的纹理丰富度及光照强度;GNSS模块用于接收卫星信息,解算载具的位姿信息以及GDOP,并将位姿信息及GDOP传输至视觉模块以使视觉模块计算优化变量并进行解算获得解算数据;控制器,控制视觉模块进行闭环检测,以使视觉模块校正解算数据获得已校正解算数据;控制器还用于将已校正解算数据与待检测惯性导航系统记录的惯导参数进行比对,获得比对结果。通过实施本发明的实施例能够对不可拆卸的待检测惯性系统进行性能检测。
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公开(公告)号:CN111103123A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911397753.X
申请日:2019-12-30
Applicant: 广电计量检测(北京)有限公司 , 广州广电计量检测股份有限公司
IPC: G01M11/00
Abstract: 本发明涉及光纤光栅的技术领域,更具体地,涉及基于光纤光栅的新型光回损校准件。基于光纤光栅的新型光回损校准件,其中,包括依次连接的FC/APC接头、光反射装置和光端接装置。本发明适用于校准一般光回损测试仪以及基于光时域反射仪原理的免缠绕光回损测试仪。本发明结构紧凑,使用轻便。光栅长度在10mm以下,为避免涉效应,光栅距离两端面的距离应在10mm或以上。校准件末端为微型遮光筒封装。故校准件总长不超过40mm,微型结构,使用方便。本发明稳定性高。本校准件为全光纤结构,通过折射率调制在内部刻写光栅,并使用折射率匹配膏实现末端纤芯与遮光筒之间的耦合。整个校准件并未破坏光纤自身的结构而产生倏逝能量场,稳定性高,重复性好。
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公开(公告)号:CN109004973A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810725343.2
申请日:2018-07-04
Applicant: 广州广电计量检测股份有限公司
IPC: H04B10/071
Abstract: 本发明的OTDR性能评估装置,包括OTDR和盘装标准光纤,标准光纤具有光纤连接头,OTDR和标准光纤通过标准光纤的光纤连接头相连。本发明的OTDR性能评估方法,利用OTDR和标准光纤进行光纤损耗特性测试;将OTDR和标准光纤一端的光纤连接头相连,标准光纤另一端的光纤连接头与光纤发射镜相连,进行光纤长度测试;将OTDR和标准光纤一端的光纤连接头相连,标准光纤另一端的光纤连接头与光纤光阱相连,进行动态范围、盲区测试。本发明的OTDR性能评估装置及方法能够实现对OTDR的长度、损耗等测试功能以及动态范围、盲区等自身性能进行检测的功能,在不影响测试精度的前提下使整个装置更小且更轻便,功能覆盖面更广。
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