GSS8000模拟器参数测试报告

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一种实时双频电离层修正方法

一种实时双频电离层修正方法

一种实时双频电离层修正方法王先毅;孙越强;杜起飞;白伟华;吴迪;王冬伟【摘要】电离层延迟是影响GPS绝对定位的重要因素.比较常用的电离层延迟修正方法有模型方法和双频方法.模型方法和使用双频码伪距的方法精度有限.使用双频载波相位进行电离层延迟计算需要求解整周模糊度,计算复杂.提出了一种同时使用GPS双频码和载波观测量进行电离层误差修正的方法.使用卫星信号模拟器生成信号并用接收机实时接收,用此方法计算出电离层延迟值,并与真值进行比较,计算误差为厘米级.最后,接收真实卫星信号并计算了真实电离层延迟,并与使用Klobuchar 模型方法计算出的电离层延迟进行了比较.%The ionospheric delay is one of the main error sources for GPS absolute positioning. Ionospheric delay models and dual- frequency methods are commonly used. Ionospheric models are based on empirical models, and the accuracy is limited. Dual-frequency ionospheric delay calculation methods, which use code and carrier observations respectively, have their drawbacks. A method of using dual frequency code pseudorange and carrier phase measurement simultaneously are presented to eliminate the ionospheric delay of observation path. Signal simulator was used to generate GPS signal with ionospheric delay. The ionospheric delay was calculated and compared with true value. Results show that the new method have centimeter-level accuracy. In the last part of this paper, real GPS signal are received and ionospheric delay is calculated and compared with results calculated using Klobu-char model.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2012(012)005【总页数】4页(P992-995)【关键词】GPS;双频;电离层延迟;码伪距;载波相位;Klobuchar模型【作者】王先毅;孙越强;杜起飞;白伟华;吴迪;王冬伟【作者单位】中国科学院国家空间科学中心,北京100190;中国科学院研究生院,北京100190;中国科学院国家空间科学中心,北京100190;中国科学院国家空间科学中心,北京100190;中国科学院国家空间科学中心,北京100190;中国科学院国家空间科学中心,北京100190;中国科学院国家空间科学中心,北京100190;中国科学院研究生院,北京100190【正文语种】中文【中图分类】P228.4GPS绝对定位受卫星星历、电离层、对流层延迟、多路径及钟差等系统误差的影响。

喷泉公司北斗GPS信号模拟器使用介绍

喷泉公司北斗GPS信号模拟器使用介绍

北斗GPS信号模拟器使用介绍InBufferSize和OutBufferSize 特点指定了为接纳和发送缓冲区分配的内存数量。

这两个值设置得越大,应用程序中可用的内存就越少。

但是,若是缓冲区太小,就要冒缓冲区溢出的危险,除非选用握手信号。

因为如今大多数计算机有更多的可用内存资源,缓冲区内存分配已不那么至关紧要了。

换言之,能够把缓冲区的值设得高一些而不影呼应用程序的功用。

14.Handshaking特点语法-MSComm1.Handshaking[=Value]。

∙效果-设置或回来硬件握手协议。

指的是PC与MODEM之间为了操控流速而约好的内部协议。

Value 值如下。

∙“0”-comNone没有握手协议,不思考流量操控。

“1”-comXOn/XOff,即在数据流中嵌入操控符来进行流量操控。

“2”-comRTS,即由信号线RTS主动进行流量操控。

“5”-comRTSXOnXOff,两者皆可。

GPS接收机可接收到可用于授时的准确至纳秒级的时间信息;用于预报未来几个月内卫星所处概略位置的预报星历;用于计算定位时所需卫星坐标的广播星历,精度为几米至几十米(各个卫星不同,随时变化);以及GPS系统信息,如卫星状况等。

GPS接收机对码的量测就可得到卫星到接收机的距离,由于含有接收机卫星钟的误差及大气传播误差,故称为伪距。

对0A码测得的伪距称为UA码伪距,精度约为20米左右,对P码测得的伪距称为P码伪距,精度约为2米左右。

GPS接收机对收到的卫星信号,进行解码或采用其它技术,将调制在载波上的信息去掉后,就可以恢复载波。

严格而言,载波相位应被称为载波拍频相位,它是收到的受多普勒频移影响的卫星信号载波相位与接收机本机振荡产生信号相位之差。

一般在接收机钟确定的历元时刻量测,保持对卫星信号的跟踪,就可记录下相位的变化值,但开始观测时的接收机和卫星振荡器的相位初值是不知道的,起始历元的相位整数也是不知道的,即整周模糊度,只能在数据处理中作为参数解算。

HWA-GNSS-8000 多体制卫星导航信号模拟器

HWA-GNSS-8000 多体制卫星导航信号模拟器

运输要求:
满足三级公路运输要求
可靠性
平均故障间隔时间(MTBF): ≥3000 小时
平均故障修复时间(MTTR): ≤2 小时
一次连续工作时间:
≥24 小时
计算机工作站推荐配置
操作系统:
Windows XP 或以上
处理器:
intel @2GHz 或更高
对外接口:
RS232 或 千兆以太网口
北京华力创通科技股份有限公司
可选配置 (一) 实时闭环
在 HWA-GNSS-8000 卫星导航信号模拟器的基础上增加实时闭环功能,实时 接收载体运动轨迹,实时生成卫星导航数据,满足多信号体制下的实时半实 物仿真系统闭环仿真测试需求。 (二) 惯导辅助 在 HWA-GNSS-8000 卫星导航信号模拟器的基础上增加惯导辅助,与卫星导 航信号同步输出三维位置、三维速度、三维加速度,辅助接收机在高动态下 捕获、跟踪和定位。 (三) 多径信号 在 HWA-GNSS-8000 卫星导航信号模拟器的基础上每个频点能够增加 6~12 个多路径信号与主径信号合成输出。 (四) 载体自转仿真 HWA-GNSS-8000 的控制仿真软件可以支持模拟在载体自转时,卫星导航信号 的变化情况。从而使卫星导航接收设备在地面测试中,充分模拟真实的运动 情况。
13801017254
地址:北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号 Email:gpsworld@
北京华力创通科技股份有限公司
配置数据仿真软件,能够根据用户要求对仿真数据进行配置,如卫星轨道数 据,电离层、对流层参数、用户轨迹等;
控制软件可对卫星导航信号模拟器输出进行信号中断、信号恢复、开关每一 个可见星信号、调制方式选择和功率控制等;
-90dBc/Hz@1kHz

GNSS信号仿真器及使用介绍

GNSS信号仿真器及使用介绍

GSS8000
GSS8000根据配置的不同,可以仿真单用户GPS L1/L2或者单用户GPS L1 + GLONASS L1 。 GSS8000还可以仿真Galileo E1 E5ab。 GSS8000有12通道数的也有16通道数的。
GSS9000
GSS9000根据配置的不同,可以仿真GPS L1/L2/L5,GLONASS L1/L2, Galileo E1/E6/E5ab, BD B1/B2, SBAS L1/L5,QZSS L1/L2/L5 。
六、其它新型仿真器简介
1、高级GNSS 信号环境仿真工具( TARGET )
SE-NAV软件提供多种不同颜色来表征接收信号的种类: 白色表示直接接收到的来自卫星发射机的信号;红色表示 经过反射后的信号;蓝色表示衍射后的信号;绿色表示穿 透物体后的信号;
GNSS信号仿真器概述
六、其它新型仿真器简介
基于Matlab 或其它软件计算得到中频信号存储在存储器中 , 而 后将文件直接发送给接收机或通过硬件调制模块生成射频信号 测试接收机整体性能 。
GNSS信号仿真器概述
八、GNSS信号仿真高动态化 真实化 、实时化
小型化 、专业化 、标准化
成为接收机检定的标准源
思博伦GNSS信号仿真器
三、 GSS8000硬件模拟器介绍
模拟器前面板 液晶显示屏 模拟器后面板
模拟器接口与连接
更多介绍请参考 <<Signal Generator Hardware User Manual.pdf>>
思博伦GNSS信号仿真器
三、 GSS8000硬件模拟器介绍
思博伦GNSS信号仿真器
三、 GSS8000硬件模拟器介绍

DS8000B使用说明书

DS8000B使用说明书

Rev 1.1
警告 ‘警告’记号代表致命危险;如果没有严格依照手册中的指示内容,可能会给用户造成严 重的损伤。
注意 如果没有严格依照手册中的指示内容,可能会给设备造成严重的损伤。
!
提示 为了用户的便利,向设备用户提示附加使用信息或者指南。
安全注意事项
该产品是安全等级为Ⅰ级的设备,连接电源时,主电源插头必须要连接到设有接地装置的插 座上。
第六章. 功率计
对连接外设型功率传感器时的 RF 功率测试方法和测试画面进行了说明。
第七章. 保存和加载
保存测试结果,调用及分析已保存的结果。
第八章. 数据分析软件
(随厂家版本更新)
第九章. 附录
记载了 DS8000B 的波段列表, 电缆列表和详细规格。
Rev 1.1
4
DS8000B 天馈线测试仪
2.2 固定按键的布局 ................................................................... 16 2.3 用户界面的构成 ................................................................... 18 2.4 不同功能键的构成 ................................................................. 19
Rev 1.1
内置锂离子电池,错误的电源连接可能会导致爆炸。需要更换电池时,请使用制造公司提 供的标准产品或者可以互换的相关产品;废弃电池时,请严格依照安全指南。
用户手册介绍
本手册中详细说明了 DS8000B 产品基本功能和天线或者电缆的检查方法。

GNSS&GPS 接收机基本性能参数及其测试

GNSS&GPS 接收机基本性能参数及其测试
6.3 热启动 TTFF ..................................................................................................................................................6 6.3.1. 仿真器测试 ........................................................................................................................................6
2. 简介
在新老市场中,GNSS导航系统的使用量正在稳步增长。GNSS日益广泛的使用使人们对该技术的依赖逐渐增强。个 人、企业和机构正依靠该技术来满足从个人娱乐、安全,到实现特定商业便利等诸多领域的应用。在此背景下,这 些产品的设计人员、制造商和消费者就非常有必要了解GNSS系统的预期能力,以及该系统本身的各类限制及问题, 因为这些问题有可能导致技术或系统的脆弱、易错及失效。 本《应用说明》讨论了适用于GNSS系统接收机的一些基本参数。除此之外,它还展示了思博伦公司的全系列GNSS 测试解决方案如何帮助您创建和运行受控的、可重复的仿真场景,它确保您能针对特定的接收机或系统的性能参数 进行基准测试,并保证GNSS射频仿真器能够模拟这些测试所需的条件。本文并不会给出特定的或精确的测试方法及 步骤,读者需要根据其自身的研究要求来定义适当的pass/fail参数,这些参数由特定的应用所决定,而不同应用其 重点关注的参数之间可能存在显著的差异。 例如,对于汽车应用,TTFF的性能是一项关键性指标,但对于静态定位勘测却并不太重要。重新捕获 (Reacquisiton)在海洋应用中并不是主要的考虑因素,因为在海洋环境中,外部物理阻碍几乎没有,但对于车辆应 用却非常关键,因为车辆行驶环境中常会出现隧道和桥梁等阻隔信号的情况。

北斗导航信号电离层闪烁模拟及其影响

北斗导航信号电离层闪烁模拟及其影响

北斗导航信号电离层闪烁模拟及其影响孙鹏跃;黄仰博;唐小妹;孙广富【摘要】Due to its accidental,sudden and regional characteristics,the simulation of GNSS navigation signals under ionospheric scintillation is difficult to be implemented accurately.The ionospheric scintillation time-series generation method based on Gamma distribution and zero-mean Gaussian distribution was proposed.With the NSS8000,a multi-system navigation signal simulator developed by our department,the hardware architecture of BeiDou navigation signal simulation under ionospheric scintillation was given.Then based on this,by intermediate frequency signal sampling and software receiver processing,the impact of ionospheric scintillation on BeiDou receiver tracking loops was analyzed.The results indicate that the code tracking error can reach 0. 05 chips when the phase scintillation index is 0 and amplitude scintillation index is 0. 9,while the carrier tracking error can reach 15 degrees when the amplitude scintillation index is 0 and the phase scintillation index is only 0. 5,which the carrier tracking loops is almost loss of lock.%电离层闪烁具有突发性、偶发性和区域性,且难以建模准确刻画。

MS8000SG型悬浮物(污泥)浓度计

MS8000SG型悬浮物(污泥)浓度计
MS8000SG 型悬浮物(污泥)浓度计
使 用 说 明 书
© 成都市凯思达机电有限责任公司,版权所有。
简要操作说明
该手册包含了仪表所有的操作细节,以下的简要操作说明用于帮助用户尽快 学会操作使用仪表。 1、仪表安装:将仪表固定在仪表柜的面板上或仪表箱内,防止太阳直射或水淋, 连接好电源电缆线,先不要通电; 2、电极安装:根据现场要求,将电极以沉入式(配沉入式护套管,请不要将电 极电缆线直接浸泡在溶液中)、法兰式(配套法兰)或其它安装方式,可查看 P3 页参考; 3、将电极的接线端按所标号码或颜色与仪表接线端标识对接; 4、接通电源即可开始测量。
产品质量保证
成都市凯思达机电有限责任公司保证 8000 系列仪表自出厂之日起一年内在 材料或制作质量方面不会出现问题。如果故障不在保修期内,或者凯思达公司认 定故障或损坏为正常磨损、误操作、缺少维护、滥用、安装不当以及变更或反常 情况,将不予受理保修申请。凯思达公司在该质量保证中的义务限制在产品的更 换或维修。产品必须返回凯思达公司(运费预付)进行检查,产品在接受进行更 换或修理前必须进行彻底的清洗并去除所有工业过程当中出现的化学物质。凯思 达公司的责任不会超过产品成本。凯思达公司不会对突发事件或间接事故造成的 人身或财产损坏负责。另外,凯思达公司也不会对安装、使用或无能力使用该产 品所造成的任何其他损失、损坏或费用支出负责。
重要安全信息
请阅读和遵守下列各项: · 当仪表选配使用 85~265VAC 供电电源时,仪表壳体内侧带有高电压,在仪表 内部接线时,请务必断开线路电源。 · 接线或修理应有专业人员来完成,并且只对断电的仪表进行接线和修理。 · 一旦仪表出现安全问题,立即将仪表断电,以防止任何无意操作。 例如,当下列情况时可能为非安全状态: 1)仪表出现明显的损坏; 2)仪表无法正常运行或提供指定的测量; 3)仪表在温度超过 50℃的环境中存放了...................................................... 1 二 结构特征和工作原理 ............................................. 1

MTS8000在线状态监测系统特色功能

MTS8000在线状态监测系统特色功能

MTS8000在线状态监测系统特色功能MTS8000系统采用B/S系统构架,具有强大的远程访问功能,便于用户实时了解现场机组运行情况。

MTS8000系统的数据库采用MS SQL Server,稳定可靠,支持海量数据存储,能实现数据的定期备份,可使还原记录轻松地追溯到历史备份任一时间点。

MTS8000系统具有强大的输入输出接口:能够采集并处理长城华瑞公司生产的数字仪表以及其他仪表厂家(如:本特利、飞利浦、瑞士ibro-meter等)设备的振动信号,能够采集现场瞬态监测仪表的Buffer信号和ICP型传感器、涡流传感器等振动信号,能够采集现场4~20mA电流输入信号;同时MTS8000系统支持多路继电器输出、4~20mA电流输出以及短信输出,方便为第三方系统或设备提供测量数据以及开关量。

MTS8000系统的可扩展性强,能适应现场各种状态监测的需求。

MTS8000系统支持Modbus通讯方式与外接设备进行通讯,其中包括标准的Modbus RTU 通讯协议和标准的Modbus TCP通讯协议。

同时MTS8000系统的通讯模式具有很强的拓展性,可以为现场支持其他协议的设备进行定制。

MTS8000系统支持OPC通讯方式,通过OPC服务器,将趋势数据和报警数据传送到第三方系统,或者接收来自第三方系统的工艺数据,方便与现场OPC设备和传感器通讯。

MTS8000系统能够对保证系统正常工作的各种参数进行人工设置,在不改变软件的情况下满足未来可能增加设备和修改监测参数的需要。

MTS8000系统具有多种触发采集机制:报警触发、频带报警触发、手动触发、时间触发和转速触发。

MTS8000系统支持多种数据的采集,机组稳定运行情况下可采集静态数据、动态数据,机组启停机过程可触发瞬态数据的采集;静态数据采集实时性强,最小采集间隔可设置为1秒。

MTS8000系统采用的MTS8000-SMS(短信模块),可以实现将用户所关心机组的报警状态和测量值数据以短信形式发送到用户手机,达到随时随地查看机组运行情况的目的。

模拟器测试报告

模拟器测试报告

模拟器测试报告关于模拟器的测试,经过一周时间的测试,大约已经完成了整个测试计划。

此次测试的模拟器有GB、GBA、GBC、世嘉MD、世嘉GG、N64、FC、SFC、PS、街机等模拟器。

此外,还测试了EMU特有的模拟器,其中包括了MSX、NEO、NGP、PCE这些模拟器。

最后测试的其他类型模拟器有NDS、DOS、PC98、SS、ST、WS/WSC、ZX模拟器,这些模拟器的测试因为游戏的资源下载比较少,所以测试可能比较片面。

本次测试的模拟器全部基于S601的平台环境,可能会受机器本身配置的影响,因此部分测试数据并不是该模拟器的通用数据,仅作参考。

模拟器的选用,基本上都是市面上最为流行的模拟器,本次并未对一些不常见的模拟器进行测试。

下面将介绍各个模拟器测试结果。

一、GBA模拟器测试GBA模拟器的测试选用了yongzh的GameBiod,tiger GBA和fms VGBA这三种模拟器。

Yongzh的GameBiod模拟器是中文界面,运行游戏比较流畅,画面好,可以设置连发键。

可设置作弊器,可加速游戏,游戏过程中可以截图。

Rom列表比较简单,非自动搜索,需手动指定rom位置。

(需要下载bios文件)Tiger GBA也是中文界面,不能设置连发,玩过的游戏在rom列表里会有截图,截图在名称左方,便于寻找查看。

Rom自动搜索,搜索指定的文件夹(不可更改指定文件夹),也可以搜索整个存储卡。

游戏过程中不能截图。

Fms VGBA是英文操作界面,画面不如yongzh清晰,游戏第一次加载的时候比较慢,不能设置连发按键。

游戏运行后,在游戏名称下面会有一张比较大的截图。

分析:对于GBA来说,三个软件都不错,其中GameBoid键盘的映射更全,方便外接手柄,rom排列按照字母顺序,尽管游戏列表游戏很多,但不会感到卡顿,游戏运行如果感觉比较慢,可以选择加速游戏。

Tiger GBA会将玩过的游戏按照最近调用的顺序来排序,名称前会有截图,如果游戏文件过多,自动搜索的时间较长,所以在选择GBA模拟器的时候,首选GameBoid模拟器,其次备选为tiger GBA,另一个因为画面和速度上比前两者都要差很多,所以不做考虑一、GBC模拟器测试GBC模拟器支持的格式为gbc和gb,本次测试选用yongzh、tiger和emu三种GBC模拟器。

GSS8000资料

GSS8000资料

GSS8000系列产品用于满足从事卫星导航定位系统研发人员的需求。

通过模块化设计,GSS8000能够适应不同应用的需求。

GSS8000可以在一个信号发生器中支持最多3个RF载波信号,信号的类型可以灵活选择。

GSS8000系统由运行思博伦功能强大的SimGEN TM软件的控制计算机和配置为满足测试需求的信号发生器组成。

如果需要更多地信号与输出,可以用多台设备组成一套齐备的信号发生装置。

系统的课扩展性允许用户定制适合自己当前和未来专用要求的系统。

多种信号组合完备的控制扩展与选项灵活性与接口完备的模型单台主机可支持3个载波支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO、QZSS和SBAS支持公开或加密信号单台主机最多支持48个通道及192可编程多径通道(即每台主机总共240个通道)单台主机 1 个或 2 个RF输出多种多径模型天线增益及相位方向图编辑杆臂效应模型电离层和对流层模型DGPS修正用于RAM测试的伪距缓变支持ISCN(Intentional Satellite Cloke Error)区域化的支持中心网络E-mail,在线和电话支持规范的软件升级知识库和在线服务跟踪系统每个系统凝结由近30年GNSS测试经验早就的深入与完备功能应用说明与测试方法完备的星座与载体控制多种运动及传输模型高灵活性及多种预设场景轨迹可来自内部载体模型、用户文件或实时外部输入支持外部触发启动/停止IMU 和 EGI 测试:SimINERTIAL气压辅助:SimBARO保密测试:(如MUE)AESM——CODE或SDSSimM CODE、SimSAAS(US)、SimCLASS干扰仿真:GSS7765GBAS与LAAS测试:GSS4150车辆导航测试(IVNS):SimAUTO用于遥控的完备API实时数据流辅助分析支持环路测试的硬件1PPS和10MHz参考信号秉承卓越与支持GSS8000GSS8000GNSS卫星星座模拟器完备的控制完备的模型SimGEN TM软件的标准功能包括模拟多路径反射信号、地形障碍、天线接收增益方向图、差分改正数、车辆/航空/航海/航天载体轨迹生成和完备的误差生成。

基于8000(S)设备的变电站场区电位梯度测量

基于8000(S)设备的变电站场区电位梯度测量

168电力技术1 电站场区地表电位梯度的目的 接地装置是变电站设计过程中要求最为严格的装置之一。

电厂、变电站接地装置是厂区内所有电气设备的安全基石,与电力生产安全息息相关,是电力系统安全运行的重要防线。

在近年来电力系统中发生的许多重大电气事故,究其原因都与接地装置的缺陷存在关联。

发电厂、变电站地网的主要功能有两个,其一是保障设备的安全稳定运行,其二是确保作业人员的安全。

当发生接地短路时,短路电流就会经过接地系统流入大地。

一方面接地系统会在短路电流的作用下产生地电位升,如果此时接地阻抗较大,就容易形成地网电位的异常升高;另外一方面,短路电流会在接地系统上引起不均衡的电位分布。

如果接地系统设计不合理则会导致接地系统本身局部电位差超过安全值。

检测变电站接地装置是否可靠运行是一项至关重要的试验项目。

变电站场区地表电位梯度是当接地短路电流或试验电流流过接地装置时,被试接地装置所在的场区地表面形成的电位梯度。

场区地表电位梯度是一个重要的表征接地装置状况的参数。

在《中华人民共和国电力行业标准》DL/T 475-2006《接地装置特性参数测量导则》中有如下参考规则,“场区地表电位梯度是一个重要的表征接地装置状况的参数,大型接地装置的状况评估及验收试验,都应测试接地装置所在场区的电位梯度分布曲线,中小型接地装置则应视具体情况尽量测试,某些重点关注部分也可测试。

”因此,测量变电站场区地表电位梯度能够为检测接地网是否可靠运行提供科学和客观的判据。

2 接地装置特性参数测试系统8000(S)简介 8000(S)发电厂、变电站接地装置特性参数测量系统是由厦门红相电力设备股份有限公司开发的一套能够有效测量接地装置特性参数的测试系统。

8000(S)系统采用DL/T475-2006推荐的异频小电流测试方法,通过向被测地网注入一个非工频信号来实现对接地装置特性参数的测试,一般是取在工频信号附近的几个赫兹的信号做为测量的输入信号。

思博伦发布GSS9000系列GNSS星座模拟器

思博伦发布GSS9000系列GNSS星座模拟器
not been built; the third is lacking of the differentiated services , and the last one is that product integration is insufficient. At the end of the article, we also put forward corresponding suggestions for the four problems.
operators’operation to the Internet
HU Chunxia, JIA Hui
Abstract: The three major telecom operators in China promoted the transformation of operations to the Internet from the
及轨迹/欺骗/虚假干扰等。该系列还支持精确的相位校准信
成的全套仿真多 GNSS、多频率 RF 信号的能力结合在一起
号波前生成和多天线输出能力,创建出当今业内能力最强的
后,便可实现完整且面向未来的先进应用测试。
抗干扰和抗欺骗测试系统。
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SIS ICD PRN 编码、数据内容、导航数据率、码片率、边缘塑型
道(单机箱即可提供 320 个信道),同时还可在最大信号动态
和调制类型。增强版的 GSS9000 系列还具备精密复杂的欺
条件下保持完整的性能规格,包括信号迭代率和低时延等,
骗测试能力,提供对多个复制星座的完整参数控制能力,以
因此能够充分满足所有的全新测试需求。这些属性与其生

cobas 8000介绍

cobas 8000介绍

cobas® 8000 modular analyzer series
系统组成
Core unit
ISE
c 701
c 701
c 502
e 602
MSB(模块样本缓冲区)
00. Monat 20XX, Titel der Präsentation, Referent, Seite 16 © Cobas December 9th/10th, 2008, cobas® 8000 modular analyzer series – Product Training, Page 16, © Roche
‘08
cobas® 8000 modular analyzer series
系统特点
灵活的模块组合
超快的检测速度
高质量高安全
智能化样本流程
全面的检测管理
00. Monat 20XX, Titel der Präsentation, Referent, Seite 5 © Cobas December 9th/10th, 2008, cobas® 8000 modular analyzer series – Product Training, Page 5, © Roche
cobas® 8000 modular analyzer series
系统组成
Core unit
ISE
00. Monat 20XX, Titel der Präsentation, Referent, Seite 7 © Cobas December 9th/10th, 2008, cobas® 8000 modular analyzer series – Product Training, Page 7, © Roche

MTS-8000仪表信息

MTS-8000仪表信息
● 支持存贮域网络的 1G/2G 光纤信道与 FICON。
● 155 Mb/s, 622 Mb/s, 2.5 Gb/s 与 10 Gb/s 的光 SONET/SDH 测试。
● 2.7Gb/s, 10.7Gb/s, 11.05Gb/s 与 11.09 Gb/s 比特率下的 OTN 测试。
● 带有 T1、E1、E3、DS3 与 E4 接口与映射功能的 T - 载频与 PDH 测试。
图 1 显示许多可能测试组合的一个配置实例
模块综述
MTS-8000 传送模块
3
以太网与 IP
传送模块支持 IP 层的 10 Mb/s 到 10 Gb/s 以太网(LAN - Phy 与 WAN - Phy)测试, 确保经过验证的用于运营级别以太网业务的测试方法无论速率多少都能够保持相同。测 试功能包括 BER 测试,并能够验证端到端连接性以确定吞吐量、利用率、帧丢失、数据 包抖动与环路延时(RTD)特性是否能够满足业务级协议(SLA)。 VLAN、Q-in-Q、VPLS 与 MPLS Tunneling 技术 当今所存在的可变机制与通道技术使得业务供应商能够在他们的网络上有效地提供运营 级的以太网业务,同时保持特定的业务级别(CoS)。这些技术被分为两类: – 本地以太网协议扩展 (基于IEEE) -VLAN 标记 (经常被称为 802.1Q/p) 与 Q-in-Q
高精度的功率计与光源 采用 MTS - 8000 的稳定光源与高精度光功率计,在开通业务之前,用户能够在有源网 络的任一点测试功率,测量发射机与接收机之间链路的插入损耗,并验证跳接线的损耗 特性。这一高精度的损耗测试仪使得用户不必需要一个单独的手持式仪表或者其它测试 模块。
网址:
邮箱:sales.china@

电力系统综合对时系统

电力系统综合对时系统

T-GPS8000电力系统综合对时系统方案建议书XX工程公司年月日目录K述 (2)2.T-GPS8000对时方式介绍 (2)3.T-GPS8000 系统方案 (4)4•样本介鉛 (6)5•引用标准 (12)6.T-GPS8000 运行条件 (13)7.T - GPS8000 技术参数 (13)8.T-GPS8000输岀接口配置 (16)9.T-GPS8000 结构 (17)10.采用T-GPS8000的优点 (18)11•工程实例•••••••18IS着电厂、变电站自动化水平的提高,电力系貌对貌一时抑的要求愈来愈ifltJJ,有了统一时外,既可实现全站各系貌在GPS时间基准下的运行监腔和事故后的故障分析,也可以通il 各开关动作的先后顺序来分折事故的原因及发展il程。

统一时鉀是保还电力系筑安全运行,提高运行水平的一个重要措施。

因此,原国家电力公司在1999年10月发布的《徼机母线保护装置通用技术条件》(DL/T670-1999)及部颁标准《220KV - 500K V电力系筑故障动态记录装置检测要求》(DUT663-1999 )中,郡明确要求采用外部GPS时押对电站装置进行校时。

现在电姑大名采用不同厂家的自动化装置、filHl保护装置、故障录波装置、电能量廿费系统、廿算机监控系统、DCS系统、及输煤、除灰、肮砺等腔制装置。

各种装置大多数采用各自独立的时抑,而各时鉀都有一定的偏差,全站各系貌不能在筑一时间基准的基础上进行数据分桥;各种对时装置同时存在不利于现场运行绒护。

若各系统实施貌一GPS对时方案,可实现全站各系统在GPS时同基准下的运行监控和事於后的於障分析。

而目各电站往往有不同的装置需要接收时外同步信号,其接口类型繁多,装置的数量也不等,所以在实际应用中常感到GPS装置的某些类塑接口数量不够或缺少某种类塑的接口,其结果就是电站中有些装置不能实现时抻同步,或者需要再增加一台甚至数台GPS装置,而迪往往受到资金不足或没有安装位置等眼制。

GSS900多通道可编程GPS卫星信号模拟器

GSS900多通道可编程GPS卫星信号模拟器
GSS900 多通道可编程 GPS 卫星信号模拟器
接收机研发和测试必备的高性能信号仿真系统。
采用国际先进技术设计开发的 GSS900 多通道可编程 GPS 卫星信号模拟
器,集成了高精度 GPS 卫星信号生成技术、GPS 卫星信号调制技术、GPS 卫星
轨道参数化技术,参数化卫星信号生成技术,具有高精度 GPS 卫星射频信号生
GSS900 自动产生 GPS 卫星伪随机码和导航电文,并生成直接序列扩频信 号;具有报文(包括历书、星历等)编辑功能;可编程信号衰减控制;可根据客 户需要模拟特定时间、任意地点的信号场景,并可接受特定格式的轨迹输入;可 以设置速度、加速度和变加速度等运动参数。
适用范围:
◆ 测试 GPS 接收机的定位精度; ◆ 测试 GPS 接收机的信号接收灵敏度; ◆ 测试 GPS 接收机的启动时间; ◆ 测试 GPS 接收机的动态响应能力; ◆ 调试验证 GPS 接收机硬件、软件和算法;
GSS900 技术指标
GPS 模拟器通道数:
12 通道,最多可模拟 12 颗 GPS 卫星信号
GPS 模拟器输出接口: 射频信号输出接口:
理想定位结果输出接口: 时钟输入接口: 时钟输出接口:
TNC Female 接口,50 欧姆匹配阻抗,交流耦合, 1575.42MHz GPS 卫星信号(L1 C/A 码、50bps 导航电文) RS232C,NMEA0183 数据格式 TNC Female 接口 TNC Female 接口
数量
1
1 1 2
说明
含主控计算机、键盘、 LCD 显示屏、鼠标等。
1 米。
220V AC。
1
1 1 1 1 1 1
允许载体动态范围: 速度: 速度分辨率: 加速度: 加速度分辨率: 加加速度: 加加速度分辨率:

s8000监测分站使用手册V2.04

s8000监测分站使用手册V2.04

S8000大型旋转机械在线状态监测和分析系统监测分站使用手册深圳市创为实技术发展有限公司Version 2.042004.11目录目录 (1)第一章介绍 (2)第二章指示灯 (5)第三章安装与接线 (7)第四章故障排除 (14)第五章 IP设置及软件使用 (17)第六章 MODBUS的调试 (22)第七章附录 (26)第一章介绍NET8000监测分站系统是S8000大型旋转机械在线状态监测和分析系统的组成部分之一,主要任务是完成大型机组振动信号与过程信号的数据采集、分析及网络接口功能,通常安装在机组的主控室里。

本产品可以通过工厂内局域网络与WEB8000服务器、浏览分站构成一个完整的在线状态监测与分析系统,也可以采用最简模式通过网线与一台浏览分站自成体系。

NET8000监测分站系统由NET8000主机、25芯专用电缆与接线端子板构成。

现场机组的振动信号与过程信号可直接由现场有关二次仪表的相应端口输出通过25芯电缆与NET8000主机相连,或者可先接到接线端子板上,根据不同的信号特点相应调整端子板上的跳线开关,再由端子板上DB25口插座通过25芯电缆与NET8000主机相连。

1.1 NET8000主机图1-1 NET8000主机NET8000主机是最新一代全集成、一体化(ALL-IN-ONE)的现场监测分析站。

集成了设备监测、故障诊断、数据采集、信号分析、计算机、网络通信等各个领域的先进技术,代表了新一代在线状态监测系统的发展方向。

NET8000采用嵌入式LINUX操作系统、大型FPGA控制的并行、同步的高速数据采集等技术;支持基于TCP/IP协议的以太网通讯(10M/100M),可以通过企业网传递数据信息。

NET8000系统具有高速度、高精度、高可靠、安装接线方便、免维护等特点。

NET8000同时也是世界上第一台继承了WEB功能的现场采集站,用户可以在与NET8000联网的任何一台计算机,直接通过IE浏览器访问NET8000 IP地址,得到丰富的分析图谱。

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GSS8000模拟器性能参数测试报告
本振精度和输出射频信号的幅度精度是决定GSS8000高精度GNSS信号模拟器输出信号品质的关键性指标,本报告的内容即给出了测试这些指标的参考方法和参考评定标准。

一、测试前的准备工作:
1.测试前,信号发生器主机预热至少八个小时
2.准备记录表格
3. 备份信号发生器的firmware 数据
4.制作测试流程图
使用不同
文件名
GPS L1
GLONASS L1
GPS L1
GLONASS L1
二、本振精度的参考测试方法:
1.将频率计数器连接到后面板的“INT REF OUT”端口,频率计数器需要与高精度频标同步。

2.确定信号发生器的“Ext Ref In”端口悬空
3.记录频率计数器读数并计算频率偏差。

测得频率应当在10.23MHz 标称频率的±1Hz以内。

4.使用随机工具箱中的改锥通过信号发生器前面板内部的调节孔找到本振调节螺钉。

5.调整调节螺钉使频率计数器读数在10.23MHz的±0.02Hz以内。

6.记录频率计数器读数,计算误差并确认在允许范围内。

三、载波泄露测试方法:
1.信号发生器面板移除
1)操作人员立于信号发生器后侧,使用合适的工具松动设备上面板
紧固螺钉。

2)小心移除上面板,不要拉断接地线缆。

将上面板置于安全处。

3)翻转信号发生器机箱,注意不要扯断机箱内线缆。

4)操作人员立于信号发生器后侧,使用合适的工具松动设备下面板
紧固螺钉。

5)小心移除下面板,不要拉断接地线缆。

将下面板置于安全处。

6)将信号发生器顺时针旋转90度,处于如下图所示状态。

2.确定调节螺钉位置
按照下表所示位置确定调节螺钉的位置:
如下图所示确定不同载波的接口位置:
测试其中一路信号的载波泄露时,需要将另外一路的接口断开;测试结束后,将断开的接口回复。

3.GPS信号测试
1)将频谱分析仪连接到对应的Mon/Cal Out端口。

2)使用指令CONF2 SDC!复位信号发生器。

3)使用指令CPUS1 CHAN0 CAL1 COSW0 RUN: 产生载波信号。

4)设置频谱分析仪频率到被测试频率。

5)设置频谱分析仪的衰减为0dB,调整扫描和分辨率带宽使底噪小
于-115dBm。

开启标记功能,使用峰值查询保证标记处于载波频率上,载波的功率电平为-45dBm~-56dBm。

6)使用指令CAL0关闭信号。

7)记录载波泄露值,该值应当小于-105dBm。

8)如果7)中的值高于-105dBm,交替调节螺钉使该值小于-105dBm。

9)记录数值。

4.GLONASS信号测试
重复3中的步骤1)到步骤9)。

四、功率电平测试:
1.参考功率电平计算:
1)查询用户专有信息文件中的OFFSET值,并记录在记录表格中。

如果用户专有信息缺失,使用指令%RFOF ?查询。

2)使用下式计算Mon/Cal Out端口的参考功率电平:
GPS:RFREF=OFFSET-97dBm
GLONASS:RFREF=OFFEST-101dBm
2.GPS功率电平测量:
1)将功率计的校准系数或者频率设置为1575.42MHz,然后将功率计
调零、校准。

2)将传感器接至Mon/Cal Out端口。

3)功率计调零。

4)使用指令CONF2 SDC!复位信号发生器。

5)输入指令:CPUS1 CHAN0 GLOF IF C 0 GLOF RF C 1 CAL1
VCTY1000 RUN: MODS BCA
6)记录功率电平读数。

如果读数在RFREF±0.1dB范围内,记录该
值。

7)如果读数不在RFREF±0.1dB范围内,使用指令%CLOG 查询
CLOG参数。

8)使用公式CLOG new=CLOG+(RFREF-读数)*100 计算新的CLOG
值。

9)使用指令CLOG n 输入新的CLOG值。

10)重新测量Mon/Cal Out端口读数,如果读数在RFREF±0.1dB范
围内,记录该值;否则重复步骤7)~10)。

11)重复步骤4)到步骤10)。

将步骤5)中的CHAN0分别换为CHAN4
和CHAN8。

12)使用指令CONF2 SDC!复位信号发生器。

3.GLNASS功率电平测量:
重复GPS功率电平中的步骤。

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