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为了解决由于垂线偏差引起的惯性制导初始方位角误差对导弹落点造成的影响,对地面瞄准系统向弹上惯性制导设备传递基准方位过程中各操作环节与垂线偏差的关系进行了分析,研究了存在垂线偏差条件下惯性制导初始方位角出现误差的机理,给出了垂线偏差所造成的初始方位角误差的修正公式。仿真分析表明,瞄准过程中经纬仪俯仰角是垂线偏差造成初始方位角误差的关键因素,当经纬仪俯仰角为25°,垂线偏差子午圈分量为10",垂线偏差卯酉圈分量为30"时,初始方位角误差高达14.7";而采用经纬仪俯仰角为0°的水平瞄准技术时,同样的垂线偏差带来的初始方位角误差不大于0.001"。 相似文献
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为降低微小差动电容检测电路的复杂度,提高检测结果的温度稳定性,提出了一种结构简单,无总移相器、滤波器、解调器的全数字检测硬件平台;然后以此硬件平台为基础,设计了检测结果与检测激励信号幅值无关,无总稳幅及温度补偿电路的检测算法。将该技术应用于某差动电容型电子水平仪进行一次启动长期稳定性试验,结果表明在连续24 h内温度变化达12℃时,水平仪的输出变化不超过±1个字(±0.5″),具有优异的温度稳定特性。该技术还可应用于其他任意采用单频正弦信号进行激励的微弱信号检测,如动调陀螺信号检测、微位移传感器信号检测等。 相似文献
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