作者:屠斌杰,韩柯,王昊,白剑,金仲和 单位:中国微米纳米技术学会;东南大学 出版:《传感技术学报》2011年第03期 页数:6页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFCGJS2011030040 DOC编号:DOCCGJS2011030049 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
《石油管材内涂层膜厚检测系统的参数辨识》PDF+DOC2016年第10期 唐明洲,杨丽红,王景良 《使用ADS2B系统完成雷达精度的标定》PDF+DOC2016年第01期 那洪祥 《基于CMOS APS高精度太阳敏感器》PDF+DOC2006年第09期 朱鸿泰,孙胜利,陈桂林 《湿敏元件及湿度传感器常用的测量装置》PDF+DOC2005年第12期 张广学,郝雁,周明军,卢崇考 《pH智能测量技术的研究及实现》PDF+DOC2003年第10期 杨素英,尹景鹏,仲崇权,张立勇,李卓函 《超小太阳神——下一代太阳敏感器》PDF+DOC2002年第03期 John Glaberson,郑克隆 《双目立体全景视觉传感器的三维测量精度的研究》PDF+DOC2012年第02期 姜军,张波,徐海涛,林璐璐,汤一平 《基于多敏感器的卫星姿态确定算法》PDF+DOC2011年第06期 赵琳,曹阳,苏中华 《主从式多微机环境监测系统》PDF+DOC1993年第02期 林茂六,韩雪松 《F·θ镜头的设计及其在光学传感器中的应用》PDF+DOC1988年第01期 刘肖民
  • 提出了一种新型的大视场数字式太阳敏感器设计方法,其光学系统由全景环形光学镜头和滤光膜组成。该敏感器具有视场大、结构简单及功耗低的特点。从工作原理出发,建立了该敏感器模型,并利用搭建的实验平台,对敏感器进行精度标定。设计中,采用非线性最小均方最优解来确定模型中的参数。对测量误差进行分析,消除系统误差后,敏感器的测量精度由0.4°提高到0.02°。测试结果表明此太阳敏感器具有120°×180°的大视场和0.02°的测量精度,能很好满足视场要求较高的姿态确定系统。

    提示:百度云已更名为百度网盘(百度盘),天翼云盘、微盘下载地址……暂未提供。