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Rus electronics 在 e-MAKS 上展示了军用和民用航空通信设备的操作

此外还展示了用于无人机和机器人系统的抗噪声无线电调制解调器。在民用航空领域,Polet展示了DKMV和MV频段广播电台及ABCA-21对讲设备,这些设备已安装于SJ-100和MC-21等机型上。对于无人机和机器人系统,展出的小型无线电调制解调器能实现移动和固定物体的可靠无线通信。在军用航空方面,Polet呈现了Su-57E战斗机的通信设备及NKVS-27陆基空中通信综合体。

2024年07年26日
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长春博翔取得一种模块化快拆型垂直起降无人机专利

长春长光博翔无人机有限公司取得一项名为"一种模块化快拆型垂直起降无人机"的专利,授权公告号CN118205732B,申请日期为2024-05-16。专利摘要显示,本发明涉及快拆型无人机技术领域,具体提供一种模块化快拆型垂直起降无人机,包括:主机翼模块、机翼模块、翼连接模块和供电模块;机翼模块以主机翼模块为中心,对称相继连接在主机翼模块的两侧;机翼模块结构相同,可进行相互替换;主机翼模块和每个机翼模块均设有独立的动力系统,并通过电气接口和电气插头实现电导通;供电模块用于系统供电。

2024年08年27日
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北京航空航天大学杭州创新研究院申请一种基于风险触发的多无人机协同预警与安全控制方法专利

本发明公开了一种基于风险触发的多无人机协同预警与安全控制方法,包括:构建无人机与外部静态和/或动态障碍物之间、以及多无人机之间的安全损失模型;基于安全损失模型和条件风险价值(CVaR)量化评估多无人机系统的碰撞风险;设计协同预警机制,即使某无人机自身未感知到障碍物,其仍能通过协同行为获取障碍物风险信息;设计基于风险触发的分布式安全控制器,该分布式安全控制器由基础编队控制项、机避撞控制项以及避障控制项构成。本方法可突破无人机个体感知能力的局限性,显著提高多无人机系统面对动态障碍物的安全性;同时可减少避障机动距离,节能省力,降低保守性。本方法适用于复杂密集障碍物环境中多无人机系统的协同安全飞行控制。

2024年10年22日
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海航航空集团旗下西部航空接收其首架A319neo

西部航空接收了其首架A319neo飞机,这也是首架配备分布式脉冲供氧系统(DPOS)的空客单通道飞机。DPOS位于座椅上方及卫生等位置,通过面罩负压实时调节氧气流量,相比集中式气态氧气系统(CGOS),该系统更加精简,维护成本更低,且不占用货舱空间。未来,DPOS还将支持A320neo的高高原运行。

2025年01年17日
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AVOLON 同意订购 20 架空客 A330NEO 飞机的谅解备忘录

新飞机计划于2026年至2028年期交付。

2023年06年21日
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中国商飞申请风挡承载能力测试装置及风挡承载能力测试方法专利

风挡承载能力测试装置具备:试验夹具,所述试验夹具包括在内周缘固定风挡的框状的夹具压板;多个作动筒,各所述作动筒的一端固定,另一端与所述夹具压板的外侧部的至少一个加载点直接或间接地连接;以及应变传感器,所述应变传感器安装于所述风挡

2024年10年11日
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羚控科技申请一种基于CMake工具编译模型文件的方法及装置专利

专利摘要显示,本申请公开了一种基于CMake工具编译模型文件的方法及装置,该方法包括:在配置环境后的目标系统中构建模型编译中间文件;基于CMake工具搭建数学模型;基于数学模型构建CMake所需的目标工具链文件解决了现有技术无法满足模型文件在ARM框架的VxWorks7.0系统上运行和使用的问题。进而实现了在ARM框架的VxWorks7.0系统上运行模型文件,还能够提升模型编译效率。

2024年08年02日
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羚控科技取得一种基于CMake工具编译模型文件的方法及装置专利

西安羚控电子科技有限公司取得一项名为"一种基于CMake工具编译模型文件的方法及装置"的专利,授权公告号CN118426782B,申请日期为2024-07-05。专利摘要显示,本申请公开了一种基于CMake工具编译模型文件的方法及装置,该方法包括:在配置环境后的目标系统中构建模型编译中间文件;基于CMake工具搭建数学模型;基于数学模型构建CMake所需的目标工具链文件解决了现有技术无法满足模型文件在ARM框架的VxWorks7.0系统上运行和使用的问题。进而实现了在ARM框架的VxWorks7.0系统上运行模型文件,还能够提升模型编译效率。

2024年09年13日
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浙大申请一种预防肌少症用的康复运动训练器专利

第一支架体铰接连接安装有阻尼组件,阻尼组件包括第一杆部、第二杆部,第二杆部连接有阻尼杆,第一支架体连接有连接架,第一杆部穿过连接架,连接架固定安装有手柄,当阻尼组件处于自由状态时,阻尼杆与第一滚轮外壁抵接,第一杆部与手柄呈分离状态,当驱动第一杆部与手柄相互靠近时,第一杆部沿铰接点转动以使第二杆部转动,从而使阻尼杆与第一滚轮外壁逐渐分离

2024年05年10日
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九院722所申请一种快速失效定位方法专利

进入步骤S5,否则,进入步骤S3;S3采用超声波扫描设备对失效点处进行扫描,判断失效点是否位于凸点区域;当位于凸点区域,进入步骤S4,否则进入步骤S6;S4采用CT设备确定凸点区域中失效点的具体位置;S5分离基板和芯片,对基板进行逐层研磨,确定基板中失效点的具体位置;S6分离基板和芯片,对芯片进行逐层研磨,确定芯片中失效点的具体位置。

2024年03年29日
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