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飞思卡尔半导体公司 《单片机与嵌入式系统应用》2011,11(2):82-83
随着全球网络进一步扩展到新终端设备和以前未连接的行业中,网络安全对消费者、企业和其他机构变得越来越重要。为了帮助确保不断增长的全球网络端点的安全,飞思卡尔半导体推出新的QorIQP1010产品。它是一款采用先进安全技术的高能效处理器,专为工厂设备、数字录像机、存储产品和其他应用而设计。 相似文献
52.
针对磁力计/卫星定位系统组合测量载体姿态角的现实问题,根据影响测量精度不同因素的特性,研究提高测量精度的方法。采用最小二阶乘算法对磁力计进行标定消除系统误差;采用离散卡尔曼滤波算法消除测量误差带来的影响。试验结果表明:对于标定之后的磁力计,采用本文中所述的滤波算法使得测量绝对平均误差从2.366 1%减小到0.592 6%,证明该方法是有效的。 相似文献
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54.
55.
《单片机与嵌入式系统应用》2012,12(4):83-83
市场上的各种智能设备需要多个传感器发来的精确导航信息,才能更好地了解其周围环境。飞思卡尔半导体公司宣布推出Xtrinsic eCompass软件,这是一个新的传感器融合解决方案,与飞思卡尔Xtrinsic加速计和磁力计一起提供非常精确的磁数据。 相似文献
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许多场景都需要准确的连续定位,全球定位系统(GPS)能提供准确的定位、导航和时间服务,但其信号易受干扰,导致在隧道、地铁和地下停车场等环境中性能下降甚至无法使用的情况,提出了一种基于GPS/INS 磁力计多传感器融合的连续定位方法,在应用磁力计和惯性导航系统(INS)组合室内定位时,磁力计数据可对INS累积误差进行有效校正。室外用 GPS定位,当GPS信号较弱时,磁力计和INS的组合信号用于更新定位。为降低GPS信号噪声,采用卡尔曼滤波器对GPS和INS的组合信号进行滤波,针对磁力计易受环境干扰现象,提出一种利用磁力计动态计算和校正航向角的方法。测试结果表明,与未校正的航向角相比,多传感器融合的连续定位方法精度提高了60%,整体定位轨迹误差在2m以内。 相似文献
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58.
正美国国家标准与技术研究院(NIST)的物理学家展示了一种小巧的原子钟设计,使用的是冷铷原子,而不是惯常使用的热原子,这一改变预计会提高准确度和稳定性。一篇新发表的论文介绍,这种原子钟样机的核心(含有原子的真空室)大约是一个咖啡杯大小,体积为150立方厘米,安装在一个小的激光和电子框中。这个原子钟目前要比NIST的芯片级原子钟套装大 相似文献
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