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1)  the equipment of measurement and control
测控装备
1.
This system has used in the equipment of measurement and control detecto.
基于虚拟仪器技术的测控装备检测仪由计算机、数据采集控制软件、数据采集卡、信号调理4部分组成。
2)  equipment testing and control software
装备测控软件
1.
At last technique of virtual equipment software design and design rule of virtual panel are discussed,which can be applied to the development of other equipment testing and control software.
介绍了“末制导雷达通用检测设备”测控软件系统的组成 ,以及提高软件系统灵活性和测量精度的方法 ;同时还在虚拟仪器软件设计技术及虚拟面板操作设计规则方面作了一些探讨 ,这些规则同样也适用于其他装备测控软件系统的开发。
3)  CNC equipment
数控装备
1.
Methods and Applications of Operational Reliability Estimation for CNC Equipment Based on Performance Parameters;
基于性能参数的数控装备服役可靠性评估方法与应用
2.
Research and Development of Availability Information System for Heavy CNC Equipment Based on Cooperation of Network
基于网络协同的重型数控装备可信性信息系统研究与开发
4)  equipment control
装备控制
1.
Building modeling language for embedded equipment control domain based on MIC;
基于MIC理论构建嵌入式装备控制领域建模语言的研究
2.
Devlopment Method of Embedded Equipment Control Systems Based on Model Integrated Computing;
基于模型集成运算的嵌入式装备控制系统开发方法的研究
5)  well control equipment
井控装备
1.
This article presents the development of the well control equipment and approves the achievement of the Chinese-made equipment.
简述井控装备的发展状况,肯定装备国产化所做出的成绩,同时针对现场使用、监督抽查中出现的问题,提出应从产品标准宣贯及制修订,提高设计水平,正确认识和认真对待生产许可证换发证制度、ISO 900及API认证,开展驻厂监造及正确理解和应用监督抽查结果,加强后处理等方面着手,提高井控装备质量,保障安全钻井作业。
2.
Gas drilling is still a new technology in China,and it is recommended that study be conducted on the mechanism of BOP erosion to develop special well control equipment for gas drilling,and a set of data acquisition and remote control system be set up to improve reliability and safety of gas drilling.
气体钻井技术在国内还是一项新兴技术,建议开展气体钻井条件下的防喷器冲蚀机理研究,研制适合于气体钻井的井控装备,并建立一套完善的气体钻井数据采集和远程控制系统来提高气体钻井技术的可靠性和安全性。
6)  command-control equipment
指控装备
1.
also a critical challenge for us to evaluate the credibility of command-control equipment information network simulation.
同样,对于指控装备信息网络仿真的可信度评估是建立指控装备信息网络模型,并依托模型进行仿真实验的重要环节之一。
补充资料:测控通信网
      为火箭、航天器发射和飞行传递测控和其他信息的通信网络。它利用多种传输线路和终端经各级交换中心将分布于各地的航天器发射场、航天测控站、航天控制中心以及用户终端联系起来,实现网中各点间的信息交换。测控通信网由信源终端、用户终端、传输终端、通信线路、人工或自动交换设备和软件系统组成。其中包括电话、电报、传真、电视、数据传输等网络,汇集于航天控制中心,称为总通信中心。在发射场区设区域通信中心,大型测控站设通信分中心,形成多级信息交换体制。在区域内部和各站内部使用明线、电缆、超短波或微波接力等通信线路。总通信中心与区域通信中心的通信使用同轴电缆、短波和卫星通信线路。总通信中心与测量船等活动测控台站的通信使用短波、长波和卫星通信线路。
  
  测控通信网的工作内容包括:指挥调度、数据传输、时间信号和控制信号传输、电视图像传输以及电传和电报等。
  
  数据传输是测控通信网的主要业务,主要内容是:①将测控站获得的测量信息、接收到的遥测和其他信息送到航天控制中心;②将航天控制中心计算的弹道(或轨道)数据和航天器设备工作性能的数据送到各级指挥控制中心的显示设备和记录设备;③向测控设备传送经计算机处理的引导数据;④将航天控制中心发出的控制航天器轨道、姿态和航天器上设备的指令传送到测控站,经遥控设备发到航天器。数据传输网络的主要技术指标是数据传输速率和差错率(误码率)。常用带宽为 3千赫的模拟话路传送数字化数据,传输速度为 600、1200、2400、4800和7200比特/秒。宽带数据传输速率为数万至数十万比特每秒。当某一信源的数据输出速率大于一套数据传输设备的容量时,可用多套设备并行传输。当现有通信线路误码率不能满足要求时,须在线路中增加均衡器,在数据传输设备中采取纠错措施(见航天测控系统、航天测控和数据采集网)。
  

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参考词条