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1)  digital magnetic compass
数字磁罗经
1.
Automatic compensation method for digital magnetic compass deviation
数字磁罗经自差自动校正方法
2)  Digitalization for magnetic compass
磁罗经数字化
3)  digital magnetic compass
数字磁罗盘
1.
With the development of extensive application in magnetic heading measurement field,improving the accuracy of digital magnetic compass is a indispensable factor.
随着磁航向测量系统应用领域的拓宽,必须提高数字磁罗盘的航向精度,本文首先介绍了磁航向测量的基本原理,通过对航向误差的分析以及环境磁场对磁罗盘的影响,研究了一种误差修正方法,采取了粗校和精校两步走的策略,首先采用最佳椭圆拟合的方法进行粗校,再把自差作为小量,采用最小二乘法进行精校。
2.
A magnetic interference compensation method is presented to compensate the effects of interference magnetic field on the azimuth measurement of digital magnetic compass and to ensure the measurement accuracy of the compass.
介绍了一种磁干扰补偿的方法,可以补偿干扰磁场对数字磁罗盘方位测量的影响,保证数字磁罗盘的测量精度。
4)  micro magnetic compass
微磁数字罗盘
1.
On account of high cost,low response frequency and easy divergence when attitude is determined in dynamic movement,the existing micro magnetic compass is not accurate enough to be used for the navigation and control system of micro unmanned aerial vehicle(MUAV).
针对现有微磁数字罗盘成本高、输出频率低、动态定姿时易发散等问题,结合微小型无人机(MUAV)导航与控制系统的组成特点,设计了一种利用MUAV机载微惯性测量单元(MIMU)中的天向陀螺输出判断无人机的运动状态,采用MIMU中的3轴加速度计组件测量的地球重力矢量,配合3轴磁阻传感器测量的地球磁场矢量,共同进行姿态确定的微磁数字罗盘集成系统。
5)  digital compass repeater
数字式分罗经
6)  magnetic compass
磁罗经
1.
Display angle method for removing and measuring deviation of magnetic compass;
显示角法消除与测定磁罗经自差
2.
Design the system for automatically measuring and compensating magnetic compass deviation;
磁罗经自差自动测定和补偿系统的研制
3.
Intellectual measurement and correction system for deviations of magnetic compass;
磁罗经自差的智能测定和校正系统
补充资料:数字


数字
ciphers

  数字[dphe巧;u“钾曰! 用来表示数(n um金)eT)的简便记号.最占老、最原始的记数方法是文字表示法,在一些孤立的场合,这种方法流传了相当长的时间.(例如,中东和远东地区的一些数学家直到10世纪甚至以后,仍然习惯用文字来记数.)随着人类社会和经济生活的发展,逐渐需要创造一种比文字表示法更现代化的记数方法,和建立记数法则—记数制(见数的表示法(number,rePresentat]onsof)) 我们所知道的最占老的数字是巴比伦数字和埃及数字.巴比伦数字(公元前2000年一公元之初);是几个表示数l,10,100(或者只是1,10)的楔形记号,其他一切自然数都用这几个记号的组合来表示,在埃及象形文字记数制(年代大约为公兀前3000一2500年)中,存在儿个表尔10的幂(直到107)的单独记号. 在芬兰、叙利亚和希腊阿蒂卡等地都曾采用埃及象形文字类型的记数制.雅典记数制产生于公兀前6世纪;在阿蒂卡,这种记数制一直使用到公元1世纪,尽管其他希腊国家早已改用爱奥尼亚人的更方便的字母记数制,其中儿个、JL十、几百都用希腊字母来表小,而直到999的一切其他自然数,则用这些字母的组合来表示(最早的采用字母记数制的数字表示法的年代可以追溯到公元前5世纪).其他民族,例如阿拉伯半岛、叙利亚、巴勒斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚等地,也都曾采用字母数字表示法.旧的俄罗斯记数制(大约产生于10世纪,沿用到16世纪)也是字母记数制(见斯拉夫数字(Slavic numerals))占代记数制中寿命最长的应当说是罗马记数制,它是公元前500年伊特兽里亚人首先使用的;然而,直到现在有时还会用到(见罗马数字(Roman numerals)). 现代数字(包括0)的原型出现于印度,或许不迟于公元前5世纪,在十进位制中,使用这些数字来记数是很方便的,因此从印度传播到其他国家.在欧洲,印度数字是在10一13世纪时由阿拉伯人传人的(因此直到现在还使用另一个名称:“阿拉伯”数字),并在15世纪后半期得到普遍接受.印度数字的形状后来经过了一些重大变化;它们的早期历史还不很清楚. 参考文献,见数的表示法(n umber,rep~tationsof).B.H.E“们劝uKO。撰【补注】进一步的细节,对各种数字(例如在象形文字记数制中使用的数字)的讨论和描述,以及零的符号(z ero symbol)的起源(对此仍有许多疑问),亦见!AI],特别是p.ll及以后,p.64及以后,p.234及以后, “dpher”(数字)一词也用来表示密码系统和这种系统中的电码,见保密学(c马ptology).
  
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参考词条