Abstract:
The present invention relates to an airborne camera and, more specifically, an airborne camera for calculating the allowance and the specific classification on alignment errors of the airborne camera. According to the present invention, sequences of the alignment errors and connectivity between an element for confirming final performances and assembling a system before and after the alignment error can be established. All error elements related to the alignment except for GPS/INS output errors, system controller errors, and a structure change element during mission can be included. [Reference numerals] (201) Alignment error between image sensors; (203) Sensor alignment error; (205) Location output error; (207) Mounting alignment error; (211) EO optical system; (212) IR optical system; (240) Inner gimbal; (250) Shroud(outer gimbal); (260) Yoke; (AA,BB,CC) Assembly/Alignment
Abstract:
PURPOSE: A method for estimating a position output error of a rotary detecting device mounted in an electron optical device is provided to improve the accuracy of position output error values of all electron optical devices. CONSTITUTION: A method for estimating a position output error of a rotary detecting device mounted in an electron optical device is as follows. The electron optical device, which is a target object, is mounted on a rotation driving device, and an initial alignment for aligning the electron optical device and an optical collimator positioned in the front side thereof is performed(S410). The rotation driving device is driven at a first reference angle, and a position output error value at the first reference angle is calculated after aligning the electron optical device and the optical collimator by driving the electron optical device(S420). The prior step is repeated as much as the number of error parameters at least by changing the reference angle. The error parameter values are calculated based on a profile function by using the obtained position output error values(S430). The position output error profile with respect to the whole driving range is estimated based on the calculated parameter values. [Reference numerals] (S410) Initially arrange; (S420) Measure a position output error at a first reference angle; (S430) Repeat the position output error measuring step; (S440) Calculate an error parameter; (S450) Measure a position output error for the whole range
Abstract:
PURPOSE: A small and light environment control apparatus for an aircraft is provided to implement cooling and heating functions in flight or ground operation environment. CONSTITUTION: A small and light environment control apparatus for an aircraft comprises a condensed air flow loop(10), a cooling and heating flow loop(20), an air circulating loop(30), and a controller(40). The condensed air flow loop heat-exchanges with a condenser of the cooling and heating flow loop by a ground fan(12) or a ram air scoop(11). The cooling and heating flow loop comprises an evaporator(21), a compressor(23), a condenser(24), an expansion valve(25), and a heater(33). The air circulating loop supplies and circulates air cooled or heated in the cooling and heating flow loop to camera and electronic parts(31) so that the temperature of the camera and electronic parts can be constantly maintained. The controller controls the operation state of the condensed air flow loop, the cooling and heating flow loop, and the air circulating loop. [Reference numerals] (11) Ram air scoop; (12) Ground fan; (21) Evaporator; (22) Liquid separator; (23) Compressor; (25) Filter dryer; (26) Sight glass; (27) Condenser; (28) Electronic expansion valve; (31) Camera and electronic parts; (32) Fan; (33) Heater; (40) Controller; (AA) Flat; (BB) Inverter; (CC) Control I/F; (DD) Altitude information
Abstract:
본 발명은 단일장치를 이용하여 광 파이버의 재킷층과 피복층을 제거함과 동시에 광 파이버 소선에 대한 절단을 수행하도록 한 융착접속용 광 파이버 소선단말부 가공방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명은 일측단에 형성된 광 파이버 이송장치를 통하여 가공대상 광 파이버를 장치내부로 삽입한 다음 재킷절단장치의 절단날을 이용하여 광 파이버의 재킷층을 그 길이방향으로 스트립하고, 재킷의 스트립 시작점부위를 원주방향으로 절단하여 재킷층을 분리하여 제거한 후 피복층 제거장치의 절단날을 조작하여 광 파입의 피복층을 절단한 상태에서 피복층 제거장치를 광 파이버의 길이방향으로 이동시켜 광 파이버의 소선을 노출시킨 후, 소선절단장치의 소선절단지그를 작동시켜 소선상에 초기흠집을 낸 다음 벤딩지그를 굽힘응력을 가하여 소선의 파단이 이루어지도록 하여 광 파이버의 소선단말부를 가공하게 된다. 이같은 본 발명은 재킷제거공정 및 피복층 제거공정시 광 파이버 소선에 압축응력이나 휨응력등이 가해지는 것을 최소화하여 소선의 응력손상이나 마이크로 벤딩이 발생하는 것을 방지할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
The device includes a gospel base station(9a)(9b), a gospel mobile station(11a-11f), a gospel change element(17), a CDMA modulating unit(19a-19b), a mark channel unit(21), a channel code generating unit(25), a channel combination and level truncating unit(23), a RF modulating/amplifying unit(27), a high power amplifier(29), a duplex(31), initial step amplifier(35), a tuner(37a,37b) and a CDMA synchronous/demodulating unit(39a-39f).
Abstract:
본 발명은 이동국에 대한 교환서비스를 별도의 교환국 도움없이 기지국에서 직접 수행하고, 이동국이 셀 밖의 이동국을 중계하여 그 셀 밖의 이동국도 기지국에 간접적으로 접속되어 통신서비스를 받게 하며, 기지국의 도움없이 이동국과 이동국 사이에 직접 통화도 가능하도록 한 고스펠(GOSPEL : Global Octed Switched Packet with Embedded Label) 이동통신장치에 관한 것으로, 종래의 장치에 있어서는 이동국이 기지국과 접속 가능한 영역을 벗어나면 통신서비스를 받을 수 없게 되고, 기지국에 접속된 이동국들에 대한 교환서비스도 별도의 이동통신 교환국을 통해서만 이루어지고, 기지국은 이동국에 대하여 무선접속 역할만 하게 되는 문제점이 있었다. 이러한 문제점을 감안하여, 고장가입자망과 간선링크로 접속되고 이동국에 대한 교환서비스를 직접 수행하는 고스펠 기지국과, 상기 고스펠 기지국에 무선접속되어 교환서비스을 제공받음과 아울러 셀 밖의 이동국에 대하여 중계를 하고, 셀 밖의 이동국 사이에 직접 통화를 하게 한 고스펠 이동국으로 고스펠 이동통신장치를 구성함으로써, 별도의 교환국 도움없이 고스펠 기지국에서 고스펠 이동국에 대한 교환서비스를 직접 수행하고, 셀 내의 고스펠 이동국에 대한 교환서비스를 직접 수행하고, 셀 내의 고스펠 이동국에서 셀 밖의 고스펠 기지국에 대하여 중계를 하며, 셀 밖의 고스펠 이동국 사이에 직접 통화를 할 수 있게 한 것이다.