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中国北斗卫星导航系统拥抱阿拉伯国家       北京时间7月6日,中国—阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议以视频方式举行。作为中阿合作的重要内容,北斗系统早在2016年就被纳入《中国对阿拉伯国家政策文件》。文件明确提出加快推进北斗卫星导航系统落地阿拉伯国家,服务“一带一路”。   多年来,中阿北斗合作务实推进,成果显著。会议期间,中国卫星导航系统委员会主席王兆耀面向阿拉伯国家发表署名文章《中国北斗卫星导航系统拥抱阿拉伯国家》。       全文如下: 相耀成辉的“天狼星”和“北斗星”  探索浩瀚宇宙是全人类的共同梦想。怀揣着对天地寰宇的敬畏,中华民族和阿拉伯民族从未停止过这样的探索,仰望头顶璀璨星空思考深邃宇宙奥秘。   璀璨辉煌的阿拉伯文明,自古就有追逐星空的悠久历史与卓越成就。古埃及人以天狼星纪年,计算尼罗河水涨落,指导民众生产生活。在中华文明中,也有类似星座——北斗星。公元前19世纪中国夏朝(即巴比伦文明时期),中华民族以北斗星定方向、辨四季、定时辰,并由此发明了北斗历和指南针,横亘夜空的北斗星成为中华民族指引方向的守护者。   从天狼星到北斗星,阿拉伯文明和中华文明在天文星象领域交相辉映,支撑着两大文明不断探索宇宙的奥秘,攀登科技的高峰,砥砺前行。      牵手“北斗星”,指引梦想的方向  人类在探索宇宙认知的历史长河中,从未停止对时空信息获取手段的探索,导航技术的发展史就是人类活动空间不断拓展的历史。20世纪80年代,一批仰望星辰的中国科学家开始研制中国人自己的卫星导航系统,并以“北斗”这一中国传统文化中寓意光明和方向的星座命名。   从2000年10月第一颗北斗一号试验卫星成功发射,到2020年6月北斗三号最后一颗全球组网卫星完成部署,20年来,44次发射,中国先后将4颗北斗试验卫星,55颗北斗二号、三号组网卫星送入太空,完成全球组网,为世界贡献全球卫星导航的“中国方案”。   星空浩瀚无比,探索永无止境,北斗三号系统最后一颗全球组网卫星的发射成功并不意味着系统建设的结束,而是服务全球的起点。     从GPS到北斗,全球时空基准服务多样化  1995年美国GPS系统完成24颗卫星发射组网,形成全球服务能力,25年来,人们已经习惯将全球卫星导航系统称为GPS。昔日,我们遥望先行者光芒;今日,中国走出一条具有中国特色的发展道路。从GPS到北斗,全球时空基准服务多样化。北斗,是中国为世界提供的“中国方案”。   中国作为负责任的卫星导航大国,始终践行“自主、开放、兼容、渐进”发展原则,与世界共享北斗发展成果,北斗既是对现有全球卫星导航系统的完善和提升,也为各国提供了更多的选择和保障。同时,中国积极融入世界卫星导航大家庭,通过与其他卫星导航系统兼容互操作,携手其他卫星导航系统共同为全球提供更加稳定可靠的卫星导航服务。   在全球卫星导航系统发展史中,北斗虽为后来者,但从来不是旁观者,而是践行者,更是创新者。北斗独创三种不同轨道混合星座,集合中圆轨道、倾斜地球同步轨道和地球静止轨道,服务信号精度更高,抗遮挡能力更强。目前,北斗系统在全球范围内实测定位精度优于5米,还可以实现实时米级、分米级、厘米级导航定位增强服务。除定位导航授时基本服务外,北斗系统还可提供包括星基增强、地基增强、短报文通信、国际搜救、精密单点定位等多元特色服务。   北斗是目前唯一可以进行短报文通信的全球卫星导航系统,这一“独门绝技”让你不仅能知道自己在哪,还能使其他人获知你的情况,你的位置,将让远洋、沙漠、郊野中的你不再孤单,并带给你安全和信心。     北斗应用,只受想象力的限制  北斗系统在行业和大众应用领域发挥了重要作用,已经在交通运输、公共安全、农林渔业、水文监测、气象预报、通信时统、电力调度、救灾减灾等领域,产生了显著的经济效益和社会效益。2019年,中国卫星导航与位置服务产业总体产值达3450亿人民币,其中北斗系统贡献率超八成。   在中国新冠疫情防控中,北斗系统发挥了重要作用。北斗高精度测量装备火线驰援武汉火神山、雷神山医院建设,提高工地放线测量效率;北斗无人机、无人配送车纷纷应用到疫区医疗物资配送,减少了人与人的直接接触;基于北斗的道路货运车辆公共监管与服务平台,向650余万入网重点运输车辆持续推送疫情信息、防疫物资运输信息、道路运输服务信息,保障防疫救援物资一路畅通。   随着各地在后疫情阶段陆续加速复工复产进程,北斗助力公路干线运力恢复,为全面复工复产所需的生产物资运输提供了坚实保障。北斗智慧农机服务春耕备耕,科技保障全年粮食生产和“菜篮子”产品市场供应。利用北斗定位功能,企业实现智能化管理复工人员行踪,精准到点到人,为企业安全运营保驾护航。   在即将到来的5G时代,北斗系统的发展将迎来更多机遇。北斗系统和5G结合,并与大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术加速融合,提供智慧城市、智慧制造、智慧农业和智慧家庭等新型服务,为社会带来变革。     北斗就在你身边,在地球的任何地方  北斗系统已经于2018年底开始提供全球基本服务,“中国的北斗”已成为“世界的北斗”。今天,在世界的任何一个地方,都能享受北斗带来的开放、免费、高质量服务。   当下,北斗系统已在全球超过一半的国家和地区得到应用,基于北斗系统的土地确权、精准农业、智慧施工、机场授时、车辆船舶监管、智慧港口等解决方案,已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲等得到成功应用。随着北斗全球星座完成部署,北斗系统还将让国际用户享受到北斗星基增强、精密单点定位、短报文通信等多种特色服务。初心不变,中国的北斗将永远走在“为全人类提供导航服务”的路上。   梦想并不止步于此,北斗服务全人类的步伐永不停止。2035年前,中国将建成以北斗系统为核心、多手段补充增强备份、覆盖陆海空天,更加泛在、更加融合、更加智能的综合定位导航授时(PNT)体系,为全球用户提供基准统一、覆盖无缝、安全可靠、便捷高效的PNT服务。     北斗,构筑中阿太空丝绸之路  历史上陆上以及海上的丝绸之路,在西亚、北非地区形成了交汇,丝绸之路成为中华文明和阿拉伯文明的共同精神符号。在穿越时空的往来中,中阿两个民族彼此真诚相待,阿拉伯人民是中国值得信赖、尊重的好朋友、好兄弟、好伙伴。今天阿拉伯国家在积极推进工业化进程和经济的转型,这与中国“一带一路”理念高度契合,中阿已经成为重振丝绸之路的天然合作伙伴。   北斗作为中国首个面向全球提供公共服务的空间基础设施,在北斗三号系统建设同期,我们从未忘记过我们的阿拉伯朋友。中国国家主席习近平在2014年中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上提出构建“1+2+3”中阿合作格局,其中的“3”即指以北斗卫星导航为代表的高新领域合作。2014年,习近平主席提出“研究中国北斗卫星导航系统落地阿拉伯项目”,2018年,习近平主席再次提出要推动中国北斗导航系统服务阿拉伯国家建设。在中阿合作中,中国追求的是共同发展。   2016年1月,中国分别与沙特、阿拉伯信息通信技术组织、阿拉伯科技海运学院签署北斗合作谅解备忘录,建立正式合作机制;2017年5月,第一届中阿北斗合作论坛召开,构建起中阿卫星导航领域高端合作论坛;2018年4月,首个海外北斗中心在突尼斯建成,搭建起中阿卫星导航开放合作平台;2018年12月,中国通过优化卫星发射计划,提前2年优先为包括阿拉伯国家在内的“一带一路”国家提供服务;2019年4月,第二届中阿北斗合作论坛召开,正式确立论坛长效机制,发布了面向阿拉伯地区的来华学习奖学金名额;2019年9月,中国与伊拉克签署北斗合作谅解备忘录,明确在各领域开展北斗应用合作。   我们在阿拉伯地区的合作伙伴,阿拉伯信息通信技术组织秘书长穆罕默德•本•阿莫日前表示:在过去的几年里,一些阿拉伯国家在很多领域都采用并实施了北斗的应用,后疫情时代的中阿合作也将受益于此中阿卫星导航合作,未来可期,共同发展。   如今,一条太空丝绸之路正在中国和阿拉伯两大文明之间构筑,北斗导航将推动中阿集体合作向着更高水平发展。     携手共进,共享北斗系统技术与成果  阿拉伯谚语说:“被行动证明的语言是最有力的语言。”中阿间的经贸合作,切实给中阿双方人们带来了实实在在的福祉和利益。中阿间的合作不应仅停留在经贸领域,中国愿意在高新技术领域与阿拉伯国家共享技术成果。中国有句古话“授人以鱼不如授人以渔”,中国愿意通过联合研发、产业合作、教育培训等多种方式,加强与阿拉伯国家在卫星导航领域的技术合作交流,实现共同进步。埃及留学生Ahmed Mohamed Elsayed Abdelaziz毕业于Benha大学,于2019年9月来华学习北斗卫星导航技术。他表示,“我观看了6月23日北斗卫星的整个发射过程,感觉非常震撼。中国为我提供了非常有利的学习科研氛围,不断为我介绍最新的技术,使我能够顺利、高质量地完成科研学习任务。我真的很喜欢在这里学习。”                                                                                                                             来源:北斗网
适用于5G的射频OTA测试技术研究摘要:在5G之前的基站射频指标测试大多采用传导测试的方法,但在5G时代由于Massive MIMO技术的应用,使得传导测试的复杂程度大幅度上升,而且传导测试完全表征基站射频性能。本文介绍了5G关键技术对射频指标测试的影响,然后通过对3GPP标准的解读,分析传统测试在5G基站测试中的弊端,并通过分析得到目前的测试方法里能够适应5G 基站射频指标的测试方案及其改进方案。1、引言无线通信设备的发射和接收性能决定着其在通信网中的表现。在设备研发和生产阶段对设备进行性能测试显得尤为重要。从2G、3G时代,到LTE及今后的5G,无线设备性能测试会变得越来越重要。大规模天线阵列技术的使用使得5G时代射频性能测试会有别于传统测试方法。从4G开始,各手机终端厂商开始逐渐重视空口OTA(Over-the-Air)测试,不仅因为国内外形成了终端辐射性能测试标注,也因为OTA测试更能反映设备在实际应用中的表现。OTA测试技术也从仅为了通过终端认证过渡被广泛应用到研发和生产的各个环节。5G无线通信技术使用的MassiveMIMO技术,对基站和终端射频和性能测试提出了更高的要求。目前Sub 6G 的基站的射频与天线端口还能够从结构上分离,根据3GPPTS38.141 标准,基站还是可以通过传导测试,但是空口测试也被提到标准之中。在毫米波频段射频与天线已经不能分开,射频指标测试只能在空口进行。在5G之前,所有基站对射频指标的测试都使用传导方式,终端仅仅对TRP(全向辐射功率)和TIS(全向辐射灵敏度)进行OTA测试,对其他射频指标的测试还没有大量的论证。本文将结合5G无线通信的特点,研究适合于5G的射频指标OTA测试方法。2、5G新技术对射频测试的要求2.1 传导测试与空口OTA测试在射频测试中,分为传导测试与空口(OTA)测试。传导测试是利用射频线缆直接将仪表和被测物连接到一起,避免空间辐射的干扰信号对测试的影响。OTA测试是通过天线直接辐射出来,由测量天线接收然后再将信号传入测试仪表的方法。OTA测试一般为了避免空间干扰信号与多径,会在吸波暗室中进行。基站射频的传导测试在4G 及以前被广泛使用,不仅因为其简单易行且成本较低,更因为基站在生产加工时,射频模块与天线分别生产再组装到一起,由不同的厂家合作而成。射频模块生产厂家使用频谱仪、信号源等仪表将关于通信收发器件与功率放大器相关的指标测试完成,而天线部分由天线生产厂家在微波暗室中将方向图、增益等指标测试完成。但是在5G无线传输中,MassiveMIMO的使用使得基站天线与射频收发模块集成在一起才更能发挥出波束赋形、MIMO等通信算法的功能。基站的OTA测试目前主要针对发射功率、接收灵敏度、增益、方向性、波瓣宽度、前后比的测量,测试频段为6GHz以下。虽然目前Sub 6GHz 的5G 基站天线还是将射频模块与天线分开生产,但是波束赋形的功能需要射频模块的协同才能工作,毫米波的5G 基站天线已经是无法拆分射频与天线。这些都要求射频测试只能在空口进行。3GPP 已经明确低频和高频的射频一致性测试,如EVM、ACLR、OBUE等指标的测试,都将采用OTA方式。经过各厂家的讨论,远场、近场、紧缩场都可作为测试场地。2.2 Massive MIMO与波束赋形在5G无线技术中,MassiveMIMO是较以往通信系统区别最大的技术。4GLTE 时代使用的MIMO称之为2D-MIMO,以8 天线为例,实际信号在做覆盖时,只能在水平方向移动,垂直方向是不动的,信号类似一个平面发射出去;而MassiveMIMO,是信号水平维度空间基础上引入垂直维度的空域进行利用,所以MassiveMIMO称之为3D-MIMO。相比传统天线,MassiveMIMO具有以下诸多优势:(1)可以提供丰富的空间自由度,支持空分多址SDMA。(2)BS能利用相同的时频资源为数十个移动终端提供服务。(3)提供了更多可能的到达路径,提升了信号的可靠性。(4)提升小区峰值吞吐率。(5)提升小区平均吞吐率。(6)降低了对周边基站的干扰。(7)提升小区边缘用户平均吞吐率。从数学原理上来讲,当空间传输信道所映射的空间维度趋向于极限大时,两两空间信道就会趋向于正交,从而可以对空间信道进行区分,大幅降低干扰。虽然理论上看,天线数越多越好,系统容量也会成倍提升,但是要考虑系统实现的代价等多方面因素,因此现阶段的天线最大也即256 个。5G基站的天线与射频端口并非一一对应,一个射频端口至少对应2 个天线,射频端口至少为64T ×64R 的MassiveMIMO矩阵,手机终端至少4×4 MIMO。在传统传导射频测试时,基站与测试仪表至少要连接64 个射频通道进行测试,终端至少4 通道,这给射频测试带来更多的复杂度。2.3 5G新技术对射频测试的要求目前,国内大部分天线测试厂家部署的测试方案,其测试能力均不能完全满足5G 测试的需要。例如,目前使用较多的天线测试系统,国内采购的大部分系统其测试频段均在6GHz以下,且软件配置中没有射频指标OTA测试选项。大部分已部署的多探头测试系统实验室对有源MassiveMIMO基站测试时获取相位信息也没有相应的解决。如果使用远场测试系统直接进行MassiveMIMO基站天线的测试,那么就目前基站尺寸为0.5m×1m,其测试场地要求至少40m的暗室,其系统造价成本非常昂贵,国内更是少之又少。5G无线技术中,MassiveMIMO天线所具备的3D波束赋形需要被测试,其中有几个问题需要解决:(1)如何准确评价波束指向的准确性、零深、波瓣宽度、增益等需要解决。(2)目前多波束天线波束角度变换时,测试效率的问题需要解决。(3)但是5G信号带宽较宽,相较于传统的单频点方向图测试,宽带方向图测试的效率需要解决。(4)原来传统的射频指标(例如ACLR、EVM 等)均与方向图有关,只能通过OTA测试。3、3GPP标准对5G基站测试的要求传导与空口测试在3GPPTS 38.141 中均做出了规定,但是目前还缺少统一的测试方法和大量的测试案例,所以标准中对传导和空口测试均可做测试标准。3.1 辐射发射测试项本文对3GPPTS 38.141 中的辐射发射测试项做了统计,具体参见表1。 表1、各辐射发射测试项及其评价方法辐射发射测试项包含了所有的传导测试项目,大部分的测试项目与传导测试重叠。3.2 辐射接收测试项本文对3GPPTS 38.141 中的辐射接收测试项做了统计,具体参见表2。 表2、各辐射接收测试项及其评价方法4、针对5G的紧缩场测试系统紧缩场是一种近距离实现电磁波相位准直的场地,将球面波在近距离转换为平面波。原来多用于军事领域,用于对雷达天线、雷达射频仿真和目标散射特性测量和研究。随着移动通信技术的进步,为了满足远场测量条件,本课题将紧缩场测量技术引入民用无线通信测量。紧缩场技术在民用移动通信领域的应用与原有的紧缩场测量场地特点不同,在传统军用紧缩场中,一般采用单通道或双通道测量,测量一般集中在两个平面,对三维测量需求不高,因此系统在设计中对测量整体效率考虑不多,不能直接满足移动通信天线三维方向图和射频指标的测量需求。传统紧缩场天线测量系统相对于多探头球面近场测量的一大劣势是单通道测量,在测量3 维窄波束方向图或进行TRP、TIS 等指标测量时效率不高。在紧缩场系统中引入多探头方案可以有效提高系统测试效率,使整个系统的测试效率提高一个量级以上,更加有效针对多波束天线测试减少测试时间。紧缩场多探头方法将多个探头布置于抛物面焦点附近。如图1 所示,偏焦后的探头可以在紧缩场原有静区附近形成与原静区有一定夹角的平面波,从而实现多个平面波入射角度的同时测量。探头扫描法可以显著提高紧缩场系统的测量效率,但是馈源偏焦后,天线口面的相位不再严格保持恒定,或者从馈源偏焦的位置经反射面到达天线口面的总光程与y 不完全保持直线关系,因而会增加某些误差。 图1、紧缩场多探头测试方案采用多探头的紧缩场5G通信天线测量系统,多探头布置于反射面焦点位置附近,传统单探头方案智能提供一个通道,根据对偏焦的分析,对于最高频率小于50GHz 待测天线,探头可以分布于±5˚的角度范围内,此时由于馈源偏焦造成的相位扭曲小于±5˚,由此引入的TRP/TIS 不确定度小于0.1dB,紧缩场的多探头校准方案主要依赖静区位置的偶极子天线校准。在紧缩场环境中,待测天线处于远场环境中,天线方向图的测量不需要相位信息,在测量过程中采用矢量信号发生器发射5G调制信号,通过宽解调带宽频谱分析仪测得不同辐射角度条件下的天线方向图幅度值。该方法对多自由度转台的要求较高,要求多自由度转台能够快速精准地实现待测天线角度调整。为了实现毫米波波段待测天线方向图的快速测量,将采用多探头方案,根据对偏焦的分析,对于最高频率小于50GHz待测天线,探头可以分布于±5˚的角度范围内,此时由于馈源偏焦造成的相位扭曲小于±5˚,由此引入的待测天线方向图测量不确定度小于0.1dB。探头的分布和数量取决于测量的频段和对测量速度的要求,对于较低频率,由于三维方向图测量的角度间隔要求相对较低,探头数量可以相对较少,到了毫米波波段,由于馈源口径小,在±5˚范围内配置馈源的数量可以超过100 个。探头数量越多,测量效率就越高,相应的对各个探头的校准要求就越高。紧缩场是在5G天线测量中唯一能够在近距离直接实现远场测量的场地,由于5G(基站)天线的射频端口不开放,传统采用以矢量网络分析仪为核心的测量S 参数获取方向图的方法不再适用。如果天线电尺寸很小,远场距离很容易满足,则传统的球面近场扫描、准远场暗室等方案也可以通过OTA方法测量获得天线辐射方向图。但是,在天线电尺寸较大时,满足远场距离的长度较长,测试成本高昂。传统的天线测量方式有多种,每种方法都有各自最为适用的环境,5G天线测量与传统天线测量方法有相似点但是又有很多独特之处。本文以覆盖0.8m测试区域,频率覆盖3.4~3.6GHz、4.8~5.0GHz、24.75~27.5GHz 以及37~42.5GHz等我国IMT-2020 发布的5G频段范围为例,表3 对各主要天线测量手段进行了分析。 表3、不同环境下天线测量方法参数对比准远场测量在TRP/EIRP、TIS/EIS、EVM等典型射频指标的测量上与其他远场测量相比并没有明显劣势,这些射频指标对于是否满足远场条件相对不敏感,但是对于天线方向图的测量则需要满足远场条件,以0.8m口径的24.75~27.5GHz 天线为例,满足远场条件需要测试距离超过100m。在不满足远场条件时,测量得到的天线方向图与真实值差距较大。从图2 中可以看出,方向图随着距离的增加而变化,直至达到远场才能保持稳定。 图2、0.8m口径等幅同相阵列天线方向图5、结束语本文介绍了5G通信的关键技术MassiveMIMO,并分析了射频测试传导与空口测试的区别,列出了3GPP 标准对5G基站空口测试的指标要求。最后,本文介绍了紧缩场测试系统,并分析了适合5G射频OTA测试的多馈源紧缩场测试系统。参考文献[1] 3GPP TS 38.141-2 V1.0.0. Base Station (BS) conformance testing Part 2: Radiated conformance testing (R15) [S]. (2018-09).[2] 3GPP TS 38.141-2 V1.0.0. Base Station (BS) conformance testing Part 1: Conducted conformance testing (R15)[S]. (2018-09).[3] 中国信息产业网. 东莞移动全面推进4G 网络5G 化[J/OL]. (2017- 11- 01) [2018- 11- 1]. http://www.cnii.com.cn/wireless/2017-11/01/content_2007389.htm.作者:任宇鑫 中国信息通信研究院技术与标准研究所工程师郭宇航 中国信息通信研究院技术与标准研究所工程师陈祎祎 电信科学技术研究院硕士研究生来源:《信息通信技术与政策》2018年11月第11期 
校园招聘:加入我们 大有可为近期,我司参加由江北新区社会事业局与南京科技职业学院举办的“就业江北 才聚新区”活动,活动取得了良好成果。引起不少毕业生注意,通过了解他们的就业意向,专业技能,为公司人才储备,注入新鲜血液。▲公司展位▲现场情况人才是第一资源,习近平曾指出,强起来要靠创新,创新要靠人才。我司一直秉承着以人为本的管理理念,广纳人才,给年轻人予施展本领的平台,给有能力者丰厚的薪资。以下便是本次招聘岗位主要内容:01技术销售工程师岗位要求:专科及以上学历,自动化、机械等相关专业优先;具备较强的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力,善于维护客户关系;有较强的事业心,能适应在外出差。岗位职责:拓展客户,负责报价、谈判及提供解决方案并进行后续跟进以完成公司下达的销售指标及其它项目工作;协调售前及售后服务,与客户保持及时有效的沟通,定期拜访客户,培训客户,以确保客户的忠诚度及满意度;积极开发新客户,推广公司的产品以确保业务的增长;与其它部门协调合作,落实与客户签订的协议及合同,出货的及时及准确率以确保客户的满意度。02机械工程师岗位要求:985/211毕业者优先考虑,具有三年以上机械行业设计工作的实际工作经历;曾经在非标自动化设备设计中的专机、流水线中的工序、部件、功能结构的具体工作;对一个加工件或一个装配好的组合件,能够较完整的叙述采用什么自动设备、有哪些工序进行加工,或进行装配;有独立承担一个项目的经验,对圆周、直线的高精密传动有充分了解和设计选型经验,对精密低速大扭矩传动设计有相关经验,机床结构设计经验丰富者优先考虑。提供一、二张自己在非标自动化设备设计中自己独立设计的AutoCAD纸质的完整图纸。岗位职责:负责非标自动化设备的机械设计;提供符合客户要求的解决方案;严格执行项目的进度安排和质量要求;根据项目需要进行细节设计和标准件采购;参加项目会议如kick-off,DFMEA和周会等;每周向项目经理汇报项目的进度;装配前向技术员解释机械图纸,功能和关键点;协助装配部门进行项目组装,调试,安装和售后服务;完成上级安排的其他工作。 03测控工程师任职要求:1年以上工作经验,本科以上学历,自动化及相关专业,具有独立开发能力,具有一定的系统架构能力;有上位机软件开发经验,了解基常用的通信协议,如串口通讯协议、CAN通讯协议、USB通讯协议、网络TCP/IP通讯协议;精通C++/C,labview其中的一种,具有面向对象编程的能力;了解工业相机原理知识,并有意向长期专注于视觉领域的研究开发工作;有规范化、标准化的代码编写习惯和良好的技术文档习惯;良好的沟通能力、强烈的团队协作精神和责任心,富有激情,学习能力强;岗位职责:独立开发B/S or C/S软件;负责项目的核心功能及关键代码的实现;专注于视觉方向的软体开发;严格按规定的流程、标准及规范进行代码编写;根据软件设计制定测试计划,设计测试数据和测试用例;准确定位并跟踪问题,推动问题及时合理的解决;维护软件使之保持可用性和稳定性。如您有意或有优秀的人才推荐给我们,欢迎将简历发送至邮箱:huangqw@nhdmd.com;更多招聘信息欢迎至招聘信息栏目查看。
怎样的OTA测试转台更值得信赖合作随着通讯技术的不断发展,依赖于通讯技术的完善所能实现的工作开展模块和内容越来越多,就根本而言能获取更多的通讯优势就能抓住更多的时代机会,从而为先进的技术工作开展奠定设备和环境保障。而非常显然OTA测试转台所能为通讯设备的使用价值完善带来的正面价值不可估量,所以近年来越来越多的技术领域厂家机构都开始寻求质量优服务好的OTA测试转台开展有机的合作,那么到底怎样的OTA测试转台更值得信赖并建立有机合作?一、技术水准高就根本而言OTA测试转台是建立在超强的技术基础上运行的,其需要有强大的技术支撑作为后盾,尤其在实际的测试转换功能发挥过程中,只有精良的技术才能有效完善的发挥出独有的价值功能,所以真正值得合作的OTA测试转台必然是在技术领域有一定的先进性和严谨性的,只有建立在下载需求以及模块功能技术完善的前提下,才能真正有价值的依赖于行业里品牌好的OTA测试转台发挥出高效完善的使用效果。二、服务完善,严谨周全在OTA测试转台的运行使用中,需要有很多的基础支撑和辅导,这就需要涉及到厂家的服务,尤其完善周全的服务导入,才能让运用的疑点需求及时妥善解决。另一方面建立在资源、通讯两大模块基础上完善的OTA测试转台显然不可或缺需要完善严谨的工作态度。就根本而言真正能有效的发挥使用成效,值得深度合作的OTA测试转台必然是建立在超高的技术支持前提下落实优化的,尤其完善的服务导入以及严谨的服务态度,都能在根本上更好的为OTA测试转台使用功能的进一步完善发挥保驾护航。
三维测试转台V2.0本转台为一套精密程控机电设备,由三个运动轴组成,自上而下分别为俯仰轴、方位轴和平移轴。被测件通过治具安装在俯仰轴法兰上。测试转台通过统一的控制系统进行远程电控,并能实时反馈相关信息,保证天线和被测天线达到和保持各种姿态,便于测试的顺利进行。俯仰轴运动范围±45°精度0.05°承重100kg方位轴运动范围0°~360°精度0.05°承重100kg平移轴运动范围0~2500mm精度1mm与上位机接口RS232、以太网备注可根据客户要求定制.ueditorTableStyle {margin-bottom:10px;border-collapse:collapse;display:table;}.ueditorTableStyle table.noBorderTable td.ueditorTableStyle table.noBorderTable th.ueditorTableStyle table.noBorderTable caption{border:1px dashed #ddd !important}.ueditorTableStyle table.sortEnabled tr.firstRow th.ueditorTableStyle table.sortEnabled tr.firstRow td{padding-right:20px; background-repeat: no-repeat;background-position: center right; background-image:url(undefinedthemes/default/images/sortable.png);}.ueditorTableStyle table.sortEnabled tr.firstRow th:hover.ueditorTableStyle table.sortEnabled tr.firstRow td:hover{background-color: #EEE;}.ueditorTableStyle table{margin-bottom:10px;border-collapse:collapse;display:table;}.ueditorTableStyle td.ueditorTableStyle th{ background:white; padding: 5px 10px;border: 1px solid #DDD;}.ueditorTableStyle caption{border:1px dashed #DDD;border-bottom:0;padding:3px;text-align:center;}.ueditorTableStyle th{border-top:1px solid #BBB;background:#F7F7F7;}.ueditorTableStyle table tr.firstRow th{border-top:2px solid #BBB;background:#F7F7F7;}.ueditorTableStyle tr.ue-table-interlace-color-single td{ background: #fcfcfc; }.ueditorTableStyle tr.ue-table-interlace-color-double td{ background: #f7faff; }.ueditorTableStyle td p{margin:0;padding:0;}
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