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机器人技术在航空航天中的应用调研报告

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数据采集技术多用于恶劣环境下的重要参数的采集记录,是电子信息领域中非常重要的一门课题。其发展起始于上世纪五六十年代,最早被美军应用于军事测试中,有效弥补了传统测量技术中的不足,对处理速度、应用场景都有着很大的改善[11]。数据采集技术也由此开始了迅速的发展,被不断应用在航空航天、国防军事等领域[12]。到了上世纪70年代,计算机技术开始蓬勃发展,数据采集技术进入第二阶段,微型计算机被普遍用于数据采集系统中,数据采集技术有了更先进的软硬件支持,不论是数据的接收还是处理速度都有了长足的进步,此时的采集设备
数据采集技术多用于恶劣环境下的重要参数的采集记录,是电子信息领域中非常重要的一门课题。其发展起始于上世纪五六十年代,最早被美军应用于军事测试中,有效弥补了传统测量技术中的不足,对处理速度、应用场景都有着很大的改善[11]。数据采集技术也由此开始了迅速的发展,被不断应用在航空航天、国防军事等领域[12]。到了上世纪70年代,计算机技术开始蓬勃发展,数据采集技术进入第二阶段,微型计算机被普遍用于数据采集系统中,数据采集技术有了更先进的软硬件支持,不论是数据的接收还是处理速度都有了长足的进步,此时的采集设备
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总结我国航空航天取得的巨大成就和对未来我国航空航天发展的看法
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在不改变原语义和原语言的情况下,润色以下内容,原文内容:先进高强韧工程材料在国防、航空航天等国家重大安全战略和国民经济核心领域扮演重要角色。目前在航空航天领域使用的大多数是镍基高温合金,但由于镍基高温合金的熔点只有1400℃左右,最大工作温度也大约为1100℃,因此,目前使用的镍基高温合金远远不能满足航空航天及现代工业领域未来发展的需要[1]。近年发展起来的难熔高熵合金[2]表现出优异的高温性能,是非常有潜力的高温合金之一,尤其是TiZrHfNbX(X=Ta、Mo、W)系难熔高熵合金性能更优异。然而,目
在不改变原语义和原语言的情况下,润色以下内容,原文内容:先进高强韧工程材料在国防、航空航天等国家重大安全战略和国民经济核心领域扮演重要角色。目前在航空航天领域使用的大多数是镍基高温合金,但由于镍基高温合金的熔点只有1400℃左右,最大工作温度也大约为1100℃,因此,目前使用的镍基高温合金远远不能满足航空航天及现代工业领域未来发展的需要[1]。近年发展起来的难熔高熵合金[2]表现出优异的高温性能,是非常有潜力的高温合金之一,尤其是TiZrHfNbX(X=Ta、Mo、W)系难熔高熵合金性能更优异。然而,目
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