更新日期: 2025-04-13

基于SPD的反輻射導(dǎo)引頭系統(tǒng)級建模與仿真

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基于SPD的反輻射導(dǎo)引頭系統(tǒng)級建模與仿真 4.5

從反輻射導(dǎo)引頭的結(jié)構(gòu)組成及工作原理入手,采用SPD(signal processing designer)建立了反輻射導(dǎo)引頭系統(tǒng)級仿真模型,主要包括天線系統(tǒng)模塊、接收機(jī)系統(tǒng)模塊和信號處理器系統(tǒng)模塊,模擬了接收信號,處理信息以及消除彈體姿態(tài)擾動的數(shù)字解耦等過程,從而獲得導(dǎo)引頭視線角和視線轉(zhuǎn)率。給出了仿真實例,結(jié)果驗證了模型的可行性和有效性,所得研究結(jié)果對導(dǎo)引頭設(shè)計及性能改善具有指導(dǎo)意義。

紅外導(dǎo)引頭探測能力的數(shù)學(xué)建模 紅外導(dǎo)引頭探測能力的數(shù)學(xué)建模 紅外導(dǎo)引頭探測能力的數(shù)學(xué)建模

紅外導(dǎo)引頭探測能力的數(shù)學(xué)建模

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分析了影響紅外導(dǎo)引頭探測能力的關(guān)鍵因素,采用噪聲等效通量密度來表征導(dǎo)引頭系統(tǒng)的探測能力,研究了系統(tǒng)的信噪比:目標(biāo)的紅外輻射包括目標(biāo)自身的熱輻射,以及目標(biāo)反射地球、太陽和天空的輻射。作用在探測器上的總的噪聲等效通量密度為大氣背景的噪聲等效通量密度和系統(tǒng)自身的噪聲等效通量密度的均方根和,推導(dǎo)出了紅外導(dǎo)引頭探測能力的數(shù)學(xué)模型,并對大氣光學(xué)效應(yīng)和氣動光學(xué)效應(yīng)的影響進(jìn)行了初步討論。

體系對抗條件下紅外導(dǎo)引頭探測系統(tǒng)建模與仿真 體系對抗條件下紅外導(dǎo)引頭探測系統(tǒng)建模與仿真 體系對抗條件下紅外導(dǎo)引頭探測系統(tǒng)建模與仿真

體系對抗條件下紅外導(dǎo)引頭探測系統(tǒng)建模與仿真

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分析了紅外導(dǎo)引頭探測系統(tǒng)的設(shè)計要求,建立了仿真系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu),描述了各子模塊的功能、組成、模型原理,最后在基于組件的一體化建模仿真環(huán)境(cise)下給出了紅外導(dǎo)引頭探測系統(tǒng)的仿真實現(xiàn)。體現(xiàn)了實戰(zhàn)要素對探測系統(tǒng)的影響,為體系對抗條件下紅外導(dǎo)引頭的建模仿真提供了參考。

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空空導(dǎo)彈紅外導(dǎo)引頭建模與抗干擾仿真

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空空導(dǎo)彈紅外導(dǎo)引頭建模與抗干擾仿真 4.5

為滿足戰(zhàn)斗機(jī)紅外系統(tǒng)攻防對抗作戰(zhàn)與訓(xùn)練的仿真需要,對多元探測器導(dǎo)彈攻擊的全過程進(jìn)行建模仿真。提出基于時域波形特征分析的目標(biāo)識別建模技術(shù),提高了導(dǎo)彈仿真結(jié)果的可信性。分析導(dǎo)彈抗干擾技術(shù),建立導(dǎo)彈運(yùn)動與制導(dǎo)通用計算模型,通過導(dǎo)彈的飛行速度特性和可用過載共同確定導(dǎo)彈運(yùn)動特征,既簡化了運(yùn)算,又提高了精度。計算了導(dǎo)彈在典型攻擊條件下的攻擊區(qū)。通過多次計算驗證,表明快速生成的攻擊區(qū)特性與導(dǎo)彈真實攻擊區(qū)特性基本一致。

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導(dǎo)引頭穩(wěn)定平臺指向誤差建模與參數(shù)標(biāo)定 導(dǎo)引頭穩(wěn)定平臺指向誤差建模與參數(shù)標(biāo)定 導(dǎo)引頭穩(wěn)定平臺指向誤差建模與參數(shù)標(biāo)定

導(dǎo)引頭穩(wěn)定平臺指向誤差建模與參數(shù)標(biāo)定

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導(dǎo)引頭穩(wěn)定平臺指向誤差建模與參數(shù)標(biāo)定 4.7

為提高兩軸雙框架導(dǎo)引頭穩(wěn)定平臺的視軸指向精度,提出了一種穩(wěn)定平臺誤差建模與參數(shù)標(biāo)定的方法。根據(jù)導(dǎo)引頭穩(wěn)定平臺的光機(jī)結(jié)構(gòu)特點,應(yīng)用局部指數(shù)積(poe)公式建立了穩(wěn)定平臺的運(yùn)動學(xué)模型與指向誤差模型。并通過對機(jī)械結(jié)構(gòu)的誤差分析,將旋轉(zhuǎn)軸偏差歸結(jié)于框架的初始姿態(tài)誤差,簡化了指向誤差模型。針對穩(wěn)定平臺誤差參數(shù)標(biāo)定問題,提出了一種基于最小二乘法的改進(jìn)遺傳算法。首先,將最小二乘法產(chǎn)生的次優(yōu)解作為遺傳算法的初始種群,并對一般遺傳算法進(jìn)行改進(jìn)。然后,對優(yōu)化的遺傳算法進(jìn)行數(shù)值仿真,得到滿足要求的最優(yōu)解。仿真結(jié)果表明:該算法具有收斂速度快、魯棒性好等優(yōu)點。

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導(dǎo)引頭耐震防水復(fù)壁施工法 4.6

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導(dǎo)引頭耐震防水復(fù)壁施工法 4.5

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基于立體仿真模型的紅外成像導(dǎo)引頭結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計 基于立體仿真模型的紅外成像導(dǎo)引頭結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計 基于立體仿真模型的紅外成像導(dǎo)引頭結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計

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基于立體仿真模型的紅外成像導(dǎo)引頭結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計 4.5

介紹紅外成像導(dǎo)引頭研制過程中,出現(xiàn)的技術(shù)難點及問題,問題的解決以及試驗驗證情況。

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雷達(dá)導(dǎo)引頭天線伺服系統(tǒng)改進(jìn)設(shè)計

雷達(dá)導(dǎo)引頭天線伺服系統(tǒng)改進(jìn)設(shè)計

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雷達(dá)導(dǎo)引頭天線伺服系統(tǒng)改進(jìn)設(shè)計 4.4

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大彎曲彈道捷聯(lián)導(dǎo)引頭制導(dǎo)律研究 大彎曲彈道捷聯(lián)導(dǎo)引頭制導(dǎo)律研究 大彎曲彈道捷聯(lián)導(dǎo)引頭制導(dǎo)律研究

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大彎曲彈道捷聯(lián)導(dǎo)引頭制導(dǎo)律研究 4.3

針對迫彈平臺導(dǎo)引頭探測信號受彎曲彈道特性影響無法直接使用,結(jié)合迫彈典型的彎曲彈道特性,對捷聯(lián)式激光導(dǎo)引頭在彈道末端修正段的探測光斑變化規(guī)律進(jìn)行分析研究,提出了基于激光光斑變化規(guī)律的制導(dǎo)控制方案,通過蒙特卡洛打靶法,對修正結(jié)果進(jìn)行了仿真分析,仿真結(jié)果表明,將導(dǎo)引頭光斑變化規(guī)律運(yùn)用至制導(dǎo)律中,可有利提高彈藥的修正精度。

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紅外導(dǎo)引頭半實物仿真中紅外圖像注入器設(shè)計

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紅外導(dǎo)引頭半實物仿真中紅外圖像注入器設(shè)計 4.8

為了實現(xiàn)紅外導(dǎo)引頭半實物仿真中紅外圖像的實時生成和注入,設(shè)計了紅外圖像實時注入系統(tǒng),并完成了軟硬件系統(tǒng)設(shè)計方案。該系統(tǒng)的軟件部分基于osg生成實時紅外仿真圖像,硬件部分主要為一塊pci圖像數(shù)據(jù)發(fā)送卡,將軟件部分生成的實時紅外仿真圖像轉(zhuǎn)化成cameralink格式輸出。實際應(yīng)用表明,該系統(tǒng)完全可以實現(xiàn)紅外圖像實時仿真和注入。

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光學(xué)導(dǎo)引頭探測器的裝調(diào)技術(shù)研究

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光學(xué)導(dǎo)引頭探測器的裝調(diào)技術(shù)研究 4.8

通過分析探測器成像誤差產(chǎn)生的原因和數(shù)值計算伺服機(jī)構(gòu)回轉(zhuǎn)軸偏差引起的成像誤差,解釋了探測器實際裝調(diào)中視場成像不對稱現(xiàn)象。根據(jù)調(diào)試基準(zhǔn)間的關(guān)系,改善了探測器裝調(diào)工藝,解決了導(dǎo)引頭探測器裝調(diào)中成像精度差和不易調(diào)整的主要難題,對此類導(dǎo)引頭探測器的裝配具有重要指導(dǎo)意義。

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復(fù)合反射鏡減小雙色導(dǎo)引頭色差的研究 復(fù)合反射鏡減小雙色導(dǎo)引頭色差的研究 復(fù)合反射鏡減小雙色導(dǎo)引頭色差的研究

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復(fù)合反射鏡減小雙色導(dǎo)引頭色差的研究 4.5

解決雙色導(dǎo)引頭光學(xué)系統(tǒng)的色差問題是發(fā)展雙色導(dǎo)引的一個關(guān)鍵問題。本文在綜合雙反射系統(tǒng)的牛頓系統(tǒng)和卡塞格倫系統(tǒng)基礎(chǔ)上,提出的利用分色濾光片制成的復(fù)合反射鏡能有效地減小光學(xué)系統(tǒng)色差。同時提供一種卡塞格倫系統(tǒng)雙曲線的近似計算的方法。

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二軸導(dǎo)引頭視線指向回路的魯棒性設(shè)計 二軸導(dǎo)引頭視線指向回路的魯棒性設(shè)計 二軸導(dǎo)引頭視線指向回路的魯棒性設(shè)計

二軸導(dǎo)引頭視線指向回路的魯棒性設(shè)計

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二軸導(dǎo)引頭視線指向回路的魯棒性設(shè)計 4.4

以yaw-pitch型導(dǎo)引頭為研究對象,提出了一種具有魯棒性的視線指向回路設(shè)計方法.根據(jù)各框架的動力學(xué)方程,建立了描述視線動態(tài)特性的微分方程,分析了干擾力矩、非線性和結(jié)構(gòu)耦合等因素對框架結(jié)構(gòu)運(yùn)動與動力學(xué)特性的影響,對由基座角運(yùn)動所致結(jié)構(gòu)參數(shù)的攝動進(jìn)行了定量估計,采用h∞穩(wěn)定性理論設(shè)計了視線姿態(tài)的伺服控制器.仿真結(jié)果表明,所設(shè)計的回路對系統(tǒng)的不確定性、非線性和外界干擾力矩等因素具有較強(qiáng)的魯棒性.

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凝視焦平面陣列紅外成像導(dǎo)引頭設(shè)計探討 凝視焦平面陣列紅外成像導(dǎo)引頭設(shè)計探討 凝視焦平面陣列紅外成像導(dǎo)引頭設(shè)計探討

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凝視焦平面陣列紅外成像導(dǎo)引頭設(shè)計探討 4.5

本文概述了凝視焦平面陣列紅外成像系統(tǒng)的特點,對凝視焦平面陣列紅外成像導(dǎo)引頭的性能設(shè)計進(jìn)行了探討,分析了關(guān)鍵技術(shù),對未來的發(fā)展提出了建議。

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基于DSP的導(dǎo)引頭伺服平臺控制器系統(tǒng)電源設(shè)計 4.6

由于目前高性能dsp系統(tǒng)在降低功耗的同時必須考慮其外圍器件的電源特性,所以對dsp系統(tǒng)電路提供電源時必須要考慮到dsp兩種電壓的供電特性。介紹一種基于dsp的導(dǎo)引頭伺服平臺控制器電路的電源設(shè)計方案。詳細(xì)給出采用高效率的電壓轉(zhuǎn)換芯片為dsp提供核電壓、i/o接口電壓的應(yīng)用電路;并設(shè)計電源監(jiān)控與復(fù)位電路,以確保供電系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠和高效。測試表明該電源系統(tǒng)具有較強(qiáng)的實用性和通用性,可以應(yīng)用于一般的數(shù)字伺服控制系統(tǒng)。

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高功率激光干擾光電導(dǎo)引頭技術(shù)的發(fā)展動向與分析 高功率激光干擾光電導(dǎo)引頭技術(shù)的發(fā)展動向與分析 高功率激光干擾光電導(dǎo)引頭技術(shù)的發(fā)展動向與分析

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高功率激光干擾光電導(dǎo)引頭技術(shù)的發(fā)展動向與分析 4.7

介紹了高功率激光干擾光電導(dǎo)引頭技術(shù)的發(fā)展歷程以及裝備的研制、改進(jìn)情況,指出了在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中發(fā)展高功率激光干擾光電導(dǎo)引頭技術(shù)的優(yōu)勢和重要性,重點探討了幾種高功率激光干擾光電導(dǎo)引頭技術(shù)的性能及其特點,最后論述了高功率激光干擾光電導(dǎo)引頭技術(shù)的發(fā)展動向與分析.得出結(jié)論,在未來現(xiàn)代化戰(zhàn)爭或局部戰(zhàn)爭中,適時運(yùn)用高功率激光武器對抗各種來襲導(dǎo)彈,能夠有效的保護(hù)自身目標(biāo)的安全.

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紅外導(dǎo)引頭對中段戰(zhàn)術(shù)彈道導(dǎo)彈目標(biāo)的探測距離估算 紅外導(dǎo)引頭對中段戰(zhàn)術(shù)彈道導(dǎo)彈目標(biāo)的探測距離估算 紅外導(dǎo)引頭對中段戰(zhàn)術(shù)彈道導(dǎo)彈目標(biāo)的探測距離估算

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紅外導(dǎo)引頭對中段戰(zhàn)術(shù)彈道導(dǎo)彈目標(biāo)的探測距離估算 4.6

針對戰(zhàn)術(shù)彈道導(dǎo)彈(tbm)中段的彈道特性,建立了tbm在中段的溫度計算模型和紅外輻射計算模型。在紅外輻射的大氣傳輸理論基礎(chǔ)上,綜合考慮大氣吸收和散射因素,分析了大氣衰減對紅外輻射的影響,得到了大氣衰減作用下的目標(biāo)輻射模型。在此基礎(chǔ)上,建立了紅外導(dǎo)引頭對目標(biāo)的探測距離計算模型;最后,在假定的仿真條件下,利用模型計算得到采用3~5μm和8~12μm雙頻段的紅外導(dǎo)引頭對中段tbm目標(biāo)的作用距離為810km,該結(jié)論可為反導(dǎo)攔截彈的設(shè)計提供數(shù)據(jù)支持。

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紅外焦平面探測器在導(dǎo)彈導(dǎo)引頭上的應(yīng)用 4.3

述評發(fā)達(dá)國家導(dǎo)彈紅外成像導(dǎo)引頭,尤其是采用焦平面探測器的導(dǎo)引頭的發(fā)展現(xiàn)狀、特點以及今后的趨勢,也介紹了雙色、多色、雙模導(dǎo)引頭在目標(biāo)識別與反對抗方面的優(yōu)勢與潛力

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空地彈雷達(dá)導(dǎo)引頭復(fù)合工作體制掃描方案設(shè)計 4.6

文中對空地彈雷達(dá)導(dǎo)引頭復(fù)合工作體制下的掃描方案進(jìn)行了研究,提出了一種符合工程實際的復(fù)合工作體制下的對地掃描方案,并通過推導(dǎo)給出了該掃描方案下的參數(shù)設(shè)計方法,最后通過工程實例對該掃描方案和參數(shù)設(shè)計方法的實用性進(jìn)行了驗證。

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建筑離接理論導(dǎo)引 4.3

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系統(tǒng)建模與仿真論文

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系統(tǒng)建模與仿真論文 4.4

系統(tǒng)建模與仿真在制冷空調(diào)系統(tǒng)中的應(yīng)用 城建學(xué)院暖通工程272081404001朱琴 1、簡述仿真技術(shù)的應(yīng)用 自20世紀(jì)60年代開始,仿真技術(shù)開始在制冷、空調(diào)領(lǐng)域開始得到應(yīng)用。經(jīng) 過幾十年的發(fā)展,這種技術(shù)在該領(lǐng)域內(nèi)得到了充分的研究和廣泛的應(yīng)用,對制冷 空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行特性研究、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新起到了非常重要的作用。 傳統(tǒng)的制冷、空調(diào)裝置設(shè)計手段是開發(fā)研究人員提出一種系統(tǒng)方案,并制出 相應(yīng)的樣機(jī),然后在實驗臺上進(jìn)行樣機(jī)性能測試,通過實驗對裝置的可靠性和運(yùn) 行效率進(jìn)行改進(jìn)。從理論上講,實驗改進(jìn)方法是一種科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯糠椒?但由于 實驗條件、測試精度、經(jīng)濟(jì)條件以及開發(fā)時間上的限制,使其無法對裝置的實際 運(yùn)行進(jìn)行較全面的預(yù)測和較理想的改進(jìn)。而仿真技術(shù)則可以幫助人們更有效地利 用計算機(jī)手段最大限度地改進(jìn)所研究系統(tǒng)

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信息導(dǎo)引及發(fā)布系統(tǒng)子分部工程檢測記錄

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信息導(dǎo)引及發(fā)布系統(tǒng)子分部工程檢測記錄 4.4

信息導(dǎo)引及發(fā)布系統(tǒng)子分部工程檢測記錄

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某變電站線路導(dǎo)引光纜敷設(shè)導(dǎo)引光纜敷設(shè)

某變電站線路導(dǎo)引光纜敷設(shè)導(dǎo)引光纜敷設(shè)

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某變電站線路導(dǎo)引光纜敷設(shè)導(dǎo)引光纜敷設(shè) 4.6

** xxx變電站xxx線路導(dǎo)引光纜敷設(shè) 施工方案 ** xxxx公司或項目部 年月日 施工方案簽名頁 項目名稱xxxxxx線路工程 作業(yè)內(nèi)容xx變電站xx線路導(dǎo)引光纜敷設(shè)施工方案 批準(zhǔn) 施工單位總工程師或?qū)I(yè)副總工程 師 年月日 審核施工單位技術(shù)部門主任或副主任年月日 編寫項目總工(技術(shù)負(fù)責(zé)人)年月日 ** 注 1、方案應(yīng)有施工單位技術(shù)部門組織本單位技術(shù)、安全、質(zhì)量等部 門的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行審核。 2、在未運(yùn)行變電站敷設(shè)導(dǎo)引光纜時,可由項目技術(shù)員編制施工方 案,經(jīng)項目總工審核合格后,報項目經(jīng)理批準(zhǔn)。 ** 1編制依據(jù) 序號資料編號引用資料名稱 1gb50233-2014《110~750kv架空輸電線路施工及驗收規(guī)范》 2gb50374-2006《通信管道工程施工及驗收規(guī)范》 3 q/csg4

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