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用于近程拦截的多引信时空同步起爆控制技术研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-20页
    1.1 选题背景及意义第9页
    1.2 近程拦截武器系统第9-11页
        1.2.1 近程拦截武器系统特点第10页
        1.2.2 近程拦截武器系统的国内外发展第10-11页
    1.3 电子时间引信技术第11-18页
        1.3.1 电子时间引信的构成第11-12页
        1.3.2 电子时间引信的特点第12-13页
        1.3.3 电子时间引信国内外发展第13-14页
        1.3.4 电子时间引信装定技术及其国内外发展第14-18页
    1.4 本文主要内容第18-20页
2 多引信时空同步起爆方案及控制方法第20-41页
    2.1 引言第20页
    2.2 多路时空同步起爆控制方案工作原理第20-22页
    2.3 单发开环时间修正弹外弹道运动模型第22-30页
        2.3.1 单发弹丸运动模块第22-23页
        2.3.2 阻力与气重函数模块第23-25页
        2.3.3 阻尼环模块第25页
        2.3.4 单发一维修正弹仿真模型第25-26页
        2.3.5 模型时间修正能力研究第26-30页
    2.4 弹丸开环时间解算方案设计第30-34页
        2.4.1 弹丸开环时间解算方案原理第30页
        2.4.2 解算方案实现过程第30-32页
        2.4.3 方案仿真验证第32-34页
    2.5 弹丸射高散布研究第34-40页
    2.6 小结第40-41页
3 多路引信装定系统方案设计第41-52页
    3.1 引言第41页
    3.2 多路引信装定系统工作原理第41-43页
        3.2.1 多路引信装定系统工作原理第41-43页
        3.2.2 多路引信装定系统设计参数计算第43页
    3.3 多路引信装定系统硬件方案设计第43-46页
        3.3.1 单路装定模块方案设计第43-45页
        3.3.2 通讯接口模块硬件方案设计第45-46页
        3.3.3 装定反馈模块硬件方案设计第46页
    3.4 多路装定系统软件方案设计第46-50页
        3.4.1 软件功能设计第46页
        3.4.2 总体结构和模块接口设计第46页
        3.4.3 软件流程图第46-50页
    3.5 小结第50-52页
4 基于自测速修正开环时间的引信电路设计第52-66页
    4.1 引言第52页
    4.2 引信电路工作原理第52-58页
        4.2.1 计转数自测速技术第53-56页
        4.2.2 时间修正技术第56-58页
    4.3 引信电路硬件方案设计第58-61页
        4.3.1 主控制器模块第58页
        4.3.2 地磁测速模块第58-59页
        4.3.3 引信开环与起爆控制模块第59-60页
        4.3.4 装定接口模块第60-61页
        4.3.5 降压稳压模块第61页
    4.4 引信软件方案设计第61-64页
        4.4.1 软件功能设计第61页
        4.4.2 总体结构和模块接口设计第61-62页
        4.4.3 软件流程图第62-64页
    4.5 小结第64-66页
5 实验验证第66-75页
    5.1 引言第66页
    5.2 电路功能验证实验第66-72页
        5.2.1 实验平台搭建第66-67页
        5.2.2 实验验证主要内容第67页
        5.2.3 实验流程及结果分析第67-72页
    5.3 环境适应性测试实验第72-73页
    5.4 靶场动态实验第73-74页
    5.5 小结第74-75页
6 总结与展望第75-78页
    6.1 本文总结第75-76页
    6.2 本文的创新点以及存在问题第76-78页
        6.2.1 本文创新点第76-77页
        6.2.2 存在的问题第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-82页
附录第82页

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