防空导弹红外诱饵模拟系统设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题的来源以及选题的依据 | 第9页 |
1.2 课题的意义及国内外研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 目前红外干扰技术的应用情况 | 第9-10页 |
1.2.2 红外干扰技术的发展动向 | 第10-13页 |
1.2.3 红外诱饵弹近年来的发展动向 | 第13-14页 |
1.3 研制目的 | 第14页 |
1.4 研制意义 | 第14-15页 |
1.5 应用领域 | 第15-16页 |
第2章 红外诱饵模拟系统设计技术方案 | 第16-20页 |
2.1 设计思想 | 第16-17页 |
2.1.1 实用性 | 第16页 |
2.1.2 科学性 | 第16页 |
2.1.3 可扩展性 | 第16-17页 |
2.2 总体组成 | 第17页 |
2.3 主要用途 | 第17页 |
2.4 主要功能 | 第17-18页 |
2.5 工作原理 | 第18页 |
2.6 性能指标 | 第18-19页 |
2.7 可靠性技术设计 | 第19-20页 |
2.7.1 采用成熟技术 | 第19页 |
2.7.2 采用模块封装和嵌入式技术 | 第19页 |
2.7.3 维修性设计 | 第19-20页 |
第3章 红外诱饵模拟系统设计的基本原理和数学模型 | 第20-32页 |
3.1 红外诱饵弹的干扰机理 | 第20页 |
3.2 红外诱饵弹的干扰环节 | 第20-24页 |
3.2.1 影响红外制导导弹的探测概率 | 第20-22页 |
3.2.2 影响红外制导导弹的跟踪概率 | 第22-24页 |
3.3 红外诱饵弹的干扰条件 | 第24-26页 |
3.3.1 红外波长与导弹工作波段要有交集 | 第24-25页 |
3.3.2 红外辐射能量要足够大 | 第25页 |
3.3.3 要及时出现在导弹导引头视场内 | 第25页 |
3.3.4 持续辐射时间要足够长 | 第25-26页 |
3.4 加载对靶机飞行性能的影响 | 第26-28页 |
3.4.1 气动外形对飞行性能的影响 | 第26-27页 |
3.4.2 重量改变对飞行性能的影响 | 第27-28页 |
3.5 反红外诱饵干扰理论分析 | 第28-32页 |
3.5.1 影响红外制导导弹杀伤区近界的因素 | 第28-30页 |
3.5.2 红外制导导弹的射击方法 | 第30-32页 |
第4章 红外诱饵模拟系统的硬件和软件设计 | 第32-48页 |
4.1 系统硬件设计思路 | 第32页 |
4.2 系统硬件设计原则 | 第32页 |
4.3 系统硬件各部分原理 | 第32-45页 |
4.3.1 遥控部分 | 第32-34页 |
4.3.2 控制器部分 | 第34-40页 |
4.3.3 发射组件 | 第40-41页 |
4.3.4 诱饵弹 | 第41-43页 |
4.3.5 综合测试仪 | 第43-45页 |
4.4 系统软件实现功能 | 第45页 |
4.5 系统软件设计思路 | 第45页 |
4.6 系统软件设计原则 | 第45-46页 |
4.7 系统软件流程 | 第46-47页 |
4.8 软件实现 | 第47-48页 |
第5章 红外诱饵模拟系统设计技术难点及解决情况 | 第48-50页 |
5.1 技术难点 | 第48页 |
5.2 实现方法 | 第48-50页 |
5.2.1 远程遥控功能 | 第48页 |
5.2.2 可靠引燃诱饵弹 | 第48-49页 |
5.2.3 控制诱饵弹燃放时机 | 第49页 |
5.2.4 诱饵弹干扰导弹效果 | 第49页 |
5.2.5 阻滞、消除外部干扰 | 第49-50页 |
第6章 结论与展望 | 第50-54页 |
6.1 主要创新点 | 第50页 |
6.2 试验、检测结果 | 第50-51页 |
6.3 应用、试用情况 | 第51页 |
6.4 系统评价 | 第51-53页 |
6.4.1 系统优点 | 第51-52页 |
6.4.2 不足之处和改进意见 | 第52-53页 |
6.5 预期研究成果 | 第53页 |
6.5.1 推广应用前景 | 第53页 |
6.5.2 经济效益预测 | 第53页 |
6.6 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
附录 系统程序 | 第59-67页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |