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高超声速飞行器遥测发送系统的研究和实现

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 国内外相关研究现状第10-12页
    1.3 本文主要工作及章节安排第12-14页
第二章 高超声速飞行器遥测系统方案第14-20页
    2.1 引言第14页
    2.2 遥测系统组成第14-15页
        2.2.1 遥测发送子系统第14-15页
        2.2.2 防毁记录子系统第15页
        2.2.3 高动态GPS子系统第15页
        2.2.4 地面接收子系统第15页
    2.3 系统工作原理第15-16页
    2.4 各子系统技术方案第16-19页
        2.4.1 遥测发送子系统第16-17页
        2.4.2 防毁记录子系统第17-18页
        2.4.3 动态GPS子系统第18-19页
        2.4.4 地面接收子系统第19页
    2.5 本章小结第19-20页
第三章 传感器与采编器详细设计与实现第20-27页
    3.1 传感器第20-23页
        3.1.1 振动传感器设计第20页
        3.1.2 温度传感器设计第20-21页
        3.1.3 角速率传感器设计第21-23页
        3.1.4 加速度传感器设计第23页
    3.2 采编器设计第23-26页
        3.2.1 模拟信号采集第24-25页
        3.2.2 LVDS数据采集第25-26页
        3.2.3 帧格式编排第26页
        3.2.4 PCM码输出电路第26页
    3.3 本章小结第26-27页
第四章 遥测系统数字发射机设计与实现第27-38页
    4.1 引言第27页
    4.2 遥测发射机的方案设计第27-29页
        4.2.1 遥测发射机技术指标第27-28页
        4.2.2 遥测发射机结构框图第28-29页
    4.3 遥测宽带数字发射机电路设计第29-34页
        4.3.1 接口电路设计第29页
        4.3.2 数字处理电路设计第29-30页
        4.3.3 DA转换及基带滤波电路设计第30-31页
        4.3.4 正交调制及功率控制电路设计第31-32页
        4.3.5 功率放大电路设计第32-33页
        4.3.6 电源转换电路设计第33-34页
    4.4 遥测发射机的热设计优化第34-36页
        4.4.1 遥测发射机面临的温升问题第34-35页
        4.4.2 遥测发射机的热设计第35-36页
    4.5 本章小结第36-38页
第五章 宽带全向共形遥测天线的设计与实现第38-48页
    5.1 遥测天线形式选择第38页
    5.2 微带天线工作原理第38-40页
    5.3 高超声速飞行器遥测系统发射天线设计第40-43页
        5.3.1 耐高温设计第41-42页
        5.3.2 宽带设计第42页
        5.3.3 360°全向覆盖第42-43页
    5.4 弹载遥测系统天线的仿真结果第43-45页
    5.5 系统电磁兼容技术第45-47页
    5.6 本章小结第47-48页
第六章 测试结果及分析第48-60页
    6.1 发射天线方向图测试第48-51页
        6.1.1 驻波和带宽的测试第48页
        6.1.2 方向图测试第48-51页
    6.2 系统拉距试验第51-56页
        6.2.1 测试方法及步骤第51-52页
        6.2.2 测试数据第52-56页
    6.3 试验结果分析及结论第56-57页
        6.3.1 方向图结果分析第56-57页
        6.3.2 系统作用距离试验结果分析及结论第57页
    6.4 系统联试第57-59页
    6.5 本章小结第59-60页
第七章 结束语第60-62页
    7.1 总结第60-61页
    7.2 后续工作任务及展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-66页

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