摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
1.绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究背景和研究意义 | 第12-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-21页 |
1.2.1 高过载环境弹载测试技术 | 第15-18页 |
1.2.2 强磁环境弹载测试技术 | 第18-19页 |
1.2.3 高温环境弹载测试技术 | 第19-21页 |
1.3 研究内容和技术路线 | 第21页 |
1.3.1 研究内容 | 第21页 |
1.3.2 技术路线 | 第21页 |
1.4 本章小结 | 第21-23页 |
2.高过载、高温、强磁复合环境下弹载测试总体方案设计 | 第23-30页 |
2.1 系统总体方案设计 | 第23-25页 |
2.1.1 设计背景和系统框架 | 第23页 |
2.1.2 设计原则 | 第23-24页 |
2.1.3 系统组成说明 | 第24-25页 |
2.2 防护与定位结构设计方案 | 第25-27页 |
2.2.1 外刚性类“三明治”防护结构 | 第25-26页 |
2.2.2 内柔性类“三明治”防护结构 | 第26页 |
2.2.3 定位安装方案设计 | 第26-27页 |
2.3 测试系统软硬件设计 | 第27-29页 |
2.3.1 硬件设计方案 | 第28页 |
2.3.2 软件设计的方案 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
3.测试系统结构设计 | 第30-44页 |
3.1 系统防护结构设计 | 第30-40页 |
3.1.2 外刚性类“三明治”结构设计 | 第31-37页 |
3.1.3 内柔性类“三明治”结构设计 | 第37-40页 |
3.2 定位安装结构设计 | 第40-43页 |
3.2.1 EVA塑性粘合剂“胶模法”惯性测试单元 | 第40-41页 |
3.2.2 “内八棱”传感器安装定位、标定内壁结构设计 | 第41-42页 |
3.2.3 FDM三维3D打印电路板定位结构设计 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
4.测试系统硬件设计 | 第44-52页 |
4.1 硬件系统总体设计 | 第44-48页 |
4.1.1 SPARTAN-6 配置电路设计 | 第44-46页 |
4.1.2 USB通信模块设计 | 第46-47页 |
4.1.3 FLASH存储模块设计 | 第47页 |
4.1.4 FPGA菊花链排布优化设计 | 第47-48页 |
4.2 弹载测试系统硬件系统优化。 | 第48-51页 |
4.2.1 延时电路优化设计 | 第48-49页 |
4.2.2 自锁电路优化设计 | 第49-50页 |
4.2.3 双AD采集电路设计 | 第50-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
5.测试系统软件设计 | 第52-58页 |
5.1 数字电路逻辑设计 | 第52-55页 |
5.1.1 数字采集逻辑设计 | 第52-53页 |
5.1.2 AD控制逻辑设计 | 第53-54页 |
5.1.3 可变分区存储逻辑设计 | 第54-55页 |
5.2 上位机交互逻辑设计 | 第55-56页 |
5.2.1 上位机读取优化逻辑设计 | 第55页 |
5.2.2 惯性传感器数字陀螺设计 | 第55-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-58页 |
6.弹载测试系统性能的实验验证 | 第58-65页 |
6.1 地面测试验证 | 第58-63页 |
6.1.1 过载试验测试 | 第58-59页 |
6.1.2 系统高温测试实验 | 第59-60页 |
6.1.3 系统精度转台验证试验 | 第60-63页 |
6.1.4 高低温冲击测试 | 第63页 |
6.2 实弹射击实验验证 | 第63-64页 |
6.3 本章小结 | 第64-65页 |
总结与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果发表论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |