摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题来源、背景及意义 | 第8-9页 |
1.1.1 课题来源 | 第8页 |
1.1.2 课题背景 | 第8页 |
1.1.3 课题意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.3 论文主要内容 | 第11-12页 |
1.4 论文结构安排 | 第12-14页 |
2 航海模拟训练仿真系统功能设计 | 第14-38页 |
2.1 航海模拟训练仿真训练系统需求分析 | 第14-15页 |
2.1.1 航海模拟训练仿真系统功能特性 | 第14页 |
2.1.2 航海模拟训练仿真系统设计目标 | 第14-15页 |
2.2 高层体系架构(HLA)概念研究 | 第15-17页 |
2.3 航海模拟训练仿真系统总体设计 | 第17-19页 |
2.3.1 航海模拟训练仿真系统总体功能设计 | 第17-18页 |
2.3.2 航海模拟训练仿真系统总体结构设计 | 第18-19页 |
2.4 航海模拟训练仿真系统详细设计 | 第19-34页 |
2.4.1 导演监控子系统 | 第19-23页 |
2.4.2 综合显控子系统 | 第23-26页 |
2.4.3 电子海图子系统 | 第26-28页 |
2.4.4 导航雷达子系统 | 第28-31页 |
2.4.5 视景仿真子系统 | 第31-34页 |
2.5 航海模拟训练仿真系统数据交互分析 | 第34-36页 |
2.6 小结 | 第36-38页 |
3 基于HLA的航海模拟训练仿真系统联邦设计 | 第38-54页 |
3.1 基于HLA航海模拟训练仿真联邦设计与集成 | 第38-42页 |
3.1.1 航海模拟训练仿真联邦成员设计 | 第38-39页 |
3.1.2 航海模拟训练仿真剧情想定设计 | 第39-41页 |
3.1.3 航海模拟训练仿真联邦结构集成 | 第41-42页 |
3.2 航海模拟训练仿真联邦概念模型 | 第42-44页 |
3.2.1 联邦概念模型 | 第42-44页 |
3.2.2 对象模型模板 | 第44页 |
3.3 航海模拟训练仿真联邦开发 | 第44-53页 |
3.3.1 航海模拟训练仿真联邦对象类和交互类的设计 | 第44-50页 |
3.3.2 航海模拟训练仿真联邦开发 | 第50-52页 |
3.3.3 航海模拟训练仿真联邦RTI实现 | 第52-53页 |
3.4 小结 | 第53-54页 |
4 视景仿真联邦开发与实现 | 第54-72页 |
4.1 视景仿真联邦设计需求 | 第54-55页 |
4.2 视景仿真联邦构建 | 第55-57页 |
4.2.1 视景仿真联邦模块组成 | 第55页 |
4.2.2 视景仿真联邦成员设计 | 第55-57页 |
4.3 视景仿真联邦开发 | 第57-65页 |
4.3.1 视景仿真联邦建模关键技术 | 第57-61页 |
4.3.2 视景仿真联邦渲染关键技术 | 第61-65页 |
4.4 基于HLA的视景仿真联邦实现 | 第65-69页 |
4.4.1 视景仿真联邦数据库实现 | 第65页 |
4.4.2 视景仿真联邦开发过程 | 第65-66页 |
4.4.3 视景仿真联邦开发实例 | 第66-69页 |
4.5 小结 | 第69-72页 |
5 航海模拟仿真训练系统的应用 | 第72-94页 |
5.1 航海模拟训练仿真系统的应用设计 | 第72-73页 |
5.1.1 航海模拟训练仿真系统应用目标 | 第72-73页 |
5.1.2 航海模拟训练仿真系统应用流程 | 第73页 |
5.2 测量工况方案优化实现 | 第73-87页 |
5.2.1 测量工况优化方案模型构建 | 第74-75页 |
5.2.2 测量工况优化方案指标体系建立及指标分析 | 第75-77页 |
5.2.3 测量工况优化方案指标权重确定方法 | 第77-79页 |
5.2.4 测量工况优化指标获取及规范化处理 | 第79-80页 |
5.2.5 测量工况优化方案TOPSIS法模型 | 第80-82页 |
5.2.6 任务算例实现 | 第82-87页 |
5.3 航海模拟训练仿真系统的应用实现 | 第87-92页 |
5.3.1 航海模拟训练仿真系统界面 | 第87页 |
5.3.2 航海模拟训练仿真应用功能模块 | 第87-92页 |
5.4 小结 | 第92-94页 |
6 总结与展望 | 第94-96页 |
6.1 论文总结 | 第94页 |
6.2 前景展望 | 第94-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-100页 |