摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-10页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
2 无线电引信对目标起爆时机分析 | 第15-22页 |
·破片空间分布特性 | 第15-17页 |
·弹目交会情况对引信起爆时机的影响 | 第17-20页 |
·现代海战对防空反导弹药及引信的要求 | 第20-22页 |
3 多普勒信号频率处理电路设计方法 | 第22-25页 |
·采用多普勒信号幅度信息进行信号处理的特点 | 第22页 |
·结合多普勒信号频率信息进行信号处理的特点及处理电路设计 | 第22-25页 |
·对多普勒信号信息的充分利用 | 第22-23页 |
·模/数混合处理电路设计先期准备 | 第23-24页 |
·模/数混合处理电路设计思路 | 第24-25页 |
4 信号处理硬件电路原理 | 第25-36页 |
·典型第二代对空无线电引信模块及实现的功能 | 第25-27页 |
·引信工作流程图 | 第25-26页 |
·引信工作原理框图 | 第26-27页 |
·引信低频电路原理 | 第27-36页 |
·电源管理电路 | 第27-28页 |
·执行电路 | 第28-29页 |
·信号预放大电路 | 第29-30页 |
·滤波电路 | 第30-31页 |
·全波整流及积分电路 | 第31-32页 |
·增幅速率选择电路 | 第32页 |
·数字处理电路 | 第32-34页 |
·相对于传统电路处理电路的不同与优势 | 第34-36页 |
5 专用信号处理器 | 第36-44页 |
·专用处理器工作原理 | 第36-40页 |
·多谱勒频率信息分析 | 第36-37页 |
·点目标模型下多谱勒信号的特征 | 第37-39页 |
·实测信号与点目标模型的差异 | 第39-40页 |
·处理器基片选择 | 第40-41页 |
·专用处理器输入 | 第41-42页 |
·数字处理的相关技术及其解决途径 | 第42-44页 |
·建立信号处理简化经验模型 | 第42页 |
·抑制体目标效应和噪音干扰的影响 | 第42-43页 |
·软件设计中的实时性和处理精度 | 第43-44页 |
6 软件工作流程 | 第44-48页 |
·处理过程 | 第44-45页 |
·资源分配 | 第45-48页 |
·通讯口 | 第45页 |
·中断源 | 第45页 |
·定时器/计数器 | 第45页 |
·数据存储器 | 第45-48页 |
7 实验室仿真测试及结果分析 | 第48-60页 |
·测试项目 | 第48页 |
·测试系统配置及所用数据说明 | 第48-49页 |
·测试用数据说明 | 第49-50页 |
·目标信号 | 第49页 |
·海杂波 | 第49-50页 |
·对目标信号炸点控制性能测试 | 第50-53页 |
·不同交会速度及脱靶量条件下的炸点控制性能测试 | 第50-51页 |
·极限灵敏度下的炸点控制性能 | 第51-52页 |
·不同交会速度下炸点控制性能 | 第52-53页 |
·对海杂波抑制性能测试 | 第53-56页 |
·对海杂波的启动特性测试 | 第53-54页 |
·抗海杂波性能测试 | 第54-55页 |
·海杂波中目标信号识别能力测试 | 第55-56页 |
·功能测试 | 第56-58页 |
·电气安全距离 | 第56页 |
·近炸功能测试 | 第56-57页 |
·不同交会速度及脱靶量条件下的测试结果 | 第57-58页 |
·对实际弹目交会信号的测试结果 | 第58页 |
·抗干扰性能测试 | 第58-60页 |
8 结论 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
附录 | 第64页 |