对地装备仿真系统及其关键技术研究
摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 分布式异构系统仿真 | 第14-16页 |
1.2.2 武器装备作战效能仿真 | 第16-17页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第17-18页 |
1.4 论文的组织结构 | 第18-19页 |
第二章 对地装备仿真系统概述 | 第19-26页 |
2.1 对地装备仿真系统的体系结构 | 第19-23页 |
2.2 对地装备仿真系统的工作流程 | 第23-26页 |
第三章 构建对地装备仿真系统的关键技术 | 第26-73页 |
3.1“总控台+代理软件”的仿真管理控制技术 | 第26-40页 |
3.1.1 总控台的设计与实现 | 第28-35页 |
3.1.2 代理软件的设计与实现 | 第35-40页 |
3.2 基于DDS的数据分发方法 | 第40-50页 |
3.2.1 分布式仿真系统中常见通信模式对比 | 第40-41页 |
3.2.2 基于类的网络通信功能实现 | 第41-43页 |
3.2.3 基于网络带宽的自适应数据分发算法 | 第43-50页 |
3.3 基于GPS的层次化时间管理策略 | 第50-57页 |
3.3.1 基于GPS的层次化时间管理的基本思想 | 第50-53页 |
3.3.2 代理软件的时间同步模块设计 | 第53-57页 |
3.4 基于JMASE的对地装备建模与仿真 | 第57-73页 |
3.4.1 联合建模仿真环境(JMASE)简介 | 第58-61页 |
3.4.2 通用电子战模型的设计与实现 | 第61-73页 |
第四章 仿真系统和模型测试及结果分析 | 第73-93页 |
4.1 炮弹引信电子抗干扰仿真 | 第73-84页 |
4.1.1 炮弹引信的理论模型 | 第73-76页 |
4.1.2 基于JMASE的炮弹引信仿真模型设计 | 第76-79页 |
4.1.3 炮弹的运动模型 | 第79-80页 |
4.1.4 仿真测试及结果分析 | 第80-84页 |
4.2 空地导弹作战效能仿真 | 第84-93页 |
4.2.1 空地导弹运动方程组的建立 | 第85-87页 |
4.2.2 JMASE中导弹仿真模型的建立 | 第87-89页 |
4.2.3 仿真测试及结果分析 | 第89-93页 |
第五章 总结与展望 | 第93-95页 |
5.1 论文工作总结 | 第93-94页 |
5.2 下一步工作展望 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第99页 |
(一)发表的学术论文 | 第99页 |
(二)参加的科研工作 | 第99页 |