一种模拟导弹点火丝检查与激活的设备及方法

    公开(公告)号:CN116222302B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202211694407.X

    申请日:2022-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种模拟导弹点火丝检查与激活的设备及方法,包括电流传感器、A/D采集模块和DSP,电流传感器1和电流传感器2依次连接隔离模块、A/D采集模块和DSP,DSP再分别连接数据记录仪和驱动模块,驱动模块通过两个回路连接两个继电器,两个继电器K1和K2分别控制供电开关K1‑1和供电信号开关K2‑1,驱动模块的DO端口通过三个模拟故障开关和隔离模块接回DSP的DI端口;两个电流传感器分别接入点火丝检查/激活线路并安装模拟点火丝故障开关。该设备具备真实模拟点火丝阻值以及真实模拟点火丝激活或者点火时序,以及验证发控系统点火控制软件逻辑时序的正确性、发控系统激活电流或者点火电流的正确性和发控电缆的正确性。

    一种基于MAB算法的掩护脉冲设计方法

    公开(公告)号:CN118886340B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411368842.2

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于MAB算法的掩护脉冲设计方法,包括以下步骤:确定探测信号和掩护信号的频率范围;确定输入参数;加载MAB决策模型和收益函数,MAB决策模型用于循环调用分布函数获取脉冲宽度#imgabs0#,作为掩护信号脉宽发射,获得信号检测结果,根据信号检测结果优化分布函数的分布参数;调用MAB决策模型,循环获取脉冲宽度#imgabs1#,优化分布函数的分布参数,构成优化MAB决策模型。根据上述技术方案,构建MAB决策模型,在每次生成掩护信号脉宽进行发射、与环境的交互过程中,不断进行模型自学习,优化模型参数,构建渐优掩护信号脉宽发射策略,使雷达能够在与IFM干扰机对抗过程中降低被截获的概率,同时最大化探测概率。

    一种基于高斯过程的机动目标集群跟踪方法

    公开(公告)号:CN118965475A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411451443.2

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于高斯过程的机动目标集群跟踪方法,包括以下步骤:S1、选定集群质心,通过星凸模型描述集群形态轮廓,构建轮廓状态空间模型;S2、构建质心运动状态空间模型,构建朝向演化状态空间模型;S3、构建联合状态空间方程;S4、获取目标集群量测,在线递推估计目标集群状态;S5、可视化处理目标集群状态,获取目标集群跟踪结果。本发明考虑到目标集群轮廓、质心运动和朝向角度多方面,解决了在集群内目标发生不可预测机动时,跟踪不精准的问题;通过交互式多模型构建目标集群状态估计器,在线递推估计目标集群状态,即实现了机动目标集群的高精度稳定跟踪。

    一种防空武器作战部署算法

    公开(公告)号:CN114330862B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202111594859.6

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种防空武器作战部署算法,包括如下步骤:①构建损失函数;②确定地理模型;③确定部署模型;④求解部署模型。本发明能够综合考虑防空武器的战场环境、部署位置、掩护能力等约束条件,以获取最优部署方案为目标,给出防空武器部署优化模型,以实现对多要地全方位最大掩护为目标,通过对该模型求解最优解,获得防空武器作战部署方案,自动给出有效的防空武器部署展示图,有益于为指挥员快速提供防空武器系统初始优化部署方案,降低人工操作失误概率。

    一种射频系统与电磁脉冲设备的协同部署方法和系统

    公开(公告)号:CN118869027A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411369126.6

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明属于电磁兼容和计算机技术领域,具体涉及一种射频系统与电磁脉冲设备的协同部署方法和系统。一种射频系统与电磁脉冲设备的协同部署方法,包括以下步骤,S1,对每个电磁脉冲设备进行电磁脉冲参数装订;S2,根据射频系统接收天线在每个电磁脉冲设备工作频段内的方向图数据,生成射频系统接收天线的方向图包络数据;S3,确定电磁脉冲设备对射频系统接收机的干扰阈值数据,并根据所确定的干扰阈值数据生成电磁脉冲干扰阈值曲线;S4,根据所装订的电磁脉冲参数、各方向图包络数据和电磁脉冲干扰阈值曲线,确定射频系统与各电磁脉冲设备的兼容工作边界。本发明能够适用于射频系统同时与不同电磁脉冲设备协同部署设计工作。

    一种Ka频段低磁场Cerenkov型高功率微波振荡器

    公开(公告)号:CN118508205A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410521670.1

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种Ka频段低磁场Cerenkov型高功率微波振荡器,包括外圆波导;外圆波导上套设有线圈,外圆波导内壁上依次设有预调制腔、外准直孔、第一段慢波结构、漂移段、第二端慢波结构、前极提取腔、后极提取腔、收集极,外圆波导前端中心安装有阴极,外圆波导前端还设有薄壁状的外缘波导。本发明适合低磁场条件下GW级Ka频段高功率微波高效产生,通过综合采用预调制腔、漂移段、两级提取腔结构设计,产生集中式渡越辐射,提高转换效率。可在低磁场条件下,实现功率Ka频段GW级稳定的高功率微波输出,可降低外部引导磁场系统尺寸和能源供给需求。

    一种力热联合试验瞬态温度识别及修正方法

    公开(公告)号:CN118428138A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410442236.4

    申请日:2024-04-12

    Abstract: 本发明提供了一种力热联合试验瞬态温度识别及修正方法,通过预先调试试验建立参数规格明确的温度识别校准系统,降低了粘接剂、涂料几何参数不确定引起的误差,然后,通过温度识别校准系统中的激光测温仪和热电偶协同测量获取试件不同部位的温度曲线,并建立考虑接触热阻的有限元分析模型,最后利用校准系统所获取的温度曲线对有限元模型进行修正,通过迭代获得最终的修正系数和温度控制指令曲线,快速有效地对力热联合试验中结构件内外表面的瞬态温度识别偏差进行了修正,较大程度上提高了试验的天地一致性和结构件承载和热防护性能分析的有效性。

    一种飞行器静变形对气动性能的影响快速评估方法和系统

    公开(公告)号:CN118211518A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410622324.2

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本说明书公开了一种飞行器静变形对气动性能的影响快速评估方法和系统,涉及飞行器气动特性建模分析技术领域,包括:通过CFD仿真构建飞行器的气动参数表和气动力线密度;基于所述气动参数表和所述气动力线密度,计算所述飞行器的弯矩;基于一阶振型和所述弯矩,计算所述飞行器的静变形斜率;基于所述静变形斜率和所述气动力线密度的导数,计算所述飞行器静变形引起的气动力干扰量;基于所述气动力干扰量对所述飞行器的总体与控制系统性能进行评估。采用CFD仿真得到的气动参数表和气动力线密度避免了传统线化位流理论无法考虑非线性因素的问题,保证计算精度;其次,飞行器静变形斜率解析表达式可快速评估全飞行包线内控制系统稳定性以及静稳定度。

    一种适用于低慢小飞行器发动机的飞行推力快速计算方法

    公开(公告)号:CN113158330B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202110254795.9

    申请日:2021-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种适用于低慢小飞行器发动机的飞行推力快速计算方法,该方法基于加速度计算方法,对飞行器的理论阻力进行修正,用修正后的理论阻力代替实际理论阻力进行推力计算,计算当燃料耗尽推力为0时的实际阻力,以此时实际阻力与理论阻力的比值作为修正系数对之前的理论阻力进行修正。本发明通过引入气动阻力修正系数α,以及飞行器质量变化率与过载的函数关系,节约了计算时间成本,降低了对理论气动阻力准确度的要求,并通过飞行实例验证,证明新提出的计算方法的有效性。

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