火控系統(tǒng)
- 打擊“蜂群”類目標的制勝之鑰
——機載輕武器智能火控系統(tǒng)
炮射擊瞄準的火控系統(tǒng)有很多,用于輕武器射擊的光電火控系統(tǒng)也在快速發(fā)展。將自動跟蹤火控系統(tǒng)微型化就可以構(gòu)建輕武器的光電火控系統(tǒng)。輕武器的光電火控系統(tǒng)指的是能夠精確測定目標距離、能自動計算所需射擊高低角和提前角,并自動顯示正確瞄準分劃的輕武器瞄準系統(tǒng)。它既區(qū)別那些結(jié)構(gòu)復(fù)雜、有伺服機構(gòu)、可自動調(diào)整武器射向、用于坦克和火炮的射擊指揮火控系統(tǒng),又區(qū)別于構(gòu)造比較單一的各類光學(xué)瞄準鏡。輕武器光電火控系統(tǒng)通常由白光瞄準鏡(或微光瞄準鏡)、激光測距機、彈道計算機、分劃顯示裝
中國軍轉(zhuǎn)民 2023年20期2023-12-12
- 加拿大陸軍訂購FCS13-RE火控系統(tǒng)
S13-RE火控系統(tǒng)及TH-60熱成像儀,具體交付數(shù)量未知。FCS13-RE火控系統(tǒng)的主體是一款直觀型(無倍率)、通用反射式瞄準鏡,其上集成有激光測距儀和彈道解算器,能夠根據(jù)彈藥類型、地形范圍和環(huán)境條件,為射手提供經(jīng)過校正的瞄準點。從外形上看,該火控系統(tǒng)左右兩側(cè)分別設(shè)有皮卡汀尼導(dǎo)軌和螺紋孔,能夠拓展功能。其功能十分強大,可對40mm空爆彈藥實施編程,根據(jù)彈道情況設(shè)置空爆點。值得一提的是,該火控系統(tǒng)可提供直觀的用戶界面,在一定距離上對靜態(tài)和動態(tài)目標的首次命中
輕兵器 2023年2期2023-04-10
- 美國XM157火控系統(tǒng)憑什么拿下美國陸軍下一代班組武器系統(tǒng)競標?
志XM157火控系統(tǒng)總體特點參與美國陸軍下一代班組武器系統(tǒng)火控系統(tǒng)競標的主要有渦旋光學(xué)公司(Vortex optic)以及L3 Harris公司(與劉坡爾德公司合作)兩家公司,在經(jīng)過各種測試后,最終渦旋光學(xué)公司的產(chǎn)品中標,被命名為XM157火控系統(tǒng)。根據(jù)外媒的評價,XM157火控系統(tǒng)是一款“革命性的智能光學(xué)和通信系統(tǒng)”,“將大大降低充分掌握XM5步槍和6.8×51mm混合槍彈所需的技能”,也就是說可以降低使用新型槍械的技能要求。渦旋光學(xué)公司參與競標的火控系
輕兵器 2022年10期2022-10-22
- 以色列“智能射手”公司推出最新火控系統(tǒng)
壯安裝有最新火控系統(tǒng)(SMASH Dragon智能化火控系統(tǒng))的小型六旋翼無人機近日,主營火控系統(tǒng)業(yè)務(wù)的以色列“智能射手(SMART-SHOOTER)”公司發(fā)布了一款適用于小型六旋翼無人機或其他無人飛行器的SMASHDragon智能化火控系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要安裝在狙擊步槍、突擊步槍、40mm榴彈發(fā)射器或其他輕武器上,由小型無人機攜帶上述武器實施攻擊。據(jù)悉,該系統(tǒng)融合了先進的人工智能技術(shù),搭載遠程控制模塊,具備“一擊必中”能力。同時,該系統(tǒng)采用公司專屬的目標定位
輕兵器 2022年3期2022-03-25
- 粗糙集和支持向量機在艦載火控系統(tǒng)故障診斷中的應(yīng)用
改進,對艦載火控系統(tǒng)的故障診斷提出了越來越難的技術(shù)挑戰(zhàn)?,F(xiàn)階段,艦載火控系統(tǒng)的軟硬件處理能力相比以前有了很大的提升,整個系統(tǒng)變得日益龐大和復(fù)雜,專家們目前已經(jīng)提出了很多設(shè)備故障自檢和定位的方法。實現(xiàn)艦載火控系統(tǒng)精準故障定位,已成為在艦載火控系統(tǒng)設(shè)備研制和維護中需要亟待關(guān)注和解決的關(guān)鍵任務(wù)和主題。由于艦載火控系統(tǒng)能夠獲取的故障樣本數(shù)據(jù)較少,如果采用傳統(tǒng)的機器學(xué)習(xí)或是專家系統(tǒng)的方法來進行故障診斷,很可能無法精確地建立艦載火控系統(tǒng)的故障模型,最終導(dǎo)致故障無法準確
科技與創(chuàng)新 2021年2期2021-01-29
- 現(xiàn)代陸裝武器火控系統(tǒng)研究
宋顏舒摘要:火控系統(tǒng)是現(xiàn)代陸裝武器系統(tǒng)中的重要構(gòu)成部分,因此,加強現(xiàn)代陸裝武器火控制系統(tǒng)的研究對完善陸裝武器系統(tǒng)具有非常重要的現(xiàn)實意義。本文以現(xiàn)代陸裝武器火控系統(tǒng)為研究對象進行分析,首先分析了火控系統(tǒng)及陸裝武器火控系統(tǒng)的構(gòu)成,同時對新一代火力打擊體系下的火控系統(tǒng)進行介紹,最后總結(jié)了陸裝武器火控系統(tǒng)的未來發(fā)展趨勢,僅供參考。關(guān)鍵詞:現(xiàn)代陸裝武器;火控系統(tǒng);結(jié)構(gòu)特點;發(fā)展趨勢1、火控系統(tǒng)概述火力控制系統(tǒng)由發(fā)射裝備以及控制武器半自動或自動地實施瞄準所構(gòu)成,其簡稱
裝備維修技術(shù) 2020年13期2020-12-23
- 從“坦克兩項”看96B主戰(zhàn)坦克戰(zhàn)力
6B主戰(zhàn)坦克火控系統(tǒng)優(yōu)越性能和射手的高超素質(zhì)。這也說明96B主戰(zhàn)坦克通過不斷完善,性能穩(wěn)步提高。今年決賽是在中國、俄羅斯、白俄羅斯、阿塞拜疆之間進行,“坦克兩項”決賽采用接力賽制,每個參賽隊派出3組選手,駕駛坦克行駛12圈,通過車轍橋、搓板路、反坦克壕等各類障礙,對24個目標進行射擊。實際上,“坦克兩項”這項賽事,既要考慮觀賞性,也要考慮實戰(zhàn)性,并不完全是戰(zhàn)場情況的復(fù)制。此項賽事,對裝備的考驗主要是體現(xiàn)在機動性和火力的精準性上。最終的結(jié)果是以坦克跑圈所用時
文萃報·周二版 2020年35期2020-12-23
- 基于仿真的合成部隊裝備維修保障資源需求確定和效能評估
、炮控系統(tǒng)、火控系統(tǒng)、導(dǎo)彈發(fā)射系統(tǒng)等多個裝備子系統(tǒng)(不同種類裝備具體包含的裝備子系統(tǒng)有所不同)。各裝備子系統(tǒng)是由多個外場可更換單元層級的部件構(gòu)成的,有串聯(lián)系統(tǒng)、并聯(lián)系統(tǒng)、混聯(lián)系統(tǒng)、表決系統(tǒng)等多種結(jié)構(gòu)。綜上所述,合成部隊裝備體系如圖1所示。由圖1可知:在確定合成部隊裝備維修保障人員和備件需求時,首先需要研究單裝和單一種類裝備群的維修時間和備件需求,然后才可以對多種類裝備群維修保障人員和備件需求進行分析。1.2 合成部隊裝備維修保障資源裝備維修保障資源是裝備維
兵工學(xué)報 2020年8期2020-09-28
- 關(guān)于坦克火控系統(tǒng)誤差的探討
400)坦克火控系統(tǒng)即控制坦克中武器(多為火炮)的瞄準發(fā)射系統(tǒng),應(yīng)用火控系統(tǒng)的目的,在于大幅度減小坦克武器在使用過程中的反應(yīng)時間,提升目標攻擊的準確性,若按照瞄準控制的方式進行劃分,我國坦克火控系統(tǒng)常見的有指揮儀式、擾動式以及非擾動式三類。在對坦克火控系統(tǒng)進行實際應(yīng)用的過程中,經(jīng)常會因為各類原因造成誤差,使得攻擊目標精確性不足,因此,了解坦克火控系統(tǒng)誤差形成原因,并通過相關(guān)手段來降低誤差,實現(xiàn)目標的精準打擊,是相關(guān)工作人員要重點關(guān)注的一個問題。1 坦克火控
中國設(shè)備工程 2020年18期2020-09-22
- 智能化坦克火控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計及其關(guān)鍵技術(shù)研究
來戰(zhàn)場的新型火控系統(tǒng)或新型火力打擊系統(tǒng)進行研究,使坦克具有信息化程度高、遠程火力打擊精度高、智能化程度高的特點。坦克作為地面戰(zhàn)爭的主要武器力量,是確保戰(zhàn)爭勝利的有力保障。而坦克火控系統(tǒng)作為發(fā)揮坦克作戰(zhàn)火力的重要部分,是完成目標搜索、目標瞄準、火炮控制和目標打擊的系統(tǒng)[1-2]。因此,坦克火控系統(tǒng)的優(yōu)劣直接影響到坦克裝甲車輛整體戰(zhàn)斗能力的強弱[3]。1 坦克火控系統(tǒng)發(fā)展趨勢目前,坦克火控系統(tǒng)的操作大多采用人為操作,目標搜索和跟蹤慢,控制精度低,決策時間長,且
兵器裝備工程學(xué)報 2020年7期2020-08-05
- 美國陸軍選定兩家公司為下一代班組武器研發(fā)火控系統(tǒng)
代班組武器的火控系統(tǒng)。美國陸軍希望這兩家承包商可在合同簽訂后7個月內(nèi)交付系統(tǒng)樣機。美國陸軍有關(guān)人士宣稱,希望下一代班組武器的火控系統(tǒng)可幫助士兵攻擊600m外的目標。旋渦光學(xué)設(shè)備公司負責(zé)人表示,其研發(fā)的下一代班組武器火控系統(tǒng)將配備測距1000m的激光測距儀和彈道解算器。下一代班組武器的火控系統(tǒng)可集成在下一代班組武器步槍(NGSW-R)、自動步槍(NGSW-AR,班組武器中的“自動步槍”就是指“輕機槍”)及其他單兵和班組武器系統(tǒng)上,該火控系統(tǒng)集成有測距儀、彈道
輕兵器 2020年7期2020-07-23
- 艦載火控系統(tǒng)故障診斷知識獲取技術(shù)研究
8)隨著艦載火控系統(tǒng)的不斷發(fā)展以及艦載火控設(shè)備的功能性和復(fù)雜性日益提高,傳統(tǒng)的艦載火控系統(tǒng)故障診斷方法已不滿足火控設(shè)備故障診斷的要求。知識獲取技術(shù)是故障診斷的瓶頸,一直以來都是故障診斷過程中最復(fù)雜、最薄弱的環(huán)節(jié),它直接決定了艦載火控系統(tǒng)故障診斷能力的高低。因此,如何提高艦載火控系統(tǒng)故障診斷知識獲取能力,進一步提高知識的可維護性、擴寬知識應(yīng)用面以及加快知識的檢索時間,成為艦載火控系統(tǒng)設(shè)計人員的奮斗目標。艦載火控系統(tǒng)的故障大體上分為2 種:①有定量參數(shù)的故障,
科技與創(chuàng)新 2020年3期2020-03-12
- 引信裝定系統(tǒng)用模擬火控系統(tǒng)設(shè)計
3]。其中,火控系統(tǒng)包括了武器系統(tǒng)中絕大部分的電子設(shè)備,也承載了武器系統(tǒng)中的通信控制、目標識別與跟蹤、炮車控制、鏡體控制、定位導(dǎo)航和傳輸顯示等許多主要和關(guān)鍵的作戰(zhàn)任務(wù),是武器系統(tǒng)交互控制的匯聚點和核心,是武器現(xiàn)代化的標志[4]。而引信與火控系統(tǒng)之間的互聯(lián)對攻擊來襲目標或者殺傷敵方起到關(guān)鍵作用,通過在發(fā)射前、發(fā)射過程中、發(fā)射后對引信的裝定,使得引信適時作用在最理想的時間、距離、方位引燃、引爆戰(zhàn)斗部裝藥從而使彈藥戰(zhàn)斗部起到最大的殺傷效果,實現(xiàn)最佳的作戰(zhàn)模式[5
兵器裝備工程學(xué)報 2019年11期2019-12-03
- 關(guān)于艦載反艦導(dǎo)彈通用火控系統(tǒng)的技術(shù)分析
艦載反艦導(dǎo)彈火控系統(tǒng)也進行了全面升級,并實現(xiàn)了火控系統(tǒng)的通用化設(shè)計,從而大大減輕了裝備的操作復(fù)雜程度,提升了維護效率。目前,我國在水面艦艇反艦導(dǎo)彈通用火控系統(tǒng)設(shè)計方面與美國等發(fā)達國家還存在著一定的差距,各系統(tǒng)模塊的通用性較低,由此可見,未來我國將在艦載反艦導(dǎo)彈通用火控系統(tǒng)的研發(fā)方面投入主要力量,以適應(yīng)新形勢下裝備發(fā)展的需要。1 艦載反艦導(dǎo)彈通用火控系統(tǒng)的現(xiàn)實需求近年來,我國所面臨的海洋領(lǐng)土糾紛不斷增加,甚至一些國家企圖以武力進行威脅,針對這一情況,加快新型
電子技術(shù)與軟件工程 2019年2期2019-11-30
- 現(xiàn)代陸裝武器火控系統(tǒng)發(fā)展及展望*
裝備的發(fā)展,火控系統(tǒng)也在不斷發(fā)展,目前火控系統(tǒng)已發(fā)展為第四代火控系統(tǒng)。陸裝武器火控系統(tǒng)通常包括炮兵壓制武器火控、防空武器火控、裝甲突擊武器火控和工程兵武器火控等武器類型。按照用途可分為艦面火控系統(tǒng)、航空火控系統(tǒng)、地面火控系統(tǒng);按照武器種類可分為輕武器火控系統(tǒng)、重武器火控系統(tǒng)和裝甲火控系統(tǒng);按照目標獲取方式、瞄準射擊方式和彈道類型,可分為直瞄射擊和間瞄射擊。具體完成的主要功能包括:目標搜索與識別、氣象與彈道條件測量、武器射擊諸元的計算與裝定、武器射擊控制等。
火力與指揮控制 2019年1期2019-06-15
- 機載空空導(dǎo)彈火控系統(tǒng)精度試驗設(shè)計技術(shù)
機載空空導(dǎo)彈火控系統(tǒng)主要完成對目標參數(shù)、載體運動參數(shù)的測量與處理,進行空空導(dǎo)彈射擊諸元解算與裝訂,并對導(dǎo)彈實施射前檢查、發(fā)射控制、中制導(dǎo)以及戰(zhàn)術(shù)輔助決策。空空導(dǎo)彈火控系統(tǒng)精度包括靜態(tài)精度和動態(tài)精度,靜態(tài)精度是指輸入量均為固定值,火控系統(tǒng)處于穩(wěn)態(tài)時,火控系統(tǒng)實際輸出值與理論輸出值的誤差。動態(tài)精度是指輸入量隨時間變化,即載機和目標機均為動態(tài)情況下,火控系統(tǒng)實際輸出值與理論輸出值的誤差??湛諏?dǎo)彈火控系統(tǒng)動態(tài)精度試驗是在載機與空中目標做相對運動的條件下,通過火控系
火力與指揮控制 2019年4期2019-06-14
- 跟蹤微分器在光電火控系統(tǒng)中的應(yīng)用
防空高炮光電火控系統(tǒng)(以下簡稱光電火控系統(tǒng))主要由光電跟蹤系統(tǒng)、火控計算機、火炮隨動系統(tǒng)組成[1]。對于光電跟蹤系統(tǒng),當(dāng)目標進入探測器視場中,視頻取差器會獲取目標相對于視場中心的偏差角度,以此偏差量作為誤差,控制光電跟蹤系統(tǒng)的伺服轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動以跟蹤目標。由于視頻取差器運算、數(shù)據(jù)傳輸都需要時間,所以光電跟蹤系統(tǒng)所接收到的偏差量其實是滯后的,這直接影響了系統(tǒng)的跟蹤性能;火炮隨動系統(tǒng)常隨動于光電跟蹤系統(tǒng)進行,火控機為火炮隨動系統(tǒng)提供位置指令驅(qū)使其運動,當(dāng)大系統(tǒng)內(nèi)存在
火力與指揮控制 2019年3期2019-04-23
- 基于ADC方法的坦克火控系統(tǒng)效能評估
率;1 坦克火控系統(tǒng)效能評估指標體系坦克火控系統(tǒng)主要包括3個分系統(tǒng):觀瞄測導(dǎo)及控制分系統(tǒng)、火炮控制分系統(tǒng)、火控解算分系統(tǒng)。觀瞄測導(dǎo)及控制分系統(tǒng)主要完成目標捕獲、識別、跟蹤、瞄準、測定以及炮射導(dǎo)彈制導(dǎo)等任務(wù),火炮控制分系統(tǒng)主要完成車炮長調(diào)炮與火炮發(fā)射等任務(wù),火控解算分系統(tǒng)主要完成目標命中解算等任務(wù)。坦克火控系統(tǒng)效能評估指標體系如圖1所示。圖1 坦克火控系統(tǒng)效能評估指標體系坦克火控系統(tǒng)效能評估指標體系包括3個分支:可用性、可信性和能力。可用性、可信性由實體系統(tǒng)
火力與指揮控制 2018年12期2019-01-14
- 基于多智能體一致的分布式網(wǎng)絡(luò)化防空火控系統(tǒng)*
以及縮短對空火控系統(tǒng)的反應(yīng)時間,網(wǎng)絡(luò)化防空火控系統(tǒng)是信息化作戰(zhàn)條件下火控系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢。不同于傳統(tǒng)的火控系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)化火控系統(tǒng)具有反應(yīng)速度快,戰(zhàn)場適應(yīng)性強和組網(wǎng)靈活等優(yōu)點。在早期的防空火控系統(tǒng)中,利用火控網(wǎng)中心對各作戰(zhàn)單元(包括跟蹤系統(tǒng)和火力系統(tǒng))上報的信息進行集中式處理。這種集中式的信息處理方式具有中心節(jié)點信息處理任務(wù)繁重、擴展性差以及抗毀性差等缺點[1]。鑒于傳統(tǒng)集中式信息處理方式的不足,許多學(xué)者致力于網(wǎng)絡(luò)化火控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的研究。文獻[2]提出一種基于
火力與指揮控制 2018年11期2018-12-19
- 陸軍地面武器火控系統(tǒng)架構(gòu)發(fā)展歷程*
稱之為分立式火控系統(tǒng);隨著中小規(guī)模集成電路、模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換和邏輯控制電路的發(fā)展[2],火控信息處理逐步開始以數(shù)字計算機為中心,外圍設(shè)備以低速數(shù)字接口或模擬接口采用點對點方式連接至火控計算機,在火控計算機中進行信息融合,此階段火控系統(tǒng)是以火控計算機為中心的各獨立功能設(shè)備的集成,稱之為集中式火控系統(tǒng);隨著大規(guī)模集成電路和總線技術(shù)的發(fā)展,火控系統(tǒng)各設(shè)備數(shù)字化程度不斷提高,設(shè)備之間通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)總線交聯(lián),信息量不斷增加,更大程度地實現(xiàn)了信息共享和后端控制[3-4]
火力與指揮控制 2018年9期2018-10-16
- 坦克火控系統(tǒng)瞄準線平移的補償方法
未來主戰(zhàn)坦克火控系統(tǒng)發(fā)展的方向,也是決定坦克對攻作戰(zhàn)成敗的關(guān)鍵。在現(xiàn)實作戰(zhàn)條件下,坦克火控系統(tǒng)的性能,尤其是高速機動條件下的精確打擊性能成為保全自己、消滅敵人的殺手锏。筆者對現(xiàn)代坦克火控系統(tǒng)在高機動條件下的瞄準線平移及其補償方法進行研究,以期降低瞄準難度,減小瞄準誤差,提高射擊命中率[1-2]。1 穩(wěn)像式火控系統(tǒng)工作原理現(xiàn)代坦克普遍使用穩(wěn)像式火控系統(tǒng)。穩(wěn)像式火控系統(tǒng)的特點是瞄準線和火炮分離,分別有獨立的穩(wěn)定裝置,其工作原理圖如圖1所示。穩(wěn)像式火控系統(tǒng)中,火
火炮發(fā)射與控制學(xué)報 2018年3期2018-10-08
- 導(dǎo)彈火控系統(tǒng)錄取功能的設(shè)計與實現(xiàn)
01109)火控系統(tǒng)軟件多采用實時性強、可靠性高和成熟度高的嵌入式VxWorks操作系統(tǒng),充分利用VxWorks操作系統(tǒng)的多任務(wù)調(diào)度機制和多任務(wù)通信機制[1-2],滿足火控系統(tǒng)實時性和可靠性要求。目前的導(dǎo)彈火控系統(tǒng)已發(fā)展成為與多個子系統(tǒng)交互的復(fù)雜控制系統(tǒng),由于其功能、結(jié)構(gòu)及接口的復(fù)雜,對火控系統(tǒng)錄取功能的要求越來越高。而嵌入式系統(tǒng)使用操作上并不友好,使得錄取功能數(shù)據(jù)提取操作變得困難,特別是對分析操作人員有很強的依賴性。本文從這一問題出發(fā),針對性地進行火控系
指揮控制與仿真 2018年3期2018-06-11
- 網(wǎng)絡(luò)化火控系統(tǒng)發(fā)展概述及效能評估分析
場信息、縮短火控系統(tǒng)的反應(yīng)時間,對網(wǎng)絡(luò)化火控系統(tǒng)的研究越來越受到人們的關(guān)注[1-2]。目前傳統(tǒng)的功能集中的火控體系結(jié)構(gòu)因受多種因素影響不再適應(yīng)新形勢下的作戰(zhàn)要求[3]。信息化、精確化的火力正取代傳統(tǒng)的火力;精確、高效和單發(fā)運用火力的方式正取代傳統(tǒng)的密集火力?,F(xiàn)代戰(zhàn)爭中強火力不再簡單地指火力密度和速度,而更是指火力的及時性、精確性和高效性。這種變化使精確作戰(zhàn)在戰(zhàn)爭中出現(xiàn),是一種建立在“信息”與“火力”融合基礎(chǔ)上的作戰(zhàn)方式,是以信息技術(shù)、精確技術(shù)為核心的打擊系
火力與指揮控制 2018年2期2018-03-06
- 裝甲火控系統(tǒng)可靠性與維修性建模
:裝甲武器的火控系統(tǒng)是裝甲武器的重要組成部分,其可靠性直接影響了裝甲武器的戰(zhàn)術(shù)技術(shù)指標,本文針對裝甲火控系統(tǒng)可靠性與維修性研究中的可靠性建模與維修性建模進行了探討,介紹了裝甲火控系統(tǒng)的可靠性模型,維修性模型,可靠性維修性指標提升方法,為裝甲武器的設(shè)計與分析提供了一定的參考。關(guān)鍵詞:火控系統(tǒng);可靠性建模;維修性建模DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.24.0031 前言裝甲武器的火控系統(tǒng)可靠性要求非常高,GJB-450A裝備
山東工業(yè)技術(shù) 2017年24期2017-12-29
- 基于DDS中間件的火控系統(tǒng)內(nèi)部通信設(shè)計與實現(xiàn)
DS中間件的火控系統(tǒng)內(nèi)部通信設(shè)計與實現(xiàn)雷雨能1,張 毅2,賴文娟1,樊 鵬1(1.中國兵器裝備集團自動化研究所,四川 綿陽 621000;2.成都晉林工業(yè)制造有限責(zé)任公司,四川 彭州 611930)討論了火控系統(tǒng)內(nèi)部通信技術(shù),介紹了DDS中間件的基本知識,針對某型號項目給出了基于DDS中間件的火控系統(tǒng)內(nèi)部通信的詳細設(shè)計和實現(xiàn)方法。實驗證明,基于DDS中間件的通信性能穩(wěn)定、可靠,實時性好,能夠滿足火控系統(tǒng)的內(nèi)部通信要求。DDS中間件;火控系統(tǒng);CAN總線;實
山西電子技術(shù) 2017年6期2017-12-20
- 火控系統(tǒng)BIT設(shè)計與實現(xiàn)
00012)火控系統(tǒng)BIT設(shè)計與實現(xiàn)趙 剛1,任永勝2,劉 瑞1,孫 戰(zhàn)1,孔秀文1(1.北方自動控制技術(shù)研究所,太原 030006;2.北京陸軍軍事代表局,北京 100012)采用層級BIT設(shè)計架構(gòu),建立了系統(tǒng)級和模塊級BIT系統(tǒng)設(shè)計模型。設(shè)計了PBIT、CBIT、IBIT測試項探測函數(shù)、恢復(fù)函數(shù)等節(jié)點屬性的統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。引入故障樹理論設(shè)計了PBIT、CBIT、IBIT通用自動遍歷故障樹測試算法,可以實現(xiàn)多種火控系統(tǒng)的“自下而上”的節(jié)點測試和“自上而下”
火力與指揮控制 2017年11期2017-12-19
- 火控系統(tǒng)綜合檢測設(shè)備的設(shè)計
】為解決坦克火控系統(tǒng)檢測手段單一,不能同時檢測多個部件的問題,本文利用適配器實時采集火控系統(tǒng)各部件數(shù)據(jù),并將經(jīng)過調(diào)理后的數(shù)據(jù)通過CAN總線或Zigbee無線模塊送入上位機,由其完成模擬信號到數(shù)字信號的轉(zhuǎn)變,最終由上位機判斷信號是否異常,完成各組件的在線故障檢測,從而達到判斷故障所在的位置以及給出維修建議的目的。實踐表明,該系統(tǒng)能夠?qū)崟r、快速、準確完成對各個功能部件的故障診斷,對提高部隊裝備保障能力具有重要的意義?!娟P(guān)鍵詞】火控系統(tǒng);CAN總線;Zigbee
科技視界 2017年24期2017-12-09
- 艦載火控系統(tǒng)測試性設(shè)計研究
308)艦載火控系統(tǒng)測試性設(shè)計研究馬 躍1,趙昶宇2(1.海軍駐天津八三五七所軍事代表室,天津 300308;2.天津津航計算技術(shù)研究所,天津 300308)艦載火控系統(tǒng)的測試性設(shè)計應(yīng)貫穿設(shè)備整個研制周期,同時考慮裝備的測試性設(shè)計和測試設(shè)備。指出了艦載火控系統(tǒng)測試性設(shè)計的必要性,提出了測試性設(shè)計的原則和基本要求,并介紹了提高測試性設(shè)計的一些方法。艦載火控;測試性設(shè)計;維修性;故障診斷測試性是指系統(tǒng)或設(shè)備能夠及時并準確確定其狀態(tài)并隔離其內(nèi)部故障的一種設(shè)計特性
科技與創(chuàng)新 2017年20期2017-11-30
- 蒙特卡洛方法在坦克火控系統(tǒng)誤差分析中的應(yīng)用
洛方法在坦克火控系統(tǒng)誤差分析中的應(yīng)用王 東1, 陳晚如2, 杜 宏2, 馬 驍2(1.中國人民解放軍駐201所軍代室,北京 100072;2.中國北方車輛研究所,北京 100072 )影響坦克火控系統(tǒng)總體精度的誤差源眾多,且各誤差源誤差值隨著時間的推移呈現(xiàn)隨機分布.為了找出各誤差源的誤差值與系統(tǒng)總誤差的關(guān)系,及所謂的誤差傳遞關(guān)系,應(yīng)用蒙特卡洛法建立了火控系統(tǒng)的誤差分析數(shù)學(xué)模型.應(yīng)用該模型模擬仿真實際射擊,得到了火控系統(tǒng)輸入量誤差與輸出量誤差之間的傳遞關(guān)系,
車輛與動力技術(shù) 2017年3期2017-10-13
- 海戰(zhàn)場聯(lián)合火控系統(tǒng)發(fā)展研究
)海戰(zhàn)場聯(lián)合火控系統(tǒng)發(fā)展研究白 奕,王海川(江蘇自動化研究所,江蘇 連云港 222061)為提高基于信息系統(tǒng)的聯(lián)合作戰(zhàn)能力,從艦載火控系統(tǒng)的角度出發(fā),提出了以海戰(zhàn)場為主要作戰(zhàn)區(qū)域的聯(lián)合火控系統(tǒng)的發(fā)展構(gòu)想,對海戰(zhàn)場聯(lián)合火控系統(tǒng)的基本概念、特點和組成進行了探討研究,分析了其主要關(guān)鍵技術(shù),最后給出了海戰(zhàn)場聯(lián)合火控系統(tǒng)的發(fā)展建議。聯(lián)合作戰(zhàn),聯(lián)合火控系統(tǒng),火力協(xié)同0 引言現(xiàn)代戰(zhàn)爭最顯著的特點是多軍兵種聯(lián)合作戰(zhàn)。從近期局部戰(zhàn)爭和未來戰(zhàn)爭發(fā)展趨勢來看,聯(lián)合作戰(zhàn)能力突出表
火力與指揮控制 2017年7期2017-08-28
- 基于圖元的火控系統(tǒng)人機交互界面的實現(xiàn)
)基于圖元的火控系統(tǒng)人機交互界面的實現(xiàn)馬 莉,王建國,韋勇宇,閆建鵬,寧文學(xué)(北方自動控制技術(shù)研究所,太原 030006)本文提出基于圖元的火控系統(tǒng)人機交互界面,在客戶端/服務(wù)器信息處理與顯示模式下,根據(jù)火控系統(tǒng)人機交互界面的實際需求,設(shè)計出所需的圖元庫。然后,利用圖元庫設(shè)計出部分UI界面,完成UI界面的注冊過程以及相應(yīng)的控制文件的編寫設(shè)計,將用戶操作同界面數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)。最后,設(shè)計并搭建顯控服務(wù)和圖元終端,采用DDS通信協(xié)議,實現(xiàn)服務(wù)器端和客戶端的數(shù)據(jù)傳輸
火力與指揮控制 2017年7期2017-08-28
- 探討光電勘測技術(shù)在火控系統(tǒng)中的應(yīng)用及發(fā)展
電勘測技術(shù)在火控系統(tǒng)上的運用。在對至今全球先進的多方位遙感器火控系統(tǒng)的性能參考數(shù)據(jù)及其功能特點進行了分析的同時,參考了美國海軍陸戰(zhàn)隊的AH-1Z“眼鏡蛇”直升機所應(yīng)用到的光電火控制目標瞄準系統(tǒng)(TSS)的案例,進一步分析討論了新式光電火控制系統(tǒng)的未來發(fā)展前景,包括光電火控制系統(tǒng)一直致力于不同類型上的光電控制系統(tǒng)的光軸同步、全能型跟蹤以及功能完善的發(fā)展方向。因此,在未來,新式光電火控制系統(tǒng)會不斷地對設(shè)備基礎(chǔ)、定位路程以及對象辨識進行提高與完善。關(guān)鍵詞:光電勘
中國科技縱橫 2017年14期2017-08-17
- 多Agent智能故障診斷在艦載火控系統(tǒng)上的應(yīng)用
障診斷在艦載火控系統(tǒng)上的應(yīng)用田 宇1,趙昶宇2(1.海軍駐天津八三五七所軍事代表室,天津 300308;2.天津津航計算技術(shù)研究所,天津 300308)對多Agent技術(shù)在艦載火控系統(tǒng)故障診斷領(lǐng)域的應(yīng)用作了研究,采用案例推理技術(shù)、粗糙集和D-S證據(jù)理論相結(jié)合的多Agent智能診斷方法,建立了一種艦載火控系統(tǒng)故障診斷的新模型。利用案例推理的方法對艦載火控系統(tǒng)故障知識進行了知識獲取和管理,得到艦載火控系統(tǒng)的故障特征屬性;利用粗糙集的優(yōu)勢對故障特征進行了屬性約簡
科技與創(chuàng)新 2017年13期2017-07-19
- 光電探測技術(shù)在火控系統(tǒng)中的應(yīng)用及發(fā)展
作用的,它在火控系統(tǒng)中的廣泛應(yīng)用推動了我國軍事實力的向前發(fā)展。【關(guān)鍵詞】 光電探測技術(shù) 火控系統(tǒng) 應(yīng)用 發(fā)展光電探測技術(shù)作為一種系統(tǒng)化的技術(shù),在現(xiàn)代化社會中的各個領(lǐng)域起著不可替代的作用。它的產(chǎn)生和發(fā)明來源于人們對科技的期望,光電探測技術(shù)對各個系統(tǒng)在火控系統(tǒng)中加入光電探測技術(shù)的應(yīng)用,目前世界上許多先進的火控系統(tǒng)都在運用光電探測技術(shù)完善軍事實力,形成自己特有的優(yōu)勢,通過軍事發(fā)展提高國際地位,所以,光電探測技術(shù)在火控系統(tǒng)中的應(yīng)用和發(fā)展正在以相當(dāng)大的優(yōu)勢占據(jù)科技領(lǐng)
中國新通信 2017年11期2017-07-16
- 自動烹飪機器人實際環(huán)境適應(yīng)能力提升的設(shè)計
動的自動化。火控系統(tǒng)的靈敏性是確保烹飪機器人工作質(zhì)量的關(guān)鍵節(jié)點,同時也是機器人研制的瓶頸。火控系統(tǒng)之所以復(fù)雜主要是由于影響火控系統(tǒng)正常工作的因素復(fù)雜且眾多,大體涵蓋:工作高度、室溫、輸入燃氣特性、火控系統(tǒng)蓄熱能力等。為了精確分析各因素的影響程度,通過部設(shè)傳感器的方式采集各類數(shù)據(jù)信號,實現(xiàn)對機器人火控系統(tǒng)的智能調(diào)節(jié),最終提升烹飪機器人的環(huán)境適應(yīng)力。關(guān)鍵詞:自動烹飪機器人;火控系統(tǒng);智能調(diào)節(jié);影響因素我國的飲食文化博大精深,不同地域烹調(diào)方式千差萬別、各具特色。
科學(xué)與財富 2017年9期2017-06-09
- 坦克火控系統(tǒng)故障的時域相關(guān)虛擬檢測方法
202)坦克火控系統(tǒng)故障的時域相關(guān)虛擬檢測方法張萬君1,李靜陽1,2,吳曉穎1,李國輝1,魯益麟2(1.裝甲兵工程學(xué)院兵器工程系,北京 100072; 2.66459部隊,北京 102202)針對精密的坦克火控系統(tǒng)信號復(fù)雜、部件模塊不易拆卸檢測,以及信號波形故障不易檢測判別等難題,提出了基于LabVIEW的時域相關(guān)虛擬檢測方法。通過虛擬儀器設(shè)計,解決了傳統(tǒng)坦克火控系統(tǒng)檢測設(shè)備多樣復(fù)雜、不易攜帶、不便檢測等問題;通過對火控系統(tǒng)檢測點信號與正常信號的時域相關(guān)運
裝甲兵工程學(xué)院學(xué)報 2017年1期2017-03-20
- 不完全量測下基于面目標的火控系統(tǒng)性能分析*
基于面目標的火控系統(tǒng)性能分析*石杰,李銀伢,戚國慶,盛安冬(南京理工大學(xué)自動化學(xué)院,南京210094)針對實際工程中出現(xiàn)的不完全量測下火控系統(tǒng)性能的理論研究,將水面艦船建模為橢圓形面目標,建立了不完全量測下基于面目標測量的數(shù)學(xué)模型,給出了火控跟蹤系統(tǒng)統(tǒng)計意義下的估計誤差Cramer-Rao下界(CRLB);根據(jù)目標狀態(tài)與射擊諸元間的非線性誤差傳遞關(guān)系,基于UT變換得到不完全量測下基于面目標的火控系統(tǒng)射擊諸元誤差方差下界。以某型艦載火控系統(tǒng)為例,仿真結(jié)果表明
火力與指揮控制 2017年2期2017-03-18
- 略談增強火控專業(yè)教學(xué)緊貼實戰(zhàn)化的幾點思考
要:裝甲車輛火控系統(tǒng)是一套使被控武器發(fā)揮最大效能的裝置,火控系統(tǒng)專業(yè)課的學(xué)習(xí)與在戰(zhàn)場上能否打贏局部戰(zhàn)爭有著緊密的聯(lián)系。因此,增強火控系統(tǒng)教學(xué)與緊貼實戰(zhàn)化尤為重要。廣義來說,裝甲車輛火控系統(tǒng)是一套使被控武器發(fā)揮最大效能的裝置。通俗來講就是“先敵開火,首發(fā)命中”。關(guān)鍵詞:火控系統(tǒng) 實戰(zhàn)化 教學(xué)中圖分類號:E251 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)10(a)-0144-02火控系統(tǒng)性能的優(yōu)劣直接決定了裝甲車輛能否在陸地戰(zhàn)場克敵制勝,打贏局
科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2016年28期2017-03-14
- 系統(tǒng)工程在我國指控、火控系統(tǒng)中的應(yīng)用
工程在指控、火控系統(tǒng)的發(fā)展近況,以及采用的相關(guān)技術(shù),重點對艦載指控、火控系統(tǒng)的發(fā)展方向進行總結(jié),提出了加速發(fā)展我國海軍艦載指控、火控技術(shù)需要解決的關(guān)鍵性問題?!娟P(guān)鍵詞】海軍艦載 指控 火控系統(tǒng) 系統(tǒng)工程1 概念綜述1.1 系統(tǒng)工程系統(tǒng)工程是一門囊括多專業(yè)領(lǐng)域的綜合科學(xué),其用系統(tǒng)的觀點與綜合的分析方法指導(dǎo)應(yīng)用科學(xué)技術(shù),用最短的時間,最少的人力與物力,取得最好的效果,進而得到最佳的經(jīng)濟效益。指控、火控系統(tǒng)是在艦艇基礎(chǔ)系統(tǒng)上發(fā)展而來,近年來我國在發(fā)展這一系統(tǒng)的同
電子技術(shù)與軟件工程 2017年1期2017-03-06
- 芻議火控系統(tǒng)故障預(yù)測與健康管理技術(shù)
技術(shù)的發(fā)展,火控系統(tǒng)從最初的簡易火控系統(tǒng)逐漸發(fā)展為目標自動跟蹤綜合性火控系統(tǒng),屬于綜合性軟件密集型系統(tǒng)。傳統(tǒng)火控系統(tǒng)故障檢測主要是依據(jù)故障特征信息進行分析,而如今火控系統(tǒng)更加智能和復(fù)雜,因此需要加強對全新故障預(yù)測與健康管理技術(shù)的研究。本文主要分析了火控系統(tǒng)故障預(yù)測與健康管理技術(shù)的原理和應(yīng)用現(xiàn)狀,闡述了故障預(yù)測與健康管理中的關(guān)鍵技術(shù),并針對故障預(yù)測與健康管理體系的結(jié)構(gòu)進行了研究和探討。關(guān)鍵詞:火控系統(tǒng);故障預(yù)測與健康管理;體系結(jié)構(gòu)隨著信息化時代的來臨,各個領(lǐng)
卷宗 2016年10期2017-01-21
- 基于SVR的火控系統(tǒng)解算諸元數(shù)據(jù)擬合方法*
基于SVR的火控系統(tǒng)解算諸元數(shù)據(jù)擬合方法*徐艷,王志強,付強,楊青(軍械工程學(xué)院,石家莊050003)火控系統(tǒng)動態(tài)精度測試,需要以對火控系統(tǒng)實際輸出射擊諸元數(shù)據(jù)的有效數(shù)據(jù)擬合為前提。采用SVR方法,可將非線性的復(fù)雜函數(shù)轉(zhuǎn)化為高維特征空間的線性擬合問題。利用ε不敏感損失函數(shù),描述了采用SVR對火控系統(tǒng)解算諸元的擬合方法,并通過與多項式擬合與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擬合方法相比較,表明了SVR方法的有效性。SVR,數(shù)據(jù)擬合,火控系統(tǒng),解算諸元0 引言在武器系統(tǒng)靶場試驗以及維修
火力與指揮控制 2016年6期2016-11-16
- 眾說紛紜誰對誰錯
戰(zhàn)坦克采用的火控系統(tǒng)性能非常出色,但如果某一部件出現(xiàn)可靠性問題,也很可能導(dǎo)致火炮打不準。96B主戰(zhàn)坦克的火控系統(tǒng)性能較為先進,同時也是一種結(jié)構(gòu)復(fù)雜性比較高的火控系統(tǒng)。在實現(xiàn)相同功能的前提下,結(jié)構(gòu)越復(fù)雜,發(fā)生可靠性問題的概率也越大。出于瞄準線和火炮各自獨立穩(wěn)定的需要,96B坦克的火控系統(tǒng)大量采用了陀螺儀,陀螺儀自身會產(chǎn)生慣性飄逸,導(dǎo)致靜止狀態(tài)射擊時,首發(fā)命中精度反而低于擾動式火控系統(tǒng)。如果某一陀螺儀發(fā)生故障,那么完全有可能發(fā)生靜對靜射擊脫靶的失誤。此外,96
兵器知識 2016年10期2016-09-29
- 武器試驗機建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)研究
臺選擇、機載火控系統(tǒng)研制、掛裝武器飛行性能和機彈分離安全性評估及機載測試測量等試驗機建設(shè)關(guān)鍵技術(shù),對關(guān)鍵技術(shù)提取和具體應(yīng)用進行了分析并提出了使用原則,明確了主要的指標要求和使用注意事項,以期對相關(guān)建設(shè)工作起到參考作用。關(guān)鍵詞:武器試驗機; 飛行平臺; 火控系統(tǒng); 飛行性能; 測試測量0引言試驗機是用于完成各類飛行試驗的關(guān)鍵設(shè)施,是航空技術(shù)探索和發(fā)展的重要手段。西方航空大國一直對試驗機建設(shè)非常重視,美國作為世界航空技術(shù)的引領(lǐng)者,在二戰(zhàn)以后,其國內(nèi)各飛機公司、
飛行力學(xué) 2016年3期2016-07-01
- 基于VxWorks雙核應(yīng)用的導(dǎo)彈火控系統(tǒng)軟件設(shè)計方法
核應(yīng)用的導(dǎo)彈火控系統(tǒng)軟件設(shè)計方法張海龍,陳意芬,鄭晟(上海機電工程研究所,上海201109)摘要:針對單核應(yīng)用的火控系統(tǒng)軟件多任務(wù)設(shè)計架構(gòu)在提升性能和擴展功能方面存在的不足,提出了一種將目前的火控系統(tǒng)軟件多任務(wù)設(shè)計架構(gòu)以較少的設(shè)計更改即實現(xiàn)雙核應(yīng)用的方法,實現(xiàn)了基于VxWorks雙核應(yīng)用的火控系統(tǒng)軟件設(shè)計架構(gòu),該方法已經(jīng)在某型導(dǎo)彈武器系統(tǒng)中得到了應(yīng)用,驗證結(jié)果表明該方法效果良好,軟件運行穩(wěn)定可靠,極大地提升了火控系統(tǒng)擴展功能和性能的水平。提出的方法對于將單
指揮控制與仿真 2016年3期2016-06-28
- 某型機炮塔系統(tǒng)報自檢故障的分析與應(yīng)用
針對該問題對火控系統(tǒng)軟件進行優(yōu)化,將故障代碼上報的時間進行了調(diào)整,有效解決了“每次打開武器總電源,炮塔系統(tǒng)報自檢故障”的問題。關(guān)鍵詞:炮塔系統(tǒng);火控系統(tǒng);自檢故障0 引言炮塔系統(tǒng)是火控系統(tǒng)的重要組成部分,它的性能好壞直接影響到火控系統(tǒng)的反應(yīng)時間和射擊精度。裝于某型機上的炮塔系統(tǒng)在進行地面功能試驗時,每次打開武器總電源,顯示器顯示“炮塔系統(tǒng)自檢故障”,該故障閃爍后消失。炮塔系統(tǒng)的性能的好壞能否有效的消滅敵機保存自己,這就要求炮塔系統(tǒng)的性能穩(wěn)定,功能完好。該故
電子測試 2016年5期2016-06-18
- 陸軍武器火控系統(tǒng)的發(fā)展趨勢
1)陸軍武器火控系統(tǒng)的發(fā)展趨勢毛寧1,劉艷華1,馬麗媛2(1.中國北方車輛研究所,北京100072;2.中國兵器工業(yè)集團公司,北京100821)介紹了陸軍武器裝備火控系統(tǒng)的作戰(zhàn)使命和工作原理,分析了信息化作戰(zhàn)條件下,陸軍武器火控系統(tǒng)的作用和使用需求,提出了未來陸軍武器火控系統(tǒng)體系網(wǎng)絡(luò)化、操縱智能化、功能一體化、性能精準化、結(jié)構(gòu)模塊化的發(fā)展趨勢,分析了需對應(yīng)突破的關(guān)鍵技術(shù)。火控系統(tǒng),陸軍,武器裝備,發(fā)展趨勢0 引言軍隊信息化建設(shè)發(fā)端于武器裝備信息化,即建設(shè)信
火力與指揮控制 2016年8期2016-01-04
- 某自行高炮火控系統(tǒng)數(shù)字信號并行采集方案設(shè)計
)某自行高炮火控系統(tǒng)數(shù)字信號并行采集方案設(shè)計陳鏡同,孫世宇,段修生(軍械工程學(xué)院,石家莊 050003)根據(jù)某自行高炮火控系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測的需要,分析了某自行高炮火控系統(tǒng)的信號特點,確定了進行狀態(tài)監(jiān)測所需要采集的數(shù)字信號,并針對火控系統(tǒng)中的數(shù)字信號設(shè)計了一種數(shù)據(jù)并行采集的方案,而且在硬件方面都進行了具體的實現(xiàn)。該設(shè)計具有對裝備進行數(shù)據(jù)采集的通用性,為下一步進行數(shù)據(jù)的分析和處理提供了必要的前提條件。狀態(tài)監(jiān)測,火控系統(tǒng),并行采集0 引言某自行高炮作為我軍新型的機動
火力與指揮控制 2015年11期2015-03-04
- 最優(yōu)未來空域窗模型
型。關(guān)鍵詞:火控系統(tǒng); 射擊理論; 未來空域窗; 毀傷概率0引言為了提高對機動目標的攔截概率,近年發(fā)展起來的一種近程防空反導(dǎo)火炮射擊體制,即未來空域窗射擊體制。它的實質(zhì)就是,在目標預(yù)測迎彈面內(nèi)以預(yù)測目標未來點為中心,朝多個瞄準點射擊,形成一個炮彈散布區(qū)域,這個區(qū)域稱之為未來空域窗。國內(nèi)最早詳細對未來空域窗進行數(shù)學(xué)描述的是文獻[1],后來所有對未來空域窗的相關(guān)研究[2-3]都是以其為基礎(chǔ)進行的。這些文獻中的未來空域窗模型[4-9],忽略了炮彈間的相關(guān)誤差,通
系統(tǒng)工程與電子技術(shù) 2015年5期2015-02-18
- 灰色理論在艦炮火控系統(tǒng)作戰(zhàn)能力評估中的應(yīng)用*
1 引言艦炮火控系統(tǒng)是艦炮武器系統(tǒng)的重要組成部分,是艦炮武器系統(tǒng)實現(xiàn)自動化和智能化的關(guān)鍵[1]。它主要由目標指示系統(tǒng)、目標觀測跟蹤系統(tǒng)、火控計算機、顯控臺、發(fā)射控制設(shè)備及艦炮隨動系統(tǒng)等組成[2]。艦炮火控系統(tǒng)作戰(zhàn)能力是指此種火控系統(tǒng)完成指定作戰(zhàn)任務(wù)的能力。它是火控系統(tǒng)設(shè)計和應(yīng)用部門用來完成規(guī)劃設(shè)計,研制開發(fā),生產(chǎn)使用各環(huán)節(jié)所要追求的總目標,是作戰(zhàn)指揮員配置和部署艦艇的基本依據(jù),是評價火控系統(tǒng)優(yōu)劣最重要的綜合性指標,也是火控系統(tǒng)作戰(zhàn)對抗的動力和判斷勝負的主要
艦船電子工程 2013年12期2013-11-28
- 火控系統(tǒng)在航空作戰(zhàn)中的作用——作戰(zhàn)飛機之“魂”
控制系統(tǒng)就是火控系統(tǒng),雖然目前部分三代戰(zhàn)斗機的稱法有所變化,但是其核心、本質(zhì)依然是火控系統(tǒng)。經(jīng)典的火控系統(tǒng)一般被定義為:在引導(dǎo)載機至作戰(zhàn)空域,探測、識別、截獲、跟蹤目標,控制武器彈丸按確定方向、時機、密度和持續(xù)時間投射,制導(dǎo)、控制武器彈丸命中目標,判定作戰(zhàn)效果,引導(dǎo)載機退出的攻擊全過程中,產(chǎn)生、處理、控制、傳輸和顯示火控信息的機載電子設(shè)備[1]。這種對機載火力控制系統(tǒng)的定義,僅僅是從設(shè)備的角度對火力控制系統(tǒng)進行了定義,而未完全從火力控制系統(tǒng)存在的根本進行定
電光與控制 2013年12期2013-09-16
- 意大利決定暫停榴彈發(fā)射器火控系統(tǒng)的訂單
停榴彈發(fā)射器火控系統(tǒng)的訂單,該火控系統(tǒng)用以裝配GLG-160型40mm榴彈發(fā)射器。該火控系統(tǒng)已經(jīng)經(jīng)過試驗,驗證了其有效性。但接受訓(xùn)練的士兵表示,他們在使用中通常不依賴火控系統(tǒng)的測距儀和彈道計算器,僅使用武器的機械瞄具就擊中了目標。榴彈發(fā)射器火控系統(tǒng)使武器前部增重0.5kg,導(dǎo)致質(zhì)心前移,操作武器困難。因此,意大利軍方作出一個重大決定,將原打算用于為GLG-160型榴彈發(fā)射器配備火控系統(tǒng)的資金用來更好地培訓(xùn)士兵。 GLG-160型40mm榴彈發(fā)射器可作為獨立
輕兵器 2013年24期2013-08-15
- 防區(qū)外空艦導(dǎo)彈火控系統(tǒng)精度分析
要手段,導(dǎo)彈火控系統(tǒng)的精度直接影響導(dǎo)彈的命中效果[1],精度分析是為提高武器系統(tǒng)性能而對影響其精度的因素進行科學(xué)分析的方法,它貫穿于火控系統(tǒng)研制、定型的各個階段,是進行系統(tǒng)方案考核以及性能評估的有效手段。防區(qū)外發(fā)射導(dǎo)彈彈道分為下滑段、自控段和自導(dǎo)段,火控系統(tǒng)控制任務(wù)、組成,解算模型以及精度指標與一般發(fā)射不同;另外由于作用距離遠,地球轉(zhuǎn)動以及飛機擾動帶來的航向計算偏差也不能忽略。因此需在一般火控系統(tǒng)精度基礎(chǔ)上加以改進才能更準確的描述防區(qū)外火控系統(tǒng)的精度。目前
電子設(shè)計工程 2013年5期2013-06-08
- 基于戰(zhàn)場信息融合的火控系統(tǒng)顯示方案設(shè)計
和更加先進的火控系統(tǒng),來滿足信息化戰(zhàn)場的需要。由于綜合電子信息系統(tǒng)的使用,使裝備具備了一定的指揮控制功能,提高了裝備信息獲取、處理、傳輸和控制能力,從而增強了裝備的綜合作戰(zhàn)性能。但是目前新型裝甲裝備的指揮控制系統(tǒng)與火力控制系統(tǒng)之間普遍存在缺乏戰(zhàn)場信息實時傳遞,即指控系統(tǒng)不能實時有效地將獲得的戰(zhàn)場信息傳遞給火控系統(tǒng),從而造成指控系統(tǒng)與火控系統(tǒng)無法融合成一個有機整體,充分發(fā)揮出信息化裝甲裝備應(yīng)有的火力效能。1 火控系統(tǒng)與指控系統(tǒng)缺乏戰(zhàn)場信息實時傳遞帶來的問題主
兵器裝備工程學(xué)報 2012年5期2012-07-02
- 基于多信號模型的火控系統(tǒng)測試性優(yōu)化設(shè)計
多信號模型的火控系統(tǒng)測試性優(yōu)化設(shè)計陳春良1,邵思杰1,2(1.裝甲兵工程學(xué)院技術(shù)保障工程系,北京 100072,2.裝甲兵工程學(xué)院兵器工程系,北京 100072)測試性設(shè)計是要保證武器系統(tǒng)具有良好的測試性。在以往的武器系統(tǒng)中,測試性設(shè)計的優(yōu)劣往往在實裝試驗驗證后才能做出評價?;谙到y(tǒng)測試性模型的測試性設(shè)計,可以通過仿真驗證不斷地改進,從而優(yōu)化和提高武器系統(tǒng)的測試性。分析了某坦克火控系統(tǒng)控制信號的傳遞關(guān)系,建立了該系統(tǒng)的TEAMS仿真模型,利用TEAMS D
火炮發(fā)射與控制學(xué)報 2010年4期2010-01-20
- 新加坡為40MM自動榴彈發(fā)射器研制高爆彈系統(tǒng)
編制器和一個火控系統(tǒng)。系統(tǒng)設(shè)計采用了厄立空公司的先進命中效果與毀傷(AHEAD)可編程引信技術(shù),榴彈發(fā)射以后,火控系統(tǒng)計算出飛行到最佳炸點的時間,并把它傳輸給電子時間引信。火控系統(tǒng)體積300mm×190mm×90mm,包含電池在內(nèi)質(zhì)量不大于5kg。它有一個具有6倍放大率和7°視場的觀瞄系統(tǒng)和一個精度為1m的一級激光測距儀。高爆彈具有點炸和自爆功能,質(zhì)量350g,初速242m/s,其破片戰(zhàn)斗部由電子時間引信觸發(fā)。目前該系統(tǒng)已完成了性能研究和技術(shù)演示,預(yù)計在2
輕兵器 2001年8期2001-08-19