一、毫米波制导技术及其应用(论文文献综述)
米静[1](2021)在《弹载捷联惯性导航系统冗余技术研究》文中进行了进一步梳理精确制导弹药可以大大提升火力打击的精度和效率,成为了目前战场上重要的打击手段之一,也成为了各国军方兵器装备发展的方向。制导弹药实现精确打击的关键在于如何精确地获取弹体的实时运动信息。捷联惯性导航系统由于具有独立自主、短时精度高、不受外界干扰等特点,被广泛应用于常规火炮弹药的制导化改造领域。目前,对于惯性器件而言,弹载环境下的惯性测量主要存在如下两个问题:一是在高过载环境下,惯性器件/组件/系统可靠性急剧下降;二是在高速旋转条件下,弹载陀螺仪的量程与精度相矛盾。为了解决上述两个问题,本文设计了一种基于弹载环境下的高精度、高可靠性的冗余式捷联惯性导航系统。首先,本文对冗余传感器的配置展开了分析。在冗余式惯性导航系统中,导航系统的导航性能和可靠性随冗余传感器数目的增加而提高。但是,当器件过多时,系统的集成难度将会大大增加,而且成本也会显着提高。因此,本文定义了一种与系统可靠性相关的性能指标,用来定量描述冗余传感器数目和惯性导航系统可靠性之间的关系。通过对可靠性性能指标的分析和计算,得到了能够使系统可靠性和经济性最优时的传感器数量。在确定传感器数量的基础上,通过对冗余传感器的配置方案进行研究,从而得到了能够同时使导航系统的导航性能和故障检测与隔离性能(FPI)达到最优的冗余传感器配置方案。理论推导和仿真实验的结果表明,六惯性传感器的正十二面体配置为最优配置方案。其次,本文对冗余传感器的数据融合方法展开了研究。通过数据融合算法将冗余传感器测得的数据进行最优融合,以达到提升冗余惯性导航系统精度的目的。具体原理如下:将冗余传感器的输出矢量向配置矩阵的左零空间上进行投影,以得到融合算法的冗余观测,通过对冗余观测的最优估计即可实现各传感器性能的最大化利用。此外,为了解决在弹载环境下标准卡尔曼滤波算法的系统噪声特性参数未知和量测噪声不满足高斯分布而导致滤波性能急剧下降的问题,本文提出了一种增强型自适应最优融合算法。该算法将渐消因子引入了协方差矩阵的预测过程中,提高了对状态突变的应对能力,在一定程度上抑制了滤波器随时间的发散,并提高了滤波算法的精度;通过将自适应滤波算法与Huber广义最大似然估计方法进行结合,解决了因非高斯量测噪声引起滤波模型失真的问题。最后,通过模拟弹丸在飞行过程中的运动状态,将增强型自适应最优融合算法与基于标准卡尔曼滤波的最优融合算法、自适应最优融合算法进行仿真分析。结果表明当惯性传感器量测噪声满足非高斯分布时,增强型自适应最优融合算法能有效提高冗余传感器输出数据的融合精度。
王贤慧[2](2019)在《毫米波末制导雷达有源干扰方法、策略与高效实现研究》文中提出现代末制导雷达普遍采用脉冲压缩、脉冲多普勒和相参积累等新型雷达技术,是一种抗干扰性能较高的相参体制雷达。为了实现对毫米波末制导雷达的有效干扰,需要进行有源干扰方法的研究。数字射频存储技术的发展和应用,使得干扰机可以对接收到的雷达信号进行不失真地采样和保存,经过干扰调制以后,产生相参性较好的干扰信号。依照“理论研究-硬件实现”思路,论文的主要工作如下:1、简述了末制导雷达导引头的工作原理。着重分析了末制导雷达导引头的信号处理系统,主要研究了脉冲压缩技术、动目标检测技术以及单脉冲测角技术的基本原理。在此基础上,从信号处理、体制特点、工作模式等角度分析了毫米波末制导雷达的易受干扰薄弱环节。并以此入手,对末制导雷达导引头的不同工作模式以及信号处理系统各个方面的特点进行分析,研究和制定了相应的干扰策略。2、基于干扰效果和工程实现的角度考虑,选择了有源干扰样式中的灵巧噪声干扰、密集假目标干扰和距离-速度联合拖引干扰,分别研究了三种干扰样式的干扰机理,并结合仿真进行验证和干扰效果分析。3、研究了密集假目标干扰的高效实现结构,该结构通过对基础延时叠加结构改进得到,既解决了基础结构低资源利用率的问题,又使干扰样式同时获得了欺骗性和压制性的干扰效果。研究了灵巧噪声干扰的高效实现结构,该结构在快速滤波算法的基础上推导而来,相较于直接并行卷积结构,在达到同等干扰效果的情况下,节省了超过一半的资源。4、简述了毫米波末制导雷达干扰系统的设计思路,给出了宽带干扰系统的硬件原理框图。接着,对干扰分系统进行了模块化功能分析。在数据处理模块,主要给出了数据率转换单元和希尔伯特变换单元的原理及FPGA实现过程。对于干扰信号产生模块,重点给出了密集假目标干扰、灵巧噪声干扰和距离-速度联合拖引干扰的FPGA实现过程,并结合仿真结果进行干扰效果分析。
李实[3](2019)在《石墨基复合材料的制备及性能研究》文中提出膨胀石墨具有独特的孔隙结构,漂浮性能好、在空中滞留时间长,是一种新型毫米波无源干扰材料。为了提高膨胀石墨的毫米波干扰能力,本文依据毫米波衰减理论,以硝酸铁、硝酸银等为原料,分别研制了石墨-氧化铁复合材料和石墨-银掺杂聚吡咯复合材料,并进行毫米波衰减性能测试。结果显示:与纯膨胀石墨相比,制备得到的复合材料毫米波衰减性能均有所提升。具体内容如下:(1)采用硝酸与高锰酸钾为复合氧化剂、冰乙酸与高氯酸为复合插层剂制备了石墨层间化合物。研究了氧化剂用量、膨化温度等对石墨层间化合物膨胀容积的影响。实验结果表明,采用冰乙酸、高氯酸为复合插层剂,5 g鳞片石墨加入4.7 g硝酸与高锰酸钾复合氧化剂时,石墨层间化合物在700℃下膨化的膨胀容积达到401 mL/g。(2)按照烟火药设计原理,采用硝酸铁为氧化剂,柠檬酸为可燃剂,通过溶胶燃烧合成法制备了纳米氧化铁。通过分析得到其粒径范围约为40 nm70nm。(3)将石墨层间化合物加入硝酸铁、柠檬酸前驱体溶胶,在高温条件下,制备了石墨-氧化铁复合材料。当膨化温度为700℃时,复合材料的膨胀容积达到379 mL/g。(4)以银掺杂聚吡咯制备方法为基础,反应过程中加入石墨层间化合物,制备了石墨-银掺杂聚吡咯复合材料,具有以石墨为核、银掺杂聚吡咯为壳的核壳型结构。当吡咯单体浓度为0.2 mol/L,摩尔比为2,反应温度为40℃,反应时间为4 h,pH为1.9时,其电导率为18.037 S/cm。(5)通过3 mm、8 mm波衰减性能测试得到,石墨-氧化铁复合材料的3 mm波衰减可达8.35 dB,8 mm波衰减可达13.14 dB;石墨-银掺杂聚吡咯复合材料的3 mm波衰减可达6.62 dB,8 mm波衰减可达7.58 dB。以上研究表明,通过溶胶燃烧合成法可以制得石墨-氧化铁复合材料,通过吡咯原位聚合可以制得石墨-银掺杂聚吡咯复合材料,它们对毫米波具有良好的衰减效果。
涂林峰[4](2019)在《盾和弹之间的那点事(二十)——制导篇:毫米波雷达制导》文中指出何谓毫米波?毫米波就是指波长为1~10毫米的电磁波,是频率最高、波长最短的微波频段。毫米波由于波长介于微波与红外、可见光之间(毫米波也属于微波的一种,这里为了方便讲解将毫米波与其它微波波段进行区分),因而兼有微波和光电的优点,使其在通信、雷达、制导、遥感、射电天文等方面都有重大的应用价值。在军用领域,除了毫米波雷达外,毫米波在军用通信领域也可大有作为,这是因为毫米波具有波束窄、方
徐记伟[5](2016)在《毫米波导引头抗干扰技术研究》文中研究指明简介了目前毫米波制导武器面对的主要有源和无源干扰方式。针对这些干扰方式,结合目前毫米波导引头抗干扰技术发展情况,依次分析了频率选择技术、毫米波被动探测技术以及毫米波复合制导技术在毫米波导引头抗干扰领域的技术优势、应用的可行性以及研究现状,为提高毫米波导引头抗干扰能力提供一些技术思路。
任海龙,高敏,张恒,刘万波[6](2014)在《浅谈反坦克导弹关键技术》文中认为从近些年来的几次局部战争可以看出,反坦克导弹在现代战争中发挥着越来越重要的作用。简要叙述了反坦克导弹的一些关键性技术,如制导技术、战斗部及装药技术、发动机技术、推进技术等,并对其发展做了分析。
王飞跃,沈霞[7](2011)在《控制科学与工程学科发展现状及趋势》文中提出一、引言自动化服务,将人从单调而繁重的重复性工作中解放出来,进而使人更多地投入到创造性的工作中,极大地拓展了人认知和改造世界的范畴。当今世界,自动化科学已经成为衡量一个国家科技发展水平和综合国力的重要标准之一,而以自动控制和信息处理为核心的自动化技术也已经成为推动生产力发展、改善人类生活以及促进社会前进的动力之一。自动化是一门涉及学科多且应用广泛的综合学科,在我国的研究生培养体系中,自动
贾望屹[8](2010)在《适用于信息化弹药的舰载火控雷达指令制导技术》文中认为本文介绍了制导炮弹的几种制导方式,对国内外几种典型的制导炮弹进行了介绍,对指令制导技术进行了详细论述,说明了制导炮弹的研制现状以及发展趋势。
刘尚富,甘怀锦,刘曦霞[9](2010)在《浅析毫米波雷达及无源干扰技术》文中研究指明针对毫米波具有的多普勒分辨率高、等离子体穿透能力强、高跟踪精度和制导精度等特点,介绍了毫米波雷达在空间目标识别、精密跟踪、炮弹弹道测量、导弹的末制导系统、主动寻的技术等军事领域中的典型应用。分析了可用于毫米波无源对抗的几种措施,最后介绍了毫米波无源干扰的战术措施。
豆正伟,李晓霞,樊祥[10](2009)在《抗红外/毫米波复合制导的无源干扰技术发展现状》文中研究指明红外/毫米波复合制导技术抗干扰能力强、能适应全天候作战,对目标发现概率大、制导精度高,对军事目标的生存构成严峻威胁。在众多干扰手段中,无源遮蔽技术的干扰效果好,效费比高,技术实现较容易。主要综述了无源遮蔽技术在对抗红外/毫米波复合制导方面的发展现状和趋势,重点阐述了无源遮蔽技术的实现方法,及其各自的作用原理和优缺点。
二、毫米波制导技术及其应用(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、毫米波制导技术及其应用(论文提纲范文)
(1)弹载捷联惯性导航系统冗余技术研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1.绪论 |
1.1 课题研究背景及意义 |
1.2 国内外相关技术研究现状 |
1.2.1 制导炮弹国内外研究现状 |
1.2.2 冗余技术国内外研究现状 |
1.3 论文主要研究内容及章节安排 |
2.捷联惯导系统基本原理 |
2.1 捷联式惯导系统基础知识 |
2.1.1 常用坐标系定义 |
2.1.2 弹用姿态角定义 |
2.1.3 常用姿态描述方法 |
2.2 捷联式惯导系统力学编排 |
2.2.1 姿态更新 |
2.2.2 速度更新 |
2.2.3 位置更新 |
2.3 捷联式惯导系统基本工作原理 |
2.4 本章小结 |
3.冗余惯性导航系统配置方案设计 |
3.1 冗余式捷联惯导配置方案总体设计 |
3.2 冗余式捷联惯导配置方案性能分析 |
3.2.1 冗余配置方案导航性能分析 |
3.2.2 冗余配置方案可靠性分析 |
3.3 冗余式捷联惯导系统最优配置方案 |
3.3.1 正交配置方案 |
3.3.2 斜置配置方案 |
3.3.3 故障检测与隔离性能分析(FPI) |
3.4 本章小结 |
4.冗余惯性导航系统数据融合方法设计 |
4.1 冗余传感器的最优融合算法 |
4.1.1 最小二乘法 |
4.1.2 卡尔曼滤波 |
4.1.3 传统算法在弹载环境下存在的问题 |
4.2 基于增强型自适应滤波算法的数据融合方法 |
4.2.1 自适应最优融合算法 |
4.2.2 增强型自适应滤波算法 |
4.3 本章小结 |
5.仿真分析及验证 |
5.1 仿真数据生成 |
5.1.1 仿真弹道生成 |
5.1.2 惯性传感器数据生成 |
5.2 仿真对象设置 |
5.3 仿真与分析 |
5.4 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
攻读硕士期间的研究成果 |
致谢 |
(2)毫米波末制导雷达有源干扰方法、策略与高效实现研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 主要内容和结构安排 |
第二章 毫米波末制导雷达工作原理及干扰策略 |
2.1 毫米波末制导雷达工作原理及信号处理流程 |
2.1.1 毫米波末制导雷达工作原理 |
2.1.2 毫米波末制导雷达信号处理系统 |
2.2 毫米波末制导雷达易受干扰薄弱环节分析 |
2.3 毫米波末制导雷达干扰策略研究 |
2.3.1 干扰策略的要素分析 |
2.3.2 有源干扰样式分析 |
2.3.3 毫米波末制导雷达干扰策略 |
2.4 小结 |
第三章 对毫米波末制导雷达有源干扰样式研究 |
3.1 概述 |
3.2 密集假目标干扰 |
3.2.1 干扰基本原理 |
3.2.2 干扰仿真及分析 |
3.2.3 高效实现方法研究 |
3.3 灵巧噪声干扰 |
3.3.1 干扰基本原理 |
3.3.2 干扰仿真及分析 |
3.3.3 高效实现方法研究 |
3.4 距离速度联合拖引干扰 |
3.4.1 干扰基本原理 |
3.4.2 干扰仿真及分析 |
3.5 小结 |
第四章 有源干扰方法的FPGA实现 |
4.1 毫米波末制导雷达干扰系统硬件原理框图 |
4.2 干扰分系统硬件实现 |
4.2.1 数据处理模块硬件实现 |
4.2.2 密集假目标干扰硬件实现 |
4.2.3 灵巧噪声干扰硬件实现 |
4.2.4 距离-速度联合拖引干扰产生单元 |
4.3 小结 |
第五章 全文总结与展望 |
5.1 全文总结 |
5.2 工作展望 |
致谢 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间取得的成果 |
(3)石墨基复合材料的制备及性能研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 毫米波精确制导技术 |
1.2.1 毫米波精确制导技术的发展历程 |
1.2.2 毫米波精确制导技术的主要特点 |
1.3 毫米波对抗技术 |
1.3.1 对毫米波制导武器的有源干扰 |
1.3.2 对毫米波制导武器的无源干扰 |
1.4 膨胀石墨 |
1.4.1 石墨层间化合物的制备 |
1.4.2 膨胀石墨的改性 |
1.5 本文研究的主要内容 |
2 石墨-氧化铁复合材料的制备 |
2.1 石墨层间化合物的制备 |
2.1.1 试剂与实验仪器 |
2.1.2 石墨层间化合物的制备与表征 |
2.1.3 石墨层间化合物的膨胀容积影响因素分析 |
2.2 纳米氧化铁的制备 |
2.2.1 制备原理 |
2.2.2 纳米氧化铁的制备与表征 |
2.3 石墨-氧化铁复合材料的制备 |
2.3.1 制备原理与工艺 |
2.3.2 石墨-氧化铁复合材料的膨胀容积影响因素分析 |
2.3.3 复合材料的表征与分析 |
2.4 本章小结 |
3 石墨-银掺杂聚吡咯复合材料的制备 |
3.1 引言 |
3.2 银掺杂聚吡咯的制备原理 |
3.3 试剂、仪器及表征方式方法 |
3.3.1 试剂 |
3.3.2 实验器材 |
3.3.3 表征测试方法 |
3.4 银掺杂聚吡咯的制备工艺研究 |
3.4.1 PPy/Ag的制备 |
3.4.2 工艺条件对PPy/Ag电导率的影响 |
3.5 石墨-银掺杂聚吡咯复合材料的制备工艺研究 |
3.5.1 石墨-银掺杂聚吡咯复合材料的制备 |
3.5.2 工艺条件对复合材料电导率的影响 |
3.6 石墨-银掺杂聚吡咯复合材料的表征分析 |
3.6.1 形貌分析 |
3.6.2 物相分析 |
3.6.3 傅里叶变换红外光谱 |
3.6.4 热分析 |
3.7 本章小结 |
4 石墨基复合材料的毫米波衰减性能研究 |
4.1 干扰测试原理与方法 |
4.1.1 电磁波衰减理论 |
4.1.2 毫米波干扰测试原理 |
4.1.3 毫米波干扰测试方法 |
4.2 石墨-氧化铁复合材料的毫米波衰减性能 |
4.2.1 纳米氧化铁含量对毫米波衰减效果的影响 |
4.2.2 膨化温度对毫米波衰减的影响 |
4.2.3 密度对毫米波衰减效果的影响 |
4.3 石墨-银掺杂聚吡咯复合材料的毫米波衰减性能 |
4.3.1 银掺杂聚吡咯含量对毫米波衰减的影响 |
4.3.2 密度对毫米波衰减的影响 |
4.4 本章小结 |
5 结论及展望 |
致谢 |
参考文献 |
附录 |
(5)毫米波导引头抗干扰技术研究(论文提纲范文)
引言 |
1 主要毫米波干扰技术发展现状 |
1.1 毫米波有源干扰技术 |
1.2 毫米波无源干扰技术 |
2 毫米波导引头抗干扰技术 |
2.1 频率选择技术 |
2.2 毫米波被动探测技术 |
2.3 多模复合制导技术 |
2.4 其它 |
3 结束语 |
(6)浅谈反坦克导弹关键技术(论文提纲范文)
引言 |
1 制导技术研究现状 |
1.1 红外成像制导 |
1.2 激光制导 |
1.3 毫米波制导 |
1.4 多模复合制导 |
1.5 高精度惯性导航制导 |
1.6 光纤制导 |
2 导引规律的研究现状 |
3 战斗部技术研究现状 |
4 发动机及推进技术研究现状 |
4.1 发动机发展现状 |
4.2 推进剂发展现状 |
5 结束语 |
(8)适用于信息化弹药的舰载火控雷达指令制导技术(论文提纲范文)
1 引言 |
2 几种精确制导技术的比较和发展思路 |
a. 激光制导 |
b. 毫米波制导 |
c. 红外制导 |
d. GPS/INS制导 |
e. 指令制导 (弹道修正技术) |
3 指令制导关键技术 |
3.1 系统设计 |
3.2 跟踪与指令制导一体化设计技术 |
3.3 弹载控制系统 |
3.4 编队作战多炮齐射及复杂电磁背景下指令可靠传输体制设计 |
4 结束语 |
(10)抗红外/毫米波复合制导的无源干扰技术发展现状(论文提纲范文)
引言 |
1 红外无源遮蔽技术 |
1.1 热烟幕 |
1.2 冷烟幕 |
2 毫米波遮蔽技术 |
2.1 箔条和箔片 |
2.2 气悬体 |
2.3 超薄导电片 |
3 红外/毫米波复合无源干扰技术 |
3.1 单波段干扰材料的混合 |
3.2 红外与毫米波干扰一体化材料 |
3.2.1 可膨胀石墨的制备方法 |
3.2.2 膨胀石墨的使用形式 |
3.2.3 干扰性能的改善方式 |
3.3 化学泡沫云 |
3.3.1 泡沫云组成及使用方式 |
3.3.2 泡沫云干扰机理 |
3 发展趋势 |
四、毫米波制导技术及其应用(论文参考文献)
- [1]弹载捷联惯性导航系统冗余技术研究[D]. 米静. 中北大学, 2021(09)
- [2]毫米波末制导雷达有源干扰方法、策略与高效实现研究[D]. 王贤慧. 电子科技大学, 2019(01)
- [3]石墨基复合材料的制备及性能研究[D]. 李实. 南京理工大学, 2019(06)
- [4]盾和弹之间的那点事(二十)——制导篇:毫米波雷达制导[J]. 涂林峰. 兵器知识, 2019(01)
- [5]毫米波导引头抗干扰技术研究[J]. 徐记伟. 飞航导弹, 2016(06)
- [6]浅谈反坦克导弹关键技术[J]. 任海龙,高敏,张恒,刘万波. 飞航导弹, 2014(04)
- [7]控制科学与工程学科发展现状及趋势[A]. 王飞跃,沈霞. 2010-2011控制科学与工程学科发展报告, 2011
- [8]适用于信息化弹药的舰载火控雷达指令制导技术[J]. 贾望屹. 火控雷达技术, 2010(03)
- [9]浅析毫米波雷达及无源干扰技术[J]. 刘尚富,甘怀锦,刘曦霞. 舰船电子工程, 2010(06)
- [10]抗红外/毫米波复合制导的无源干扰技术发展现状[J]. 豆正伟,李晓霞,樊祥. 红外技术, 2009(03)