Дипломная работа (ВКР) — бакалавр, специалист на тему Имитатор цели для РЛС летательного аппарата
-
Оформление работы
-
Список литературы по ГОСТу
-
Соответствие методическим рекомендациям
-
И еще 16 требований ГОСТа,которые мы проверили
Введи почту и скачай архив со всеми файлами
Ссылку для скачивания пришлем
на указанный адрес электронной почты
Содержание:
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 4
ВВЕДЕНИЕ 5
1. РАСЧЁТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 7
1.1 Состав проектируемого изделия (системы, ПО) 7
1.2 Требования по назначению, производительности и масштабируемости 13
1.3 Требования по защищённости системы 16
1.4 Требования по стойкости к внешним воздействиям 18
1.5 Требования к удобству эксплуатации технического оборудования и хранения 20
1.6 Требования к аппаратным средствам 22
1.7 Требования по надёжности 24
2. КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 26
2.1 Патентный поиск 26
2.2 Конструктивные требования 28
2.3 Разработка конструкторского изделия 30
2.4 Требования по технологичности 34
2.5 Разработка технологических процессов, оснастки и средств контроля 36
2.6 Требования по эргономике и технической эстетике 42
2.7 Требования по стандартизации и унификации 43
2.8 План-график выполнения работ 45
3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 46
3.1 Определение стоимости разработки изделия 46
3.2 Расчёт стоимости аппаратуры и объектов для испытаний изделий 51
3.3 Определение плановой условной цены образца в серийном производстве 55
4. ОХРАНА ТРУДА 56
4.1 Защита от воздействия электрических напряжений 56
4.2 Защита от СВЧ-излучений 58
4.3 Требования по пожаробезопасности и взрывобезопасности 60
4.4 Техника безопасности и охрана труда 62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 66
Введение:
Скорость развития технологий в современном мире продолжает набирать обороты. То, что десятилетие назад казалось невозможным, сегодня может уже никого не удивить. Прогресс неминуемо затрагивает все сферы жизнедеятельности человека, но в некоторых из них он развивается быстрее всего. Однажды было сказано, что война двигатель прогресса. Гонка вооружений развитых стран мира не останавливается ни на секунду, используя гений человеческой мысли в военном деле и продолжая порождать на свет всё более и более совершенное оружия, технику и хитроумные механизмы.
В настоящее время существует достаточно проработанная как в теоретическом, так и в практическом плане теория радиолокационного распознавания (РЛР), которую принято разделять на теорию принятия решений и теорию выделения признаков (признакового пространства).
В качестве признакового пространства могут выступать сигнальные, траекторные, тактические и поведенческие признаки. Сигнальные признаки заложены в параметрах отраженного сигнала. Траекторные — в параметрах движения цели (дальность, скорость, высота, курсовой параметр и т.д.). Тактические — связаны с особенностями боевого применения и тактики действия. Поведенческие — обусловлены особенностями действия летательных аппаратов (маневр, ускорение, разворот и т.д.).
Для моделирования целей для радиолокационной системы с учетом времени повторения импульсов (ВПИ) и для дальнейшего создания различных сценариев цели в отношении ВПИ, таких как: скорость цели, количество целей, направление целей. В этом проекте цели моделируются для эффективного тестирования работы радиолокационной системы, что очень сложно с использованием практических целей каждый раз для тестирования всех функциональных возможностей радара. Эта методология помогает нам проверить функциональность радиолокационной системы в более простом виде. способ и характеристики радиолокационных систем могут быть изменены соответствующим образом.
Актуальным является то, что благодаря методам имитации целей, мы можем получить четкое изображение любой цели и правильно ее классифицировать, но анализ вручную требует значительного времени; Таким образом, автоматическое распознавание целей направлено на автоматизацию этого процесса и позволяет компьютеру анализировать изображения, полученные с помощью радара, чтобы обрабатывать все данные в реальном времени как можно быстрее и эффективнее.
Объект работы – РЛС летательного аппарата.
Предметом работы является имитатор цели.
Целью дипломной работы является разработка имитатора цели для РЛС летательного аппарата.
В соответствии с целью, в работе поставлены следующие задачи:
1. Выполнить расчётно-теоретический раздел, где будут представлены состав изделия и требования к нему.
2. Сделать конструкторско-технологический раздел, где непосредственно будет выполняться разработка изделия.
3. Произвести технико-экономические расчёты, связанные с разработкой изделия.
4. Изучить основные положения охраны труда и техники безопасности.
Методологической основной в работе выступает теоретический анализ, технический и математический анализ.
Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования данной работы можно применять при исследовании любых других вопросов, связанных с имитацией целей для РЛС.
Структура работы включает в себя введение, 4 раздела, заключение и список использованной литературы.
Заключение:
В настоящее время системы имитации цели всё больше внедряются в работу радиолокационных станций летательных аппаратов и наземных систем.
Современная техника позволяет с большой точностью измерять координаты положения целей, следить за их движением, определять не только формы объектов, но и структуру их поверхности. Хотя радиолокационная техника разрабатывалась и развивалась в первую очередь для военных целей, ее преимущества позволили найти многочисленные важные применения радиолокации и в гражданских областях науки и техники; наиболее важным примером может служить управление воздушным движением.
Системы имитации радиолокационных сигналов предназначены для моделирования сложной радиолокационной обстановки в реальном масштабе времени и могут применяться для решения следующих задач:
— анализ помехозащищенности радиолокаторов;
— проведения безоблетных испытаний радиолокаторов;
— настройки радиолокаторов;
— тренировки и обучения операторов РЛС работе в сложной радиолокационной обстановке.
Технический результат, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель, заключается в повышении эффективности использования радиолокационного имитатора при проведении летных испытаний высотных авиационных комплексов с БРЛС путем увеличения дальности и высоты калибровки испытуемой РЛС, установленной на летательном аппарате.
С помощью заявляемого имитатора расширится угол места, и, следовательно, увеличится дальность и высота калибровки бортовой радиолокационной станции.
В современных РЛС УВД используются самые последние достижения науки и техники. Элементной базой РЛС являются интегральные микросхемы. В них широко используются элементы вычислительной техники и, в частности, микропроцессоры, которые служат основой технической реализации адаптивных систем обработки радиолокационных сигналов.
Достоинства систем имитации целей:
— имитируется любая сложная радиолокационная обстановка с учетом режимов работы радиолокационной станции;
— имитируемые сигналы могут вводиться в различные точки приемного тракта радиолокатора;
— существенно сокращаются затраты на разработку, отладку и настройку отдельных систем и устройств РЛС в результате отказа от облетов с использованием реальных летательных аппаратов;
— высокая достоверность имитации принятого сигнала с учетом заданных законов распределения и корреляционных свойств всех его составляющих.
Фрагмент текста работы:
1. РАСЧЁТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1 Состав проектируемого изделия (системы, ПО)
В данной работе в качестве проектируемого изделия выбрана система MG3690C имитации цели и широкополосных сигналов. Системы широкополосных сигналов серии MG3690C охватывают звуковые, ВЧ, УКВ, УВЧ, и микроволновые частоты от 0,1 Гц до 70 ГГц с одним коаксиальным выходом и до 500 ГГц или выше с внешними умножителями. Кроме того, им легко управлять либо с помощью интуитивно понятных элементов управления на передней панели, либо удаленно через соединение GPIB или Ethernet. Таким образом, серия MG3690C является идеальным источником сигналов как для ВЧ, так и для СВЧ-сигналов, и ее можно полностью настроить для простых и высокопроизводительных приложений.
Рисунок 1.1 – Состав проектируемого устройства