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激光式头盔瞄准具具有结构简单、截获目标速度快、抗干扰能力强、便于实现光电转换的优点.为了进一步加深对激光式头盔瞄准/显示系统瞄准线解算技术的研究,建立了该系统瞄准线的数学模型,从而计算出头盔的方位角和俯仰角,并对相关的误差和系统的精度进行了分析估算,实践表明该模型对瞄准线的解算是完全满足要求的. 相似文献
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随着未来战争向网络信息化、联合一体化趋势演进,针对探索装甲装备智能感知与操控的途径和方法,介绍了头盔显示系统的概念与组成,描述了其在军事领域的发展历程、技术路线,重点梳理了近年来外军基于头盔显示实现装甲透视的研究成果,深入分析其技术特征,探讨未来实战运用中需攻克的难点及未来集成应用前景。 相似文献
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不同体制的头盔跟踪定位技术单独使用时都存在一定的原理性性能制约,提高跟踪定位技术整体性能的有效途径是采用组合跟踪。目前综合性能较好的是图像式头盔跟踪,图像式跟踪技术精度高,输出数据平稳,稳定性好,但其缺点是头盔活动范围受制于CCD摄像机视场及头盔大角度转动时头盔本身对CCD摄像机视角的遮挡。惯性跟踪不需要任何外来信息也不向外辐射任何信息,可在任何介质和任何环境条件下实现360°全范围头部跟踪,但其定位精度随时间下降。提出的基于图像和惯性的头盔组合跟踪技术充分利用图像跟踪精度高、长期稳定性好及惯性定位跟踪范围广、跟踪系统简单的优点,达到单个跟踪定位体制不具备的综合性能。 相似文献
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本文提出了TK-2A头盔加装标线投射系统的方案,完成了光学设计,并对该系统的成像质量和使用精度作了评估。所得结果有助于国内头盔瞄准具的研究和发展。 相似文献
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头盔瞄准具是七十年代出现的新的火控瞄准系统,国外在八十年代已用于武装直升飞机和歼击机。本文介绍用微型机载计算机的武装直升飞机火控系统的头盔瞄准具方案,其中包括头盔瞄准具的原理、特点、数学公式、系统分析等。并对武装直升飞机方案提出一些看法和讨论。 相似文献
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讨论了头盔瞄准具电磁敏感系统的工作原理,研究了确定头盔瞄准系统瞄准线的两种方法,结合工程实践建立了四元数法确定瞄准线的数学模型,给出了计算结果,并进行了结果分析。 相似文献
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OMAPl510是德州仪器TI公司的双核架构处理器,整合了一个控制性能强的ARM925处理器、一个低功率消耗的高效能TMS320C55X数位信号处理器DSP。文中首先描述单兵通信系统的组成,并给出以头盔子系统为核心的基本工作原理图。然后介绍了0MAPl510的硬件架构和软件架构,并较为详尽地给出实现头盔子系统的蓝牙主控程序的主要代码。最后针对此头盔子系统蓝牙无线通信距离的局限性,提出与头盔共形的微带阵列天线的改进方案。 相似文献
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目前有几家制造商生产的适用于夜间飞行的头盔显示器(HMD),也同样适用于白天飞行。一般来说,白天和夜间飞行对头盔显示器具有不同的属性要求。白天飞行要求HMD是单目的,视界在25°范围内,只有符号,重量很轻(3—3.5 16S),具有高真实世界传输和高显示亮度。夜间飞行使用的HMD必须是双目的,视界大于40°,要求向前看红外显示,符号表示重叠,综合夜视,重量轻(最大4.5 16S),并且具有缩减的真实世界传输和低亮度显示。但是,许多使命情景要求HMD在执行单个使命过程中既要用于白天也要用于夜间,因此就要求HMD具有昼夜能力。本文对采用现代化技术、用于固定翼和旋转翼飞机的昼夜HMD的设计方法进行了论述。 相似文献
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火力与指挥控制研究会第三次年会于1990年9月11日至15日在河南洛阳613研究所召开。来自科研、生产、使用及教学部门的老中青研究人员、工程技术人员及教学人员共济一堂,在热烈紧张的气氛中就火控与指控系统的仿真与测试技术共同进行了研讨。此外,邀请研究会顾问柳克俊教授作了火控与指控技术发展状况、软件发展前景及智能化等问题的学术报告;邀请广州舰艇学院甘正华教授和夏金柱副教授作了作战能力评估方法的学术报告;邀请613所壬永年高级工程师作了头盔显示/瞄准系统的技术报告。这些报告受到与会同志的欢迎。本次年会在全体与会同志分组讨论和推荐的基础上评审出17篇优秀论 相似文献
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简要概述了头盔显示器的基本概念、主要任务、工作过程以及研制现状和典型产品,根据现代空战的特点分析了头盔显示器在现代空战中的主要作用,最后对头盔显示器的关键技术和发展趋势作了扼要分析. 相似文献
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范平安 《中国人民武装警察部队学院学报》2009,25(12):90-92
智能型火警显示系统是一种集信息技术、计算机技术和自动控制技术为一体的智能型、网络化火警显示和安全疏散指示系统。介绍了智能型火警显示系统的技术原理和火警显示灯安装位置及显示内容,分析了智能型火警显示系统的技术优势,展望其应用前景。 相似文献
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阐述了当前广泛采用的光电式头盔测位系统的组成和原理,给出了解算瞄准线参数的数学关系式。对信号处理和精度进行了分析,导出了误差表达式,可用于系统设计中误差的估算和验证。通过信号处理分析,论述了影响精度的主要因素,最后,提出了从根本上提高精度的方法——峰值点检测处理技术。 相似文献
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