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1.
本文利用矢量分析法,分析了瞄准线偏移与各故障因素的关系,导出了瞄准线偏移故障诊断方程并对其进行了优化。提出了一个不必调整炮耳轴水平而测定瞄准线偏移及其原因的方法。  相似文献   
2.
快速的复连通区域扫描线图形填充新方法   总被引:9,自引:0,他引:9       下载免费PDF全文
对复连通区域填充算法进行了细致的研究,提出一种新的扫描线填充算法。该算法先对目标边界进行标注,提供判断条件,然后用扫描线进行填充;该算法不仅适用于单连通区域,而且也适用于复杂区域的填充。该算法效率高,通用性强,实现简单,填充准确。  相似文献   
3.
在分析了电视加扰技术中的模拟加扰方式和数字加扰方式后,对数字加扰时基处理中的行旋转、行置换、行变换等方法做了详细分析;为了保护有线电视加扰系统的安全,采用了随机数的产生、数据的加密等技术。最后详细介绍了一个包括加、解扰系统和用户控制的实验系统  相似文献   
4.
给出了对空向量瞄具的设计计算方法,并对一个实例进行了详细的分析。  相似文献   
5.
直瞄射击方式是目前坦克采用的主要射击方式。直瞄射击方式受战场通视度及瞄准装置视距的影响,最大射击距离一般在5 km左右。间瞄射击方式不需要直接瞄准目标,不受战场通视度的影响,最大射击距离主要取决于火炮及弹药的性能,一般在10 km以上。未来坦克应具备直瞄射击与间瞄射击一体化能力。通过直瞄/间瞄射击火控技术的对比与分析,提出坦克直瞄/间瞄射击一体化火控方案。一体化火控具有新的技术特色,具有更强的综合作战能力,是未来坦克火控技术发展的一种趋势。  相似文献   
6.
针对空投技术的定位问题,提出了一种新的定位方法。首先,在空投目标区域放置发射机,发射天线在3个方向形成彼此相交的波束,发射机与3个波束的交点构成中心线,3个波束关于中心线对称。其次,发射天线在3个方向发射相同功率,不同频率的信号。最后,载荷上的接收机实时接收信号,经傅里叶变换得到信号频谱图。3个信号功率相等时载荷位于中心线上,保持现有飞行方向;3个信号功率不等时,根据偏离中心线的位置对飞行方向进行调整,确保载荷能够准确到达目标区域。该方法具有较高的定位精度,能够适应复杂电磁环境。  相似文献   
7.
适合于电路集成的PBG结构微带线   总被引:2,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
研究了光子带隙结构支撑的微带线。采用在接地板上光刻出光子带隙结构形成新型的微带线 ,利用FDTD数值仿真和实验的方法进行了研究。分析了方孔的情况 ,并对三级级联光子带隙结构构成滤波器的情况进行了研究。给出了频率传输特性曲线 ,验证了此种结构频率禁带的存在。  相似文献   
8.
边界扫描测试仪软件系统开发   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
边界扫描是一种正在被人们普遍接受的可测试性设计技术 ,在电子设备测试和故障诊断中发挥着越来越重要的作用。本文介绍了开发的边界扫描测试仪样机的工作原理 ,并着重论述了其软件开发的几个重要问题。  相似文献   
9.
雷达PPI光栅扫描显示系统设计与实现   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
介绍一种基于微机的雷达PPI光栅扫描显示系统的设计与实现。研究了坐标快速转换、数据实时采集等关键技术,提出了优化查表法坐标转换方法以及回波数据的实时采集方案,很好满足了PPI光栅扫描显示系统中高速率、低存储量以及实时性的要求。研究成果已成功应用于某型号雷达PPI显示系统中。  相似文献   
10.
This study combines inspection and lot‐sizing decisions. The issue is whether to INSPECT another unit or PRODUCE a new lot. A unit produced is either conforming or defective. Demand need to be satisfied in full, by conforming units only. The production process may switch from a “good” state to a “bad” state, at constant rate. The proportion of conforming units in the good state is higher than in the bad state. The true state is unobservable and can only be inferred from the quality of units inspected. We thus update, after each inspection, the probability that the unit, next candidate for inspection, was produced while the production process was in the good state. That “good‐state‐probability” is the basis for our decision to INSPECT or PRODUCE. We prove that the optimal policy has a simple form: INSPECT only if the good‐state‐probability exceeds a control limit. We provide a methodology to calculate the optimal lot size and the expected costs associated with INSPECT and PRODUCE. Surprisingly, we find that the control limit, as a function of the demand (and other problem parameters) is not necessarily monotone. Also, counter to intuition, it is possible that the optimal action is PRODUCE, after revealing a conforming unit. © 2007 Wiley Periodicals, Inc. Naval Research Logistics, 2007  相似文献   
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