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空投测试系统翼伞及地面站软件设计

发布时间:2020-10-23 06:58
   在现代军事以及救灾等过程中,空投系统可以保证食物、武器等战略物资快速准确的送达目标点,因此如何实现更准确的空投是航天领域中的重要研究内容。在传统空投中,空投降落伞为圆形降落伞(以下简称圆伞),圆伞具有不可控,垂直方向下降,飞行过程中伴随锥形摆动等缺点。近年来可控空投翼形降落伞(以下简称翼伞)系统得到了广泛的研究,相比于圆伞,翼伞具有降落位置可控,良好的滑翔性能,可以在远离着陆区的空域释放的优点。在翼伞研发过程中如何实现翼伞的测试是翼伞研发测试的重要内容。本文针对空投翼伞测试系统展开研究,选取合适的硬件平台与软件平台,设计了合理的系统架构,通过翼伞伞载软件实现了翼伞数据的采集、无线传送、数据保存等功能,本文还设计了翼伞测试系统地面站软件实现数据的接收、数据可视化、数据处理、报表打印等功能。伞载软件和地面站软件相结合实现了空投翼伞测试系统软件部分,为翼伞的研发提供数据支撑。本文还利用BDS/SINS浅耦合组合导航方式实现翼伞运动轨迹还原,与传统的利用GPS轨迹还原的轨迹相比,利用BDS/SINS浅耦合组合导航方式实现翼伞运动轨迹还原具有更高的精度,更多的采样点并实现了国产化、自主化的战略需求,满足翼伞测试项目需求。
【学位单位】:南京航空航天大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TP311.52;V216.8
【部分图文】:

圆形降落伞


南京航空航天大学硕士学位论文第一章 绪论1.1 课题研究背景与意义空投作业可以实现快速高效的物资转移,在军事上可以利用空投作业实现装甲车、武器、食物等战略物资快速准确的投放到目标地点,保证地面部队得到及时的物资供给。传统空投作业中一般使用圆形降落伞(图 1.1),圆形降落伞具有较小的滑翔比,不可控等缺点,不能实现精确空空投。相比于圆形降落伞,翼型降落伞伞(图 1.2)具有较大滑翔比、没有圆锥摆动、可以通过牵引伞绳实现控制翼伞飞行轨迹等优点,因此空投翼伞系统被广泛研究。

翼伞,圆形降落伞,敌方,降落伞


南京航空航天大学硕士学位论文第一章 绪论1.1 课题研究背景与意义空投作业可以实现快速高效的物资转移,在军事上可以利用空投作业实现装甲车、武器、食物等战略物资快速准确的投放到目标地点,保证地面部队得到及时的物资供给。传统空投作业中一般使用圆形降落伞(图 1.1),圆形降落伞具有较小的滑翔比,不可控等缺点,不能实现精确空空投。相比于圆形降落伞,翼型降落伞伞(图 1.2)具有较大滑翔比、没有圆锥摆动、可以通过牵引伞绳实现控制翼伞飞行轨迹等优点,因此空投翼伞系统被广泛研究。

软件界面,翼伞,第一次世界大战,基站系统


在基站系统中,根据翼伞系统传轨迹,姿态等信息。结合视频采集系统,温空投过程状态。展空投技术最早应用在第一次世界大战中,并等发达国家在空投翼伞方面起步较早,在技相对成熟的空投系统有:美国联合精确空投统、加拿大夏尔巴(Sherpa)空投系统等[3]。空投系统,它由全球定位系统(GPS)、可区域中的指定点。JPADS 集成了美国陆军的统,JPADS 包含多个精确空投系统,可以空中的车载电脑,用于计算空投落点、高度、中。现在 JPADS 可以实现两千磅到六十千
【参考文献】

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3 董淼;宋艳君;夏奇;张国纲;;BDS/SINS紧耦合组合导航技术仿真研究[J];计算机仿真;2014年08期

4 代双亮;王尔申;侯贺;王祯;;BD2/GPS信息采集与处理系统的研究[J];电子设计工程;2013年15期

5 纪新春;王新龙;李亚峰;;SINS辅助GPS跟踪环误差分析与最优带宽设计[J];北京航空航天大学学报;2013年07期

6 王新龙;谢佳;王君帅;;SINS/GPS紧耦合模式性能分析[J];航空制造技术;2013年06期

7 韩雅慧;杨春信;肖华军;徐晓东;杨雪松;陈猛;;翼伞精确空投系统关键技术和发展趋势[J];兵工自动化;2012年07期

8 何江科;罗友哲;刘旸;;基于Delphi的第三方串行通讯组件实现TH2817数字电桥仪器扩展应用[J];电子设计工程;2012年12期

9 徐蕾璐;俞子荣;;C#.NET环境下基于SerialPort实现SR23与PC机的通信[J];计算机与现代化;2011年05期

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10 谢亚荣;空投任务下翼伞建模与飞行控制研究[D];南京航空航天大学;2011年



本文编号:2852697

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