某雷达数据录取系统设计与实现

某雷达数据录取系统设计与实现

论文摘要

随着电子靶场的发展,靶场承担的任务逐渐由传统的精度试验向电子对抗试验转变。在试验中需要获取的数据类型越来越多,数据量也越来越大。某雷达是我靶场一套重要的试验设备。原有的数据录取系统因技术落后和元器件老化等原因已无法继续使用。论文详细介绍了新数据录取系统的设计实现过程,讨论了雷达输出数据的格式和电气性能转换问题,研制了基于单片机技术的数据录取终端,开发了计算机数据录取软件。论文提出了某雷达数据录取系统的总体方案、技术指标、系统组成,并对系统功能和系统的关键技术进行了分析说明。该项目创造性地提出了将某雷达数据转换与录取两项功能分离的设计思想,从而避免了原系统庞大复杂、相互关联的问题。系统主要由两部分组成:雷达数据接口终端和雷达数据录取微机。雷达数据接口终端用于将雷达非标准接口数据转换为RS232标准串口数据,同时将RS232标准串口的引导数据转换为雷达所要求的非标准数据;数据录取微机用于录取经雷达数据接口终端转换后的雷达数据。该系统完成了对某雷达计算机系统的更新改造,解决了原系统的性能不稳定问题,并成功运用到实际工作中,系统投入使用后,较好地完成了雷达数据的录取、时间标记、预处理、存储以及转发功能,且有效地提高了系统工作的可靠性和稳定性。整套系统设计合理,技术先进,功能完善,工作稳定,自投入使用以来,完成多项试验任务,为试验任务的顺利完成做出了重要贡献,具有较大的军事和经济效益。研制的系统具有较强的实用性和可扩展性,达到了靶场使用要求。

论文目录

  • 表目录
  • 图目录
  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 引言
  • 1.1 课题开展背景及意义
  • 1.2 数据录取相关技术的国内外发展现状
  • 1.3 研究内容
  • 1.4 论文结构安排
  • 1.5 项目完成情况
  • 第二章 系统组成与主要功能
  • 2.1 设计思路
  • 2.2 设计原则
  • 2.3 系统组成
  • 2.3.1 数据接口终端
  • 2.3.2 录取计算机
  • 2.3.4 基本工作原理
  • 2.4 系统内部接口关系
  • 2.4.1 录取微机与数据接口终端间的接口关系
  • 2.4.2 数据接口终端内部各接口板间的接口关系
  • 2.4.3 20Hz 同步脉冲信号的接口关系
  • 2.4.4 BCD 时间信息的接口关系
  • 2.5 系统功能
  • 第三章 系统通信规程设计
  • 3.1 数据接口终端输出数据通信规程
  • 3.1.1 串行接口板输出数据格式
  • 3.1.2 并行接口板输出数据格式
  • 3.2 数据接口终端与雷达串行数据通信规程
  • 3.2.1 数据格式
  • 3.2.2 时序关系
  • 3.3 数据接口终端与雷达并行数据通信规程
  • 3.3.1 数据格式
  • 3.3.2 时序关系
  • 3.4 数据记录格式
  • 第四章 数据接口终端设计与实现
  • 4.1 串行接口板
  • 4.1.1 串行接口板的功能
  • 4.1.2 与雷达间的硬件接口关系
  • 4.1.3 硬件组成
  • 4.1.4 控制软件设计
  • 4.2 并行接口板
  • 4.2.1 并行接口板的功能
  • 4.2.2 与雷达间的硬件接口关系
  • 4.2.3 硬件组成
  • 4.2.4 控制程序设计
  • 4.3 时统接口板的设计
  • 4.3.1 用途
  • 4.3.2 功能
  • 4.3.3 硬件组成框图
  • 4.3.4 关键电路及器件
  • 4.3.5 控制软件设计
  • 4.4 显示控制板
  • 4.4.1 功能
  • 4.4.2 硬件设计
  • 4.4.3 控制软件设计
  • 第五章 数据录取软件设计与开发
  • 5.1 软件的基本功能
  • 5.2 软件组成
  • 5.3 软件工作流程及全局定义
  • 5.4 实时处理模块
  • 5.4.1 数据的实时采集模块
  • 5.4.2 数据的实时显示模块
  • 5.4.3 数据的实时录取模块
  • 5.4.4 航迹复现模块
  • 5.5 事后处理模块
  • 5.6 软件设计的技术难点
  • 5.6.1 串口通信的实现
  • 5.6.2 屏幕绘图
  • 第六章 系统测试与运行情况
  • 6.1 静态测试
  • 6.1.1 数据录取功能测试
  • 6.1.2 对雷达引导功能测试
  • 6.1.3 数据接口终端自检功能测试
  • 6.1.4 数据接口终端GPS 定时功能测试
  • 6.1.5 数据接口终端B(AC)码同步功能测试
  • 6.2 动态测试
  • 6.2.1 测试项目
  • 6.2.2 测试方法
  • 6.3 系统可靠性考核
  • 6.4 测试结果
  • 6.5 结论
  • 6.6 软件的安装与使用
  • 6.6.1 软件的安装
  • 6.6.2 启动系统
  • 6.6.3 实时显示
  • 6.6.4 实时录取
  • 6.6.5 航迹复现
  • 6.6.6 事后处理
  • 结束语
  • 参考文献
  • 作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].轨道电路通信接口板分析与研究[J]. 铁道通信信号 2017(09)
    • [2].基于二分法的混合信号接口板的设计[J]. 微电子学与计算机 2012(04)
    • [3].基于FPGA的导航雷达接口板的开发与应用[J]. 信息化研究 2009(02)
    • [4].空间光通信精跟踪系统电路接口板设计[J]. 光通信技术 2013(07)
    • [5].电液伺服试验机接口板的改进[J]. 工程与试验 2010(S1)
    • [6].FLASH卡生产测试系统并行接口板的硬件设计[J]. 技术与市场 2009(08)
    • [7].一种收发可定义的PCI串并接口板设计[J]. 商丘职业技术学院学报 2010(05)
    • [8].自动测试设备测试接口板可靠性的评审方法与要求[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 2018(01)
    • [9].莱迪思新的低成本接口板加快了PLD设计和硬件评估[J]. 中国集成电路 2011(04)
    • [10].客运交通装备内话系统的话机板卡设计[J]. 轨道交通装备与技术 2020(05)
    • [11].新的低成本接口板加快了PLD设计和硬件评估[J]. 微电脑世界 2011(04)
    • [12].基于DSP TMS320F2812的智能接口板设计[J]. 电子技术 2011(02)
    • [13].基于DSP TMS320F2812的智能接口板设计[J]. 世界电子元器件 2011(02)
    • [14].新的低成本接口板加快了PLD设计和硬件评估[J]. 世界电子元器件 2011(04)
    • [15].PCI雷达中断接口板的设计[J]. 微计算机信息 2011(10)
    • [16].中兴SDH设备10G光接口板总线过度修复问题解析[J]. 贵州电力技术 2014(05)
    • [17].FREQUENTIS内话系统无线接口板软件故障分析[J]. 空中交通管理 2008(01)
    • [18].安卓移动设备外部通信接口板的设计[J]. 电子设计工程 2017(01)
    • [19].PMC串行通讯接口板的设计[J]. 工业控制计算机 2010(01)
    • [20].基于FPGA的导航雷达接口板的开发与应用探析[J]. 中国高新区 2018(07)
    • [21].基于FPGA的导航雷达接口板的开发与应用探析[J]. 中国高新区 2018(08)
    • [22].基于NIOS Ⅱ软核的雷达接口板设计[J]. 通讯世界 2017(15)
    • [23].莱迪思半导体新的低成本I/O接口板加快了PLD设计和硬件评估[J]. 电子与电脑 2011(04)
    • [24].多功能雷达综合接口板设计[J]. 雷达与对抗 2010(03)
    • [25].9A5输入输出接口板在TS-01中波广播发射机的应用[J]. 西部广播电视 2014(12)
    • [26].基于PCI9054的PCI接口板设计[J]. 电子商务 2010(06)
    • [27].DX600发射机PB接口板故障处理及维护[J]. 数字技术与应用 2016(10)
    • [28].ARM与FPGA通信接口板设计[J]. 硅谷 2011(09)
    • [29].基站空调远程监控系统接口板软件设计[J]. 淮阴工学院学报 2010(05)
    • [30].DX600发射机PB接口板故障处理及维护[J]. 东南传播 2016(11)

    标签:;  ;  ;  

    某雷达数据录取系统设计与实现
    下载Doc文档

    猜你喜欢