空间目标测量指挥自动化系统研究与实现

空间目标测量指挥自动化系统研究与实现

论文摘要

20世纪50年代,美军提出了C~2(Command,Control)的概念,首次在军事防空中实现了部分指挥控制功能;近年来,随着电子技术、信息技术和计算机技术的飞速发展,指挥自动化技术在电子对抗、防空以及航天试验等军事领域得到迅速发展、随着该技术逐步成熟,在军事领域的应用越来越广泛。本文研究的内容是基于空间目标测量的航天试验指挥自动化系统(C~4I)。论文以航天试验指挥自动化系统为研究对象,论述了航天试验指挥自动化系统总体设计,介绍了空间目标测量的一般过程,针对现有系统存在的不足,研究了具有自动决策功能的航天航验指挥自动化系统,构建了系统的体系结构和指挥决策结构模型,详细论述了空间目标测量航天试验指挥自动化系统的设计,介绍了测控设备视频监控系统的设计,在系统实现的基础上,讨论并制定了对系统综合效能进行评价的方法和标准,通过综合效能评价,促进系统建设不断完善,适应和满足航天试验需求。最后介绍了系统实现和应用情况,并提出了后续工作的研究方向。本文的主要工作反映在以下几个方面:1、通过研究指挥自动化技术,设计了基于空间目标测量的指挥自动化系统,创新了航天试验模式:2、对多用户异步联调、测量数据自动分析等关键技术进行研究,实现技术创新,并在航天试验中实现了指挥决策自动化;3、通过设计测控设备视频监控系统,实现了指挥中心对试验装备包括野外机动装备的远程监控。4、研究了基于信息熵的系统效能评价方法,并对识别函数进行了改进,实现了对系统综合效能的可靠评价。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 指挥自动化系统简介
  • 1.2 指挥自动化系统的发展及现状
  • 1.2.1 指挥自动化系统的发展
  • 1.2.2 指挥自动化系统的现状
  • 1.3 指挥自动化系统的研究方法
  • 1.4 空间目标测量的一般过程
  • 1.5 本文研究的主要内容及所做的工作
  • 1.6 本章小结
  • 第二章 系统总体设计
  • 2.1 系统体系结构模型
  • 2.2 系统理论模型
  • 2.2.1 Petri网原理
  • 2.2.2 系统指挥决策结构模型
  • 2.3 系统设计功能要求
  • 2.3.1 组织指挥模式设计
  • 2.3.2 系统功能结构设计
  • 2.3.3 各分系统主要功能
  • 2.4 系统主要技术指标
  • 2.4.1 实时性要求
  • 2.4.2 网络交换能力与接连要求
  • 2.4.3 系统安全与可靠性要求
  • 2.4.4 环境要求
  • 2.4.5 其它要求
  • 2.5 系统的工作过程
  • 2.6 本章小结
  • 第三章 主要分系统研究
  • 3.1 网络分系统
  • 3.1.1 现实需求
  • 3.1.2 技术设计
  • 3.1.3 技术分析
  • 3.2 指挥调度分系统
  • 3.2.1 现实需求
  • 3.2.2 技术设计
  • 3.2.3 技术分析
  • 3.3 数据自动分析分系统
  • 3.3.1 现实需求
  • 3.3.2 技术设计
  • 3.3.3 技术分析
  • 3.4 视频监控分系统
  • 3.4.1 现实需求
  • 3.4.2 技术设计
  • 3.4.3 技术分析
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 系统实现及应用情况
  • 4.1 系统总体设计实现情况
  • 4.2 应用情况
  • 4.2.1 总体情况
  • 4.2.2 指挥调度分系统
  • 4.2.3 数据自动分析分系统
  • 4.2.4 视频监控分系统
  • 4.3 本章小结
  • 第五章 系统效能综合评价
  • 5.1 效能评价的一般过程
  • 5.1.1 效能与评价的定义
  • 5.1.2 效能评价过程
  • 5.2 建立指标体系
  • 5.3 确定综合评分
  • 5.4 确定指标权重
  • 5.5 评价等级识别
  • 5.6 本章小结
  • 第六章 总结及展望
  • 6.1 总结
  • 6.2 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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