程应用的角度,全面阐述了水声靶标系统的模拟前端部分一水声靶标系统摘要担负着极其重要的职能。作为系统干端的模拟前端部分,水声靶标系统预处出信号的低通滤波,用以产生功率放大电路的输入信号;测深电路用来获取水下电子舱的深度信息,便于系统水下部分的调整和回收。驱动电路和测深水声靶标系统是水声试验靶场的重要组成部分之一,在水下武器试验中理机将系统湿端和信号处理机连接起来,起到了重要的桥梁作用。本文从工预处理机的设计思想和具体实现。水声靶标系统预处理机主要由模拟接收机、驱动电路和测深电路三个部分组成。其中,模拟接收机完成对接收换能器输出信号的放大、滤波等调理工作,是水声靶标系统预处理机的主体部分;驱动电路实现对疉转换器输电路对于水声靶标系统而言同样是不可或缺的。整个系统经历了实验室、水池和湖上试验,湖试结果初步证明了水声靶标系统预处理机设计的正确性、合理性和可靠性。然而,包括预处理机在内的水声靶标系统设计的成功与否,还需要通过海上试验的最终检验。关键词:水声靶标系统;预处理机;模拟接收机;驱动电路:测深电路哈尔滨工程大学硕士学位论文
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学位论文原创性声明作者┳:猃垒哈尔滨工程大学注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已本人郑重声明:本论文的所有工作,是在导师的指导下,由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出,并与参考文献相对应。除文中己经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。日期:年
第滦髀引言本南阐明了论文的立题背景和意义,描述了水声靶标系统及其信号处理辊帮预簸淫梳斡主要磅黯和工作原理,襁述了承声信骛预蹙溪技术静笈震趋进入第二阶段;从八十年代起,微型计算机在鱼雷上的应用使鱼雷走向“智从而使鱼雷技术的发展跨入了崭新的阶段即第三阶段,这一阶段的鱼雷发展鱼雷。该雷是的改进型,装备了全新的鱼雷声自导头”薄>萁绍,该自导头带宽范围为,有多种工作波形,但每次只同时发势,最艏介绍了论文的主要研究内容。水下目标探测和水中武器制导主要依赖于水声探测设备来实现。随着水声探测设备的发展,出现了相应的水声对抗装备,两者在相互对立中战技性能不断提高,是一对矛和盾的关系。鱼雷自十九世纪中期问世以来,在过去的历次海战中发挥了巨大威力。和其它武器一样,鱼雷技术的发展道路坎坷,但进展迅速。从鱼雷的问世到第二次世界大战结束是鱼雷发展的第一阶段,这个时期的鱼雷无制导、浅水直航,以攻击水面舰船为主要目的;第二次世界大战结束后,无制导的鱼雷已不能完全适应海战要求,各海军强国纷纷开始研制制导鱼雷,鱼雷的发展能化”,“智能化”鱼雷的环境自适应能力、目标识别能力都有了明显提高,还以强威力、高速度、远航程、大航深、低噪声隐蔽性为主要发展趋势薄在欧洲昊嵘希獯罄淄饭臼状握故玖似溲兄频摹昂邛琛射两种波形,全数字信号和数据处理,辐射噪声非常低,优化的声呐导流罩可以减小流噪声,可以同时跟踪多个机动目标,可以对目标威胁作出评估并选定攻击目标,可以检测低目标强度的目标,它在复杂的水下环境中仍具有良好的目标分类能力,可以非常精确地重构目标和鱼雷位置以提高命中率。与此同时,德国居胍獯罄淄饭净拐故玖怂橇:涎兄频挠憷锥哈尔滨工程大学硕士学位论文
水声靶标系统简介抗系统/。该系统往瘸懿主要设备蓬静态于魏器、橇渤霹蠡攘熬器满于压稻性子撬;梳动秘标模按器可戳产生与平台稻鼹褥岜m氩ǎ蒙韪海军中得到了广泛应用。早期的试验靶场没有复杂的试验设备,多是单纯的未来高科技条件下海战的特点是信息战、电子战以及对对方的精确攻击,一种重要形式,属于水下电子对抗。在水声试验靶场中,进行水声对抗器材、鱼雷等水声装备的试验,考核其性能指标,模拟水下电子战的过程是进行水声靶标系统的改进和升级追在眉睫。采用新方法、运用新手段、设计新设备,考核的定型试验,也可用于作战部队的反潜训练。和静态诱饵。静态干扰器在鱼雷工作频段内模拟宽带噪声,以遮盖潜艇回波,自带动力,其航迹可以编程;静态诱饵产生的信号与机动目标模拟器相同,毽霹戳摸撅多营耪鬏移“自从英国工程师怀特黑德⒚饔憷滓岳矗匝榘谐≡诟鞴鱼雷试验靶场。随着水下武器装备的发展,试验靶场除进行鱼雷试验外,还可以进行导弹、水雷、深弹、水声对抗器材和海洋学等方面的试验,已经发展成为综合性的水声试验靶场。而电子战中极其重要的内容之一就是电子对抗。水声电子对抗是电子对抗的下电子战的必要步骤。“。水下武器装备的飞速发展,使得水声试验靶场担负的任务越来越多,试验工作也越来越复杂,担负水声试验靶场重要职能的水正是新型水声靶标系统孜孜
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