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直到今天,1962年中印边境自卫反击战仍令一些印度人耿耿于怀。一些人宣称,如果印度当年没有听信美国中央情报局夸大中国空军实力的情报,大胆使用空军的话,印度就会赢得那场战争。可见,这场仅持续一个多月的冲突还是印度人的心结。近日,当年曾参加过中印边境西段作战的印度退役准将L.N.萨勃拉曼尼亚(L.N.Subra- 相似文献
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两种典型的数字调谐系统 总被引:1,自引:0,他引:1
在分析电压合成、PLL频率合成、自调谐三种数字调谐系统(DTS)工作原理的基础上,利用PLL芯片TC9418FN和新一代自调谐概念的收音机芯片TEA5757HL,分别设计了2套DTS收音机(FMonly)方案。方案一采用TC9418FN+TA210+TA8198三块芯片构成,实现了设置频率和自动搜台。方案二采用TEA5757HL单芯片构成,由于它将从RF输入到音频输出的模拟收音机电路和数字调谐电路集成于单芯片中,减少了外国电路和功耗,缩短了搜台时间,提高了信噪比。并对两方案进行了讨论。 相似文献
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军事专家认为,现代化海战将具有作战高度机动、战事进行快速以及战术态势复杂等特点,因此,如果不广泛采用计算机技术,要取得海战的成功是不可能的。海军在部队指挥和武器自动化控制系统中最广泛地采用了计算机技术。西方专家认为,海上军事行动的进程和结局在很大程度上将取决于这些系统的的工作效果。按照80年代初采取的平衡发展C~3I的观点,美国海军目前止在综合解决在战役战术情况 相似文献
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已经研制出将激光系统调谐到不同波长的装置。这种控制式电子装置包括微处理机和步进马达,利用它们控制激光腔光栅的位置。马达每步的分解率已达0.09°。实现了对激光器的简便、精确、远距离的调谐。输出波长可显示和存贮在系统存贮器中,也可将输出波长只显示或只存贮在系统存贮器中。 相似文献
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头盔指示系统是将原机载平视显示器在座舱风挡玻璃前面的光镜上显示的飞行数据(如飞行速度、高低和武器状态),直接投射到飞行员头盔的面罩上,使飞行员头部无论转向何方都能看到,以便随时获得所需的态势感知信息,并能使飞行员同时观察到目标而不用移开视线来观看雷达指示或进行武器瞄准。因此头盔指示系统可以显著减少驾驶员捕获和攻击目标的时间,并提高武器系统的杀伤力。长期以来,美国一直没有一种可用于战斗机的头盔指示系统,其主要原因之一是当时尚无与之配用的大离轴角近距离格斗导弹,故不能充分发挥头盔指示系统的作用; 相似文献
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为了研究导弹垂直发射装置中导弹支脚和导轨配合间隙对发射影响,对其装配关系进行简化和数学建模,建立配合间隙参数与偏差角关系式。在考虑导轨安装误差情况下,讨论了配合间隙参数对装置通过性影响;利用动力仿真模型,讨论配合间隙参数与发射精度的关系。最后,利用上述关系模型和结论,开发出仿真原型系统,为发射装置配合间隙设计提供参考和指导。 相似文献
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介绍了一种新的模拟式指示表智能读数系统。系统采用数字图像处理技术并结合相应硬件设备,实现了测试装备中模拟式指示表的自动读数功能。在该系统中,运用并提出了一些新颖的图像处理算法,如穿线检测图像分割算法、亚像素细分技术等,使系统具有很好的实时性和较高的精度。实验证明采用这一系统可以进一步提高某型导弹测试的智能化程度。 相似文献
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针对现代非接触条件下海战中反舰导弹作战运用需求,研究了反舰导弹远程目标指示系统的主要需求、建设现状及发展趋势.基于反舰导弹的射击原理和搜捕目标原理,分析了反舰导弹射击对远程目标指示系统的主要需求.以苏联/俄罗斯和美国海军反舰导弹远程目标指示系统的发展为重点,梳理了当前典型反舰导弹远程目标指示系统的发展情况和性能特点,重... 相似文献
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1.引言微型调谐陀螺仪是小型捷联式陀螺仪(S.D.G.),主要为捷联惯性导航系统(S.D.N.S.)设计的。这份报告叙述了小型捷联式陀螺仪(S.D.G.),并给出了设计概念和试验结果的详细资料。 Tamam是以色列航空工业子公司,它是以色列高精度电子-机械元件方面的领先生产者。微型调谐陀螺仪成功地完成了研制阶段并于1981年前投入批生产。许多论文如参考文献1和2都讨论过小型捷联式陀螺(S.D.G.)比液浮速率积分陀螺仪 相似文献
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美国《微波》杂志一九七九年第七期对雷达用电子调谐磁控管和电子调谐的三种方法作了介绍。指出,虽然机械调谐可用于磁控管频率漂移的校正,但在雷达应用上由于高功率、高速度宽带调谐的要求,只能使用电子调谐的方法。一般具有溶频宽带的电压调谐管可以满足调谐速率的要求,但功率不夠,而二极管调谐则有宽带限制,因此雷达最实用的设计是应用电子二次倍增调谐。这种设计在主管空腔周围加有许多二次空腔。在主管腔里能使电子 相似文献
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为了深入了解垂直发射装置内流场结构,应用数值计算的方法对导弹垂直发射系统燃气射流流场进行了仿真模拟,并对垂直发射燃气排导系统内压强的分布情况进行分析;结果表明:导弹发射的过程中,起始冲击波在燃气排导系统内具有较高的超压峰值,燃气流的最大压力载荷出现在发射位压力室底部,为垂直发射装置的结构设计优化工作提供重要的理论基础。 相似文献