航电系统发展

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现代航空电子系统发展趋势

现代航空电子系统发展趋势

现代航空电子系统发展趋势在现代航空领域,航空电子系统正经历着深刻而迅速的变革。

这些变革不仅影响着飞机的性能、安全性和可靠性,也在改变着航空运输的方式和未来发展的走向。

过去几十年,航空电子系统从简单的机械仪表和无线电通信设备,逐渐发展成为高度集成、智能化的复杂系统。

如今,随着科技的不断进步,现代航空电子系统正朝着更加先进、高效和智能化的方向迈进。

其一,集成化程度不断提高是明显的趋势。

以往,飞机上的各种电子设备相对独立,功能单一。

如今,通过高度集成的设计,将多个功能模块整合到一个芯片或一个系统中,大大减少了设备的体积、重量和功耗,提高了系统的可靠性和稳定性。

例如,飞行管理系统不再仅仅是简单的导航和飞行计划制定工具,而是与发动机控制、飞行姿态控制等多个系统紧密结合,实现了飞机运行的整体优化。

其二,数字化技术的广泛应用是推动航空电子系统发展的重要力量。

数字信号处理技术使得飞机上的各种传感器所采集到的信息能够更加准确、快速地被处理和传输。

从飞行数据的记录到飞行员与地面控制中心的通信,数字化技术确保了信息的高效传递和处理,减少了误差和延误。

其三,智能化是现代航空电子系统发展的一个关键方向。

通过采用先进的算法和机器学习技术,系统能够对飞行状况进行实时监测和预测,提前发现潜在的故障和风险,并自动采取相应的措施进行应对。

例如,智能飞行控制系统可以根据气流、气象条件等因素自动调整飞机的姿态和飞行路径,提高飞行的安全性和舒适性。

再者,开放性和互操作性也成为了航空电子系统的重要发展趋势。

不同厂家生产的电子设备能够更加容易地进行集成和协同工作,打破了以往的技术壁垒和兼容性问题。

这不仅降低了航空公司的运营成本,也为技术的创新和升级提供了更加广阔的空间。

在通信领域,高速、稳定的数据链通信技术不断发展。

飞机与地面控制中心、其他飞机之间能够实现实时、大容量的数据交换,使得飞行的监控和管理更加精确和及时。

同时,卫星通信技术的应用也使得飞机在偏远地区和海洋上空的通信不再受限,保障了飞行的全程通信联络。

航电系统简介介绍

航电系统简介介绍

武器控制系统
航电系统集成在武器装备 中,支持精确打击和有效 火力控制。
其他领域
无人机应用
航电系统用于无人机飞行控制、导航和任务载荷 数据处理。
气象观测
航电系统在气象卫星上用于观测和监测气象数据 。
科学研究
航电系统支持地球观测、空间科学实验和其他科 研任务。
05
航电系统的发展趋势与挑战
技术创新与升级
创新技术应用
随着科技的不断发展,航电系统正不断引入新技术,如人工智能、大数据、云计算等,以提高系统的 性能和效率。
技术升级需求
随着航空工业的发展,航电系统需要不断升级以满足更高的性能要求和安全性需求。
系统安全性与可靠性
安全性能保障
航电系统的安全性与可靠性是至关重要的, 需要采取多种措施来确保系统的稳定性和安 全性。
人机交互体验优化
为了提高飞行员的工作效率和安全性,航电系统需要提供更加直观和易用的人机交互界 面。
智能化水平提升
通过引入人工智能技术,航电系统可以更加智能地处理各种任务,减轻飞行员的工作负 担。
THANKS
谢谢您的观看
功能
航电系统的主要功能是保障飞机的安 全、导航、通讯和任务执行,为机组 人员和乘客提供必要的飞行信息和服 务。
航电系统的重要性
1 2 3
安全保障
航电系统是飞机安全运行的关键组成部分,它能 够提供准确的导航、通讯和飞行控制等功能,保 障飞机的安全和稳定。
飞行效率
航电系统能够提高飞行效率,通过精确的导航和 通讯设备,使飞机能够更快、更准确地到达目的 地。
航电系统的技术特点
高集成度
航电系统采用先进的模块化设计,将 多种航空电子设备高度集成在一起, 实现功能的整合和优化。

航电系统发展概述

航电系统发展概述

航空电子系统的组成:1, 各种机载信息采集设备2,信息处理设备3,信息管理和显示控制设备4,相关的软件二航电系统的发展大致可以分为四个阶段1,分立式航空电子系统,代表机型为F-100 ,F-101,2,联合式航空电子系统,代表机型为F-16C/D3,综合航空电子系统,代表机型为F-22,F-35 综合航电系统的结构特点如下:系统按功能区划分采用高度模块化设计采用高速数据总线采用高度综合的座舱显示系统采用大规模软件技术采用先进的传感器并进行多传感器的信息融合实现了系统容错和重构功能4 先进综合航空电子系统三航空电子系统的发展方向1 智能化电子计算机已成为现代化机载电子设备的核心, 电子计算机的发展已经并将继续不断地改变着机载电子系统的面貌。

当前计算机的发展正面临着重大突破—人工智能计算机的出现。

目前人工智能研究主要集中在专家系统、模式识别系统、机器人等三方面2 综合化采用高级复杂软件增扩最佳控制技术以保证容错, 采用标准化部件, 以减少备件、简化维修、降低全寿命费用。

系统的综合能力依赖于先进的技术支援, 其中包括高速数据总线、超高速集成电路(VHSIC)和人工智能等。

3 全频谱化现代局部战争表明, 电子战已越演越烈,而电子战的实质就是对电磁频谱的激烈争夺。

由于无线电频段和微波频段已拥挤不堪因此航空电子设备的工作频率正逐渐向毫米波、红外、激光、可见光等领域扩展, 从而使航空电子系统趋于全频谱化。

4 隐蔽化在导航系统中采用惯导—全球定位系统组合,惯导—天文导航组合等方案构成载机不辐射电磁波的“ 隐蔽导航系统” 。

采取这种组合方式。

” 既能保持惯导的近距导航较高的精度又可校正远距飞行中惯导的累积定位误差。

当前正在研制的全地形航空电子系统(T2 A)就具有隐蔽导航功能,其核心部件为一个存贮地形三维数据的数据库, 数据库内存有航线中的所有地形的数据,如一些基本点的海拔高度参数、森林、河流、道路、障碍物的信息数据等。

航电系统简介ppt课件

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网络化:航电系统将实现网络化,实现信息共享和协同作战
绿色环保:航电系统将更加注重节能环保,降低能耗和排放
3
航电系统的应用领域
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
航空领域
飞机导航:提供飞行路线、速度、高度等信息
通信系统:实现飞机与地面、飞机与飞机之间的通信
02
飞行控制:控制飞机的飞行姿态、速度和高度
雷达系统:探测周围环境,提供安全保障
航电系统简介
01.
02.
03.
04.
目录
航电系统的定义与功能
航电系统的发展历程
航电系统的应用领域
航电系统的关键技术
1
航电系统的定义与功能
定义
航电系统:航空电子系统,简称航电系统
01
功能:负责飞机的飞行控制、导航、通信、显示、数据管理等功能
02
组成:包括硬件和软件两部分,硬件包括传感器、处理器、显示器等,软件包括操作系统、应用程序等
电源系统:提供电力支持
2
航电系统的发展历程
早期发展
1910年,飞机首次使用无线电设备进行通信
1920年,飞机开始使用无线电罗盘进行导航
1930年,飞机开始使用自动驾驶仪进行飞行控制
03
1940年,飞机开始使用雷达进行探测和避让障碍物
1950年,飞机开始使用惯性导航系统进行导航
现代发展
20世纪80年代:航电系统开始广泛应用于民航飞机
电子战系统:对抗敌方电子干扰和攻击
05
航空电子设备:集成各种电子设备,提高飞机性能
航天领域
卫星通信:卫星通信系统,如卫星电话、卫星电视等
导航定位:卫星导航系统,如GPS、北斗等
遥感探测:遥感卫星,如气象卫星、资源卫星等

飞行器电子系统集成技术的发展趋势

飞行器电子系统集成技术的发展趋势

飞行器电子系统集成技术的发展趋势在当今科技飞速发展的时代,飞行器电子系统集成技术正经历着深刻的变革。

从民用客机到军用战机,从无人机到太空飞行器,电子系统在飞行器的性能、安全性、可靠性以及智能化等方面都发挥着至关重要的作用。

过去几十年里,飞行器电子系统经历了从简单的独立设备到复杂集成系统的演变。

早期的飞行器电子设备功能单一,相互之间的联系较为松散。

随着半导体技术、计算机技术和通信技术的不断进步,电子系统逐渐走向集成化,各个子系统之间的协同工作能力不断增强。

当前,飞行器电子系统集成技术呈现出以下几个显著的发展趋势。

一是高度集成化。

集成电路的发展使得更多的功能可以集成在一个芯片上,从而减小了系统的体积、重量和功耗,提高了系统的可靠性。

例如,现代的飞行控制计算机不再是由多个分离的电路板组成,而是采用高度集成的芯片,能够同时处理飞行姿态控制、导航计算、发动机控制等多种任务。

二是智能化。

随着人工智能技术的发展,飞行器电子系统正变得越来越智能。

例如,自动驾驶系统能够根据飞行环境和任务需求自主决策飞行路径和飞行模式,提高飞行的安全性和效率。

智能故障诊断系统能够实时监测系统的运行状态,及时发现并诊断故障,为维修人员提供准确的故障信息和维修建议。

三是网络化。

网络技术的发展使得飞行器内部各个电子系统之间以及飞行器与地面控制站之间能够实现高速、可靠的数据传输。

通过网络化,不同的系统可以共享信息,协同工作,提高整体性能。

例如,飞机上的航电系统、飞控系统和发动机控制系统可以通过网络实时交换数据,实现更加精确的控制和优化。

四是软件定义化。

软件在飞行器电子系统中的作用越来越重要,通过软件定义的方式,可以更加灵活地配置系统功能,快速适应不同的任务需求。

例如,通过更新软件,可以改变雷达的工作模式和参数,使其在不同的作战环境中发挥最佳性能。

在高度集成化方面,为了实现这一目标,需要解决一系列技术难题。

首先是散热问题,高度集成的芯片会产生大量的热量,如果不能有效地散热,将会影响系统的性能和可靠性。

简述航电发展历程

简述航电发展历程

简述航电发展历程
航电发展历程可以追溯到20世纪初,随着飞行器的发展,对
于导航、通信和控制系统的需求也逐渐增加。

以下是航电发展的主要里程碑和阶段:
1. 初期探索阶段:在飞机刚刚问世的时期,航电系统非常简单,主要依靠人工导航和目视导航。

初期的通信系统使用无线电和信号旗进行简单的通讯。

2. 机电一体化阶段:随着飞机的发展,航空电子技术逐渐应用于航空领域。

20世纪20年代,机电一体化技术开始出现,即
利用机械装置结合电子设备来实现导航、通信和控制功能。

3. 关键设备的发展:20世纪30年代和40年代,关键设备如
无线电导航和雷达得到了迅猛发展。

无线电导航系统(如
VOR和ADF)使得航行更为准确,雷达技术则提供了对周围
环境的感知能力。

4. 数字化时代:20世纪70年代后,航电系统逐渐实现了数字
化和自动化。

航空电子设备的功能越来越多样化,包括惯性导航系统、自动驾驶仪和机载计算机等。

5. 基于卫星技术的革新:21世纪初,卫星导航系统(如全球
定位系统GPS)的应用逐渐普及,大大提高了飞行器的定位
和导航精度。

航电系统还包括了机载通信系统,如卫星通信系统和航空移动通信系统,使得飞行器与地面的通信更加便捷和可靠。

总的来说,航电发展经历了从简单机电一体化到数字化和自动化的过程。

随着技术的不断进步,航电系统的功能越来越丰富,能够提供更准确、可靠和安全的导航、通信和控制能力。

2024年航空机电系统市场发展现状

2024年航空机电系统市场发展现状1. 概述航空机电系统是指构成飞机电气和机械部件的综合体系。

它包括飞机的电力系统、驱动系统、航空电子设备、通信系统和自动控制系统等。

随着航空业的快速发展,航空机电系统的市场需求也越来越大。

本文将就2024年航空机电系统市场发展现状进行深入分析。

2. 市场规模根据市场调研数据显示,航空机电系统市场正以每年约10%的速度增长。

2019年,全球航空机电系统市场规模达到2500亿美元。

预计到2025年,市场规模将进一步增长至4500亿美元。

这一增长主要受益于全球航空业的蓬勃发展。

3. 市场驱动因素3.1 航空业的增长航空业作为全球贸易和旅游业最重要的组成部分之一,正迅速发展。

新兴市场的持续增长以及中产阶级的增加,促使更多的人选择乘坐飞机旅行。

这种需求增长推动了航空机电系统市场的发展。

3.2 技术进步随着科技的日新月异,航空机电系统的技术也在不断进步。

电子设备的小型化和功能的增强,提高了飞机的安全性和性能。

新型材料和先进制造技术的应用,使得机电系统更加轻量化和可靠。

这些技术进步促使航空机电系统市场的需求增长。

3.3 环保要求近年来,环境问题日益受到关注。

航空业作为二氧化碳排放量较高的行业之一,受到了环保要求的压力。

为了减少对环境的影响,航空机电系统需要不断创新,提高能源利用率和减少排放。

这也为航空机电系统市场的发展带来了机遇。

4. 主要厂商全球航空机电系统市场竞争激烈,主要厂商包括:•波音•空客•洛克希德·马丁公司•通用电气•霍尼韦尔国际公司这些厂商拥有先进的技术、庞大的研发团队和广泛的市场渠道,占据着航空机电系统市场的主导地位。

5. 市场机遇与挑战5.1 市场机遇航空机电系统市场的机遇主要来自于以下方面:•新兴市场需求的增长:随着新兴市场经济的快速增长,对航空机电系统的需求也不断增加。

•航空业的现代化升级:随着航空业对飞机性能和安全性的要求越来越高,对航空机电系统的需求也相应增加。

飞行器的航电系统设计与开发

飞行器的航电系统设计与开发航电系统是飞行器中至关重要的组成部分,它负责飞行器的导航、通信、仪表显示和控制等功能。

本文将讨论飞行器的航电系统的设计与开发,探讨其关键技术和发展趋势。

一、航电系统的概述航电系统是指飞行器中用于导航、通信和仪器显示的电子设备和系统。

它包括传感器、控制器和显示器等组成部分。

航电系统的设计目标是提供精确可靠的导航和通信功能,同时确保飞行器的安全和性能。

二、航电系统的关键技术1. 导航系统导航系统是航电系统中的核心部分,它包括惯性导航系统、全球卫星导航系统(GNSS)和地面导航辅助系统等。

惯性导航系统通过加速度计和陀螺仪等传感器测量飞行器的加速度和角速度,进而计算飞行器的位置和速度。

GNSS则利用卫星信号进行位置定位,提供全球范围的导航功能。

地面导航辅助系统通过地面雷达和无线电导航设备等,为飞行器提供精确的导航参考。

2. 通信系统通信系统为飞行器提供与地面和其他飞行器之间的通信功能。

它包括无线电通信和数据链通信等方式。

无线电通信通过无线电频率传输语音和数据信息,保证飞行器与地面的实时联系。

数据链通信则通过数字信号传输大量数据信息,实现高速、可靠的通信。

3. 仪表显示系统仪表显示系统用于将导航和飞行状态等信息以直观、清晰的方式呈现给飞行员。

它包括主飞行仪表、导航仪表和引擎参数仪表等。

主飞行仪表通常采用全彩液晶显示屏,显示航向、速度、高度等关键参数。

导航仪表提供导航和位置信息,帮助飞行员找准飞行航线。

引擎参数仪表显示引擎运行状态和性能参数,确保飞行器在合适的工作范围内运行。

三、航电系统的发展趋势1. 自动化和智能化未来的航电系统趋向于自动化和智能化。

新一代的自主飞行器将具备更强的自主决策和对话能力,可以实现更高级别的自主飞行和自主导航。

2. 高精度和高可靠性航电系统的设计将更加注重精度和可靠性。

新的导航系统将采用更准确的传感器和更稳定的算法,以提供更精确的位置和速度信息。

通信系统将采用高速、抗干扰的通信技术,确保飞行器与地面的畅通无阻。

航电系统简介ppt课件

航电系统是现代飞机的重要组成部分,对飞行安全、飞行性能和飞行效率具有重要影响。
航电系统是飞机上用于控制、导航、通信、显示等任务的电子设备系统。
航电系统的功能
飞行控制:控制飞机的飞行姿态和速度
导航:提供飞机的位置、速度和航向等信息
通信:实现飞机与地面、飞机与飞机之间的通信
雷达:探测飞机周围的环境和障碍物
技术融合:与其他领域的技术融合,拓展应用范围
4
航电系统的应用领域
医疗领域:医疗设备、手术机器人等
工业领域:自动化生产线、机器人等
交通领域:汽车、高铁、地铁等
航海领域:船舶、潜艇、海洋探测等
航天领域:卫星、火箭、空间站等
航空领域:飞机、直升机、无人机等
E
D
C
B
A
F
典型案例分析
波音787:采用电传操纵系统,提高飞行安全性和舒适性
模块化:采用模块化设计,便于系统能耗和污染排放
2
航电系统面临的挑战与机遇
技术挑战:研发难度大,需要突破关键技术
成本挑战:研发成本高,需要降低成本
市场竞争:面临激烈的市场竞争,需要提高产品竞争力
法规挑战:需要遵守严格的法规要求,确保产品安全可靠
机遇:航空电子市场增长迅速,市场需求巨大
汇报人
演讲人
01.
02.
03.
04.
目录
航电系统的定义与功能
航电系统的组成与分类
航电系统的发展历程与趋势
航电系统的应用领域与案例
1
航电系统的定义
航电系统包括硬件和软件两部分,硬件包括各种传感器、处理器、显示器等,软件包括操作系统、应用程序等。
航电系统通过收集、处理、传输各种信息,实现对飞机的实时控制和状态监测。
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•近日,我国航空报报载中航工业计算所,经过努力攻关“成功突破了某航电系统关键技术,完成了综合核心处理机软硬件平台调试工作,该样机的成功研制为加快新型号的研制打下了坚实的基础。

”这则新闻表明我国第四代战斗机航空电子系统的研制取得了巨大的进展,完成了系统核心部分-综合核心处理机的样机的研制,即将进入整体系统的研制与测试阶段,我国第四代战斗机已经拥有自己“奔腾的心”。

有人也许多会问;廖廖数语的新闻,何以见得就是我国第四代战斗机的航电系统的核心设备?笔者提请大家注意综合核心处理机这7个字,这正是第四代战斗机航电系统的关键,和特征,即通过在航空电子核心部分进行综合和模块化设计,大大提高信号和数据处理的能力,提高系统的处理速度、可靠性,降低系统的成本,许多人在阅读有关航空系统的文章可能会碰到火控计算机、任务计算机、综合核心处理机这样的名词,这些名词实际对应不同时代的航空电子系统,也就是说当我们看到某一个名词,实际上就可以对其航空电子系统的水平做个大致的推测。

早期飞机的航空电子十分简单我们知道早期飞机的的航空电子系统除了基本的飞行登记表外,就是使用固定光环瞄准具来攻击目标,随着飞机性能的发展,出现可以与雷达交联的瞄准具,随着探测系统距离、精度的增加,这样就需要相应的火控运算手段以解算航炮、导弹等空战武器的攻击包线,这样就出现了火控计算机,但此时航空电子系统仍旧处于彼此分离阶段,火控计算机仅仅用于火控系统,其他功能很少,到了上世纪60年代随着惯导系统加入,飞机的航程及机动能力得到提高,同时由于飞机设备的增多,就出现了数据总线的概念,就是用数据总线将主要机载设备联接在一起,形成初期的航空电子综合系统,这时候火控计算机就成为系统的主控计算机,负责飞行员座舱信息、飞机整体状态的收集、信息处理、解法解算、各子系统的输出控制等功能,可以完成主要的飞行、作战信息、显示与控制等数据信息的获取与计算,系统以平视显示器来主要显示系统,因此也被称为平显/武器瞄准系统,第一种采用数据总线的战斗机是F-15,该机以火控计算机为核心,将雷达、惯导、大气数据计算机等有机的闻合成一起,有力的提高了飞机的作战能力,需要指出的是由于平显/武器瞄准系统采用了数据总线仍旧为单向低速数据总线,火控计算机运算速度也较低,因此只能容纳少数几个比较重要的系统和设备-主要集中在火控与导航系统,所以也有人称之为攻击/导航系统,随着飞机设备、武器数量和性能进一步增加,为了解决飞机众多设备之间的大量信号、数据传输,上世纪70年代美国提出了DAIS计划,其目标就是采用数字式数据总线网络,实现飞机设备的分布处理、集中控制,显示信息的综合显示,提高飞行员的获取战场信息的能力,实现信息的综合利用和共享,这便是以双向1553B数据总线为核心的联合式航空电子系统,在这种航电系统中以中央计算机为主控计算机,该计算机完成与作战任务计算,包括火控、导航、座舱控制与显示、各种电子设备的管理、协调,对于数据总线进行控制等。

需要指的是早期联合式航空子系统结构相对简单,如F-16A/B的航电系统,采用单层双余度数据总线,以火控计算机为主控计算机,惯导计算机做为备份,而到了F/A-18则升级为多层多条数据总线,其主控计算机就更新为任务计算机,这种体积结构至今仍旧是各国现役战斗机的主流航空电体系结构,在这种体系中任务计算机是航空电子系统的核心子系统,其功能包括对探测系统采集来的信息进行处理、完成机载武器的管理及发射包线的计算以及信息的输出及显示任务等,80年代后期为满足多机协同作战的需要,进一步综合了通信导航识别子系统、电子战系统,以提供更多的目标信息对目标进行识别。

看起来不起眼的任务计算机,实际上是航空系统的核心第三代联合式航空电子系统,其以任务计算机为核心,采用多层多条数据总线任务计算机通常安装在座舱下面尽管有些文章中也将第三代机战斗机的航电系统称为综合合航空电子系统,但就本质来讲其只实现了数据级的信息共享,实现了命令和显示这个层次的综合,推动战斗机性能的提高,但是随着技术的进一步发展,其局限性也逐渐暴露出来;如总线传输速率低,难以完成更高层次的系统综合,航空电子系统需要的数据总线过多,增加了系统整体的体积、重量、成本及功耗,特别是带来的可靠性、电磁兼容性等问题也非常突出,模块化及标准化程度也较低,因此第四代战斗机需要更高层次的综合航空电子系统以适应不断增长的战场信息,并且第四代综合航空电子系统不仅仅要把信息显示给飞行员还要帮助飞行员进行辅助决策,F-22是第一种采用四代航空电子系统的战斗机F-22的共用综合处理器,可以看见其使用的模块较多F-22的CIP使用的模块这意味着第四代战斗机航电系统需要更快的运算处理速度和网络传输能力,第一种四代航空电子系统是美国“宝石柱”结构,配备于F-22战斗机,该系统以共用综合处理器-CIP为核心,(每架F-22拥有3个CIP,每个CIP有66个插槽,使用12种不同的模块分别用于信号、数据、图像/视频及总线控制等功能),的将航空电子系统分为一个核心处理区和几个相应的综合区。

为一个核心处理区和几个相应的综合区。

其中核心处理区可以说是航空电子系统的大脑,它完成雷达、电子战、光电等传感器的信号处理和数据处理,并完成数据融合、导航计算、火控计算、显示控制管理等任务处理功能。

由于系统综合程度前伸,需要处理的数据量急剧增加,并且总线上传输的不再是命令和状态数据,而是大量的中间状态的数据,从而要求总线具备更高的的带宽和更低的数据延迟,加上出于降低体积、重量和功耗及电磁干扰等性能的要求,第四代战斗机采用了以光纤为传输介质的高速数据总线-HSDB,宝石术结构虽然比联合式航空电子系统的性能有较大的提高,但是其毕竟以80年代电子系统为基础,综合性能仍旧不足,另外就是采用了多总线结构,需要不同的模块接口,操作系统需要用不同的驱动程序,从而带来系统的复杂性。

F-35实现了综合射频概念,通过综合传感/座舱系统提供飞行员以全方位的环境感知。

上世纪90年代根据JSF项目战斗机的要求,美国提出了宝石台航电系统体系,宝石台与宝石柱最大的区别就是取消了功能区,取而代之是元素概念,其概念就是将探测器、飞行管理、外挂管理、电子战等探测系统通过一个高速率光交换系统,让飞机各个系统处于一个多处理器网络中,从而使航电系统更加紧凑,综合范围和深度更加广泛,如RF单元就是对飞机的射频频谱进行发射、接收和处理,特别是与机载有源相控阵雷达相结合就形成了的综合射频系统,也就是所谓的NOR-NOT A RADAR;不仅仅是雷达概念,即通过AESA 上不同的天线阵元来同时完成探测、电子战及数据链通信等功能。

,简单的说;就是从将系统综合程度从宝石柱的信号领域延伸到天线前端,通过多功能孔径、传感器综合管理、信息融合与处理等技术完成对机载与外部信息的数据融合,从而在更大程度提高飞行员以战场态势,并辅助做出正确的战术决策,其系统的核心就是综合核心处理机-ICP,根据有关资料F-35 ICP有两个机箱,分别具有23个插槽和8个插槽,ICP现采用7种类型共22个模块(分别用于通用处理、输入输出控制、信号、图像及视频、电源等功能),其中通用数据处理模块使用POWERPC G4处理器,数据处理速度为40.8G每秒运算次数(OPS),信号处理速度为75.6G每秒浮点运算次数(FLOPS),图像处理是用一种专用信号处理方法,其速度为225.6G每秒/加运算次数(MACS)。

ICP留有9个插槽,还可插8个处理模块和一电源模块,实现“即插即扩”。

我国早期作战飞机的航空电子系统比较简单我国早期的作战飞机如歼-7、8包括歼-8B(01批)仍旧采用分散式航空电子系统,每个系统都有自己的机电或者模拟式计算机,航空系统体积、重量偏大,信号交联复杂,难以完成大量的信息处理,在80年代我国开始进行航空电子综合系统的研究,在歼-8B(02批)开始配备使用ARINC429总线的平显/武器瞄准系统,实现了局部的航空电子综合,需要指出的是我国引进的苏-27SK的航空电子系统也是这个标准,80年代我国引进美国航空电子系统的82工程/和平典范计划,首次采用了1553B总线,不过其技术水平与F-16A 相当,为采用单层双余度的联合式航空电子系统,在与以色列的技术合作中我国首次接触到以任务计算机为核心的多层多条总线为骨干的联合式航空电子系统,利用引进的国外先进技术和自行研制的基础上我国完成873航空电子系统的研制,该系统以任务计算机为核心,采用多条1553B数据总线,将雷达、惯导、通信、大气数据计算机、外挂管理等系统有机相联,实现系统数据的集中处理与控制、信息的统一显示等功能,在此基础上研制出多型航空电子系统为我国歼-10/-11、歼轰-7A及其他新型作战飞机进行配套。

这里需要指出的是FC-1“枭龙”战斗机采用了航空电子系统比第三代联合式又有所提高,根据有关资料;其航电系统核心是任务管理计算机-WMMC,与联合式航空电子系统其用一台WMMC取代了原来的显控系统、中央控制单元、任务计算机、数字传输单元、数字地图等实现了五合一,大幅度提高了FC-1型作战飞机的作战性能。

从这个介绍来看FC-1实现了数据的综合处理和综合显示,注意联合式航空电系统是统一显示,即任务计算机处理的数据还要注入到显控计算机中,而FC-1是直接通过一条互连总线管理座舱显示设备.外视频转发控制,实现数字地图显示与外视图像显示、画面切换及叠加显示控制。

从而在一定程度上降低了系统的体积、重量和复杂程度。

可以视为一种三代半的航空电子系统。

歼-10采用的是典型的三代联合式航空系统FC-1的座舱比歼-10不仅仅体现在屏幕的大小上面,后面系统的综合程度也要高于歼-10珠海航展展出FC-1的任务管理计算机-WMMC早在上世纪90年代我国就开始以ATF为目标的背景机-第四代战斗机预研计划,其中就有包括机载综合处理计算机和高速数据总线等项目的航空电子系统研究项目,并相继研制了数据处理模块、数字信号处理模块、系统大容量存储器等设备,做为系统的骨干的高速数据总线也成功试飞,我国第一条光纤数据总线是将现有火控系统的电缆更换为光纤,也就是1773总线标准,该总线为骨干的航空电子系统成功完成火控、导航及其他课目的试飞,进入新世纪随着电子技术的发展,我国开始研制以宝石台为背景研制新一代航空电子系统,其中核心的ICP在2008年珠海航展上首次展示,由于该产品比较低调,因此许多人都未对这个东东留下太深的印象,从有限的图片来看该ICP拥有大约24插槽,目前已经拥有6个模块,一般来说分别应该是数据、信号、视频/图像、输入输出控制、电源等,从FC-1的WMMC使用POWERPC处理器来看,至少样机可能还是用的是POWERPC系列的处理器,结合我国有源相控阵雷达已经完成异机种试飞来看,我国第四代战斗机的航空电子系统至少在部分实现综合射频方面的功能,即利用AESA来同时完成探测、电子战及通信等功能,再结合我国无人作战飞机实现自动起飞、导航及攻击来看,我国第四代战斗机航电系统也应该具备一定的辅助决策功能。

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