动态目标模拟器星图显示系统设计

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雷达动态多目标模拟系统的设计

雷达动态多目标模拟系统的设计

雷达动态多目标模拟系统的设计
刘爱东;孙靖杰;杜学峰
【期刊名称】《电光与控制》
【年(卷),期】2008(015)001
【摘要】雷达动态多目标模拟系统旨在解决如何检测相控阵测量雷达的多目标跟踪性能这一技术难题.系统采用程控延时技术、数字控制技术及中断处理技术,可模拟10个以上运动目标,目标距离不受雷达重复频率的限制;采用数字存贮技术对地物杂波信号进行模拟,杂波分布可随场地和天线波束指向变化;对多台雷达同时工作时的同频干扰信号进行了模拟.系统可选择高频和视频两种接口将目标信号输入雷达,以适应各种检测要求.该系统可以有效检测相控阵雷达多目标跟踪性能,同时为雷达操作人员提供了实用的模拟训练器材.
【总页数】5页(P70-73,80)
【作者】刘爱东;孙靖杰;杜学峰
【作者单位】海军航空工程学院,山东烟台,264001;海军航空工程学院,山东烟台,264001;海军航空工程学院,山东烟台,264001
【正文语种】中文
【中图分类】V271.4
【相关文献】
1.扩频多目标信号动态模拟系统的设计与实现 [J], 何谦;吴有杏;李仁龙
2.水池多目标多参数动态模拟系统设计与实现 [J], 屈力;张群飞;雷开卓
3.动态数据表在雷达模拟系统中的应用 [J], 程玉荣;刘向君;周建平
4.地多目标模糊优选动态规划在舰艇雷达干扰资源分配中的应用 [J], 林乔木;唐少伯
5.多目标物资配送计划模拟系统设计 [J], 吴可;孟新平
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VAPS_模拟器开发过程中的显示原型设计和目标重定位工具---_

VAPS_模拟器开发过程中的显示原型设计和目标重定位工具---_
软件世界 Software
VAPS:
模拟器开发过程中的 显示原型设计和目标重定位工具
【 北京华胜天成科技股份有限公司 】
图 1 显示座舱
为多功能仪表显示器编程是一项 近来, 在真实座舱、 模拟器及飞行 训练设备中,多功能仪表显示的采用 极大地增加了电子设备厂商软件开发 的负担。 逐渐地, 越来越多的这样面向 软件的问题被先进的可视化软件开发 工具所解决。这样的软件工具应用于 航空仪表的设计、原型和测试等各个 步骤中。 VAPS 及它的配套工具 CCG (C 代 码生成器)就是航空电子显示的开发 软件,也用于航天飞机、船舶、 汽车的 座舱设计和电子样机开发。当使用人 员在普通的计算机上通过图形界面快 速开发了一种设备的显示后,它能够 被反复的模拟,与真正的使用者一起 测试, 更改方案, 直到设计者与最终使 用人员都满意为止。 之后, 只需几分钟 就可以将这种设计方案转变成可执行 代码,下装到包括工作站、PC 机或嵌 入式系统的运行环境中去。如果使用 人员对结果满意,可以把这样的“仪 表”立即加载到真实座舱的嵌入式计 算机上,进一步验证并成为最终样机。 具有挑战性的工作,一般情况下都需 要花费很长的时间,并且非常容易出 错。这项工作的难度主要体现在以下 几个方面 : (1) 资源方面的难度:做航空电子 仪表显示的传统问题是需要花费大量 的人力和时间。 (2) 设计方面的难度:显示首先应 该在纸上通过图表或许多文字说明来
测试装备的真实视觉和感觉的互动训 练。 图 4 为应用 GL Studio 创建的一个 电子训练模拟器。学员可以仅通过触 摸屏或点击万用表上的触摸屏上移动手指将探针
图4 电子训练模拟器
3.程序上的训练 GL Studio还可以用来为高频无线 电接收机的模拟器创建图形前端。 这种 模拟器可以用来训练法律执行官如何使 用无线电装置, 所有的按钮和旋钮都被 程序设计得像可操作装置一样。■

高精度星模拟器目标标准源设计_孙向阳

高精度星模拟器目标标准源设计_孙向阳

第32卷 第5期光 学 学 报Vol.32,No.52012年5月ACTA OPTICA SINICA May,2012高精度星模拟器目标标准源设计孙向阳1,3 张国玉1,2 段 洁1 孙高飞1 高 越11长春理工大学光电工程学院,吉林长春130022;2吉林省光电测控仪器工程技术研究中心,吉林长春1300223长春大学电子信息工程学院,吉林长春()130022摘要 为满足高精度光学导航敏感器地面标定要求,针对传统标定用目标标准源技术特点,给出了一种基于有机电致发光器件(OLED)光源与光纤光导技术相结合的高精度目标标准源设计方法。

分析设计方案并给出了目标标准源的整体结构;同时为提高OLED与光纤耦合效率,详细设计了标准目标源的光纤光源耦合机构以及光纤入/出射板的结构;为满足5~10等星的精确控制,对光耦合机构的自聚焦透镜和星等输出模拟系统中的滤光片进行了详细设计,并对自聚焦透镜进行了参数优化。

对目标标准源的主要参数星等和星点间距精度进行的理论分析和实际测试表明所设计目标标准源达到了高精度星敏感器标定需要。

关键词 光学器件;星敏感器;目标靶;光纤;星等中图分类号 TH74 文献标识码 A doi:10.3788/AOS201232.0523001Design of Star Charts Simulator for High-Precision Star SimulatorSun Xiangyang1,3 Zhang Guoyu1,2 Duan Jie1 Sun Gaofei 1 Gao Yue11 School of Opto-Electronics Engineering,Changchun University of Science and Technology,Changchun,Jilin130022,China2 Jilin Engineering Research Center of Photoelectric Measurement and Control Instruments,Changchun,Jilin130022,China3 Electronics and Information Engineering School,Changchun University,Changchun,Jilin130022,烄烆烌烎ChinaAbstract In order to meet the demands of calibration on the ground for optical navigation sensor with highprecision,a method is given to design precise star charts simulator based on the characteristics of conventionaltechnique by combined the OLED light source with fiber-optic light guide technology.The general structure of starcharts simulator is presented after the analysis of its design.The coupling efficiency between the OLED and fiber isimproved by a rebuilding of the coupling structure between the optical fiber and the light source as well as the fiberholding plate.By optimizing the design of the self-focusing lens in coupling system and the detail design of filters instellar magnitude simulation system,aprecise control is achieved to 5~10 for the stars positional accuracy.It isfound that the design for star charts simulator approaches the requirement for the calibration of precise opticalnavigation star sensor through the theoretical analysis and the measurements for the magnitude and the starspositional accuracy.Key words optical devices;star sensor;target;optical fiber;stellar magnitudeOCIS codes 230.6080;120.4640;120.4800;120.4820;130.3120 收稿日期:2011-11-09;收到修改稿日期:2011-12-05作者简介:孙向阳(1978—),男,讲师,博士研究生,主要从事航天器地面模拟技术与光电检测技术等方面的研究。

基于硅基液晶拼接的高对比度动态星模拟器光学系统

基于硅基液晶拼接的高对比度动态星模拟器光学系统

基于硅基液晶拼接的高对比度动态星模拟器光学系统孟遥;张国玉;孙高飞;刘石【期刊名称】《光学精密工程》【年(卷),期】2016(024)003【摘要】针对基于硅基液晶(LCOS)拼接技术的动态星模拟器对比度低,无法在星图识别过程中为星敏感器提供全部有效目标的问题,提出通过抑制光学系统杂散光来提高LCOS拼接动态星模拟器对比度的方法,讨论了偏振度对于杂散光的影响,并推导出入射角与偏振度的函数关系.设计了抑制杂散光的光学系统,该系统包括利用复合抛物面聚光器(CPC)结合望远系统组成照明光源,配合多棱镜的1/4波片和视场角不小于11°的准直光学系统.在截止频率为60 lp/mm,视场角小于±5°的情况下,该准直系统的调制传递函数(MTF)大于0.7.实验显示:该高对比度LCOS拼接动态星模拟器的星间角距误差小于18",相对于传统型的星模拟器杂散光降低了2.38倍,其在保证精度的条件下,降低了动态星模拟器的背景噪声,提高了动态星图的可识别率,基本可以满足星敏感器在多星等条件下的对精度和动态特性的需求.【总页数】10页(P511-520)【作者】孟遥;张国玉;孙高飞;刘石【作者单位】长春理工大学光电工程学院,吉林长春130022;长春理工大学光电工程学院,吉林长春130022;吉林省光电测控仪器工程技术研究中心,吉林长春130022;长春理工大学光电工程学院,吉林长春130022;吉林省光电测控仪器工程技术研究中心,吉林长春130022;长春理工大学光电工程学院,吉林长春130022【正文语种】中文【中图分类】V448.222;TH703【相关文献】1.基于LCOS拼接技术的动态星模拟器设计 [J], 刘石;张国玉;孙高飞;王凌云2.基于TFT-LCD的动态星模拟器光学系统设计 [J], 林子棋;张国玉;宋淑梅;高玉军3.星模拟器光学系统视场拼接方法的研究 [J], 付景怡;秦天翔;黄蕴涵;刘智颖4.基于LCOS拼接技术的动态星模拟器光学系统设计 [J], 郑茹;张国玉;高越;孙高飞;高玉军5.基于LCoS拼接技术的动态星模拟器光学引擎的优化设计 [J], 孟遥;张国玉;孙高飞;刘石;赵云率因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

星基ADS-B信号模拟与显示软件的设计实现

星基ADS-B信号模拟与显示软件的设计实现

星基ADS-B 信号模拟与显示软件的设计实现胡铁乔,李阳波,张露露(中国民航大学天津市智能信号与图像处理重点实验室,天津300300)摘要:相对于地基ADS-B 系统,星基ADS-B 系统具有覆盖范围广、成本低的优势。

但星基ADS-B 信号也存在信号功率低、多普勒频移较大的特点。

通过对四天线卫星和目标航迹的仿真计算得出星基ADS-B 信号的功率和多普勒频移,并开发出一套软件系统。

该软件可实现对目标发送信号多普勒频移和功率的模拟,实现对卫星覆盖区域、背景地图和目标航迹的显示以及与下位机的数据通信。

关键词:星基;功率;多普勒频移中图分类号:V243文献标志码:A文章编号:1674-5590(2019)03-0005-06Design and realization of satellite-based ADS-B signal simulation anddisplay systemHU Tieqiao,LI Y angbo,ZHANG Lulu(Intelligent Signal and Image Processing Key Lab of Tianjin,CAUC,Tianjin 300300,China )Abstract:Comparing with ground-based ADS-B,satellite-based ADS-B has the advantages of wider coverage and lowercost but the disadvantages of lower signal power and larger Doppler frequency shift.Through simulation of four-antenna satellite and target trajectory,satellite-based ADS-B signal power and its Doppler frequency shift are calculated.The corresponding software system is developed,which can simulate the Doppler frequency shift andsignal power received from target,realizing display of satellite coverage,background map and target trajectory,aswell as the digital communication with slave computer.Key words:satellite-based;power;Doppler frequency shift收稿日期:2018-01-15;修回日期:2018-04-09基金项目:国家重点研发计划项目(2016YFB0502402)作者简介:胡铁乔(1970—),男,河南洛阳人,副教授,硕士,研究方向为基于FPGA 、DSP 高速处理平台的阵列信号处理系统.星基ADS-B 系统是一种把ADS-B 接收机安装在卫星上的新型ADS-B 技术。

基于ADSP-TS101S的自适应动目标显示系统设计

基于ADSP-TS101S的自适应动目标显示系统设计

基于ADSP-TS101S的自适应动目标显示系统设计
罗文平;王子旭;李忠民;刘晓
【期刊名称】《电子技术应用》
【年(卷),期】2004(30)12
【摘要】简述了雷达数字信号处理系统中自适应动目标显示的实现原理,详细讨论了采用新一代高性能DSP芯片ADSP-TS101S设计自适应动目标显示系统的方法,并给出了相应的硬件框图和软件流程图.该系统具有通用化、模块化的特点,其性能指标达到设计要求.
【总页数】2页(P74-75)
【作者】罗文平;王子旭;李忠民;刘晓
【作者单位】武汉湖北大学电子信息工程系,430062;武汉湖北大学电子信息工程系,430062;武汉湖北大学电子信息工程系,430062;武汉湖北大学电子信息工程系,430062
【正文语种】中文
【中图分类】TN957
【相关文献】
1.可抑制双模杂波的开环自适应动目标显示器设计 [J], 吴少鹏
2.基于ADSP-TS101的雷达动目标检测模块设计 [J], 刘雁行;汪学刚
3.基于ADSP-TS101雷达动目标检测的实现 [J], 黄承冬;吴琳拥;何永洪
4.基于ADSP-TS101S的红外图像处理系统设计 [J], 王元中;杨德贵
5.环境自适应显示设备的综合控制系统设计 [J], 江锐; 鲍开轩; 陈钦仁
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高动态GPS卫星信号模拟器设计与实现

高动态GPS卫星信号模拟器设计与实现

高动态GPS卫星信号模拟器设计与实现
贾科军;柯熙政
【期刊名称】《宇航计测技术》
【年(卷),期】2006(026)005
【摘要】介绍了高动态GPS信号模拟器的设计原理和组成,阐述了设计中的关键技术,并给出了软件和硬件实现方案.其中软件部分采用Visual Basic 6.0和Visual
C++完成,硬件信号处理板采用FPGA 完成,通过高速的计算机并口实现了软硬件之间通信.此系统被成功的应用到了卫星导航定位系统的研发过程中,工作性能稳定,具有了模拟器的基本功能,为验证接收机的定位性能、信号跟踪和捕获性能等提供了一个逼真的高动态信号环境.
【总页数】6页(P1-6)
【作者】贾科军;柯熙政
【作者单位】西安理工大学自动化与信息工程学院,陕西,西安,710048;西安理工大学自动化与信息工程学院,陕西,西安,710048
【正文语种】中文
【中图分类】P2
【相关文献】
1.GPS卫星导航信号模拟器主要误差参数建模与仿真研究 [J], 崔陆;魏志芳
2.高动态GPS卫星信号模拟器电离层延迟误差模拟方法研究 [J], 赵军祥;常青;张其善;张军
3.飞行器姿态对高动态GPS卫星信号模拟器输出信号的影响 [J], 赵军祥;常青;张其善
4.高动态GPS卫星信号模拟器导航电文生成 [J], 张伯川;常青;张其善;寇艳红
5.高动态GPS卫星信号模拟器关键技术分析及应用 [J], 赵军祥;张其善;常青;李建辉
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基于SuperMap的卫星虚拟仿真系统设计与实现

基于SuperMap的卫星虚拟仿真系统设计与实现

基于SuperMap 的卫星虚拟仿真系统设计与实现(1.郑州师范学院,河南郑州450053;2.河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院,河南郑州450006)摘要:为了研究卫星的运行轨迹,基于SuperMap iDesktop 9D 、3ds Max 、Visual Studio 2012等平台,采用轨道动力学、三维模型可视化和C #语言实现了卫星轨道可视化目标,设计并实现了基于SuperMap 的卫星虚拟仿真系统。

该系统可通过三维可视化的方式更加直观、生动地反映卫星以及卫星在轨的运行状态和工作方式等,对于人们直观研究卫星轨道控制和仿真具有一定的实用价值。

关键词:SuperMap ;卫星虚拟仿真系统;可视化中图分类号:P208文献标志码:B文章编号:1672-4623(2022)09-0077-04Design and Implementation of Satellite Virtual Simulation System Based on SuperMapGAO Fan 1,WANG Yanliang 2,CHEN Fuqiang 2,WU Wei 1,HE Jiaqi 1,BAI Tianqi 1(1.Zhengzhou Normal University,Zhengzhou 450053,China;2.Institute of Surveying,Mapping and Geoinformation of Henan Provincial Bureau of Geo-exploration and Mineral Development,Zhengzhou 450006,China)Abstract:In order to study the satellite orbit,based on SuperMap iDesktop 9D,3ds Max and Visual Studio 2012platform,we used orbit dynam-ics,3D model visualization and C #language to realize the visualization of satellite orbit,and designed and implemented the satellite virtual simu-lation system based on SuperMap.Through the way of 3D visualization,this system can more intuitively and vividly reflex the satellite and the operation state and working mode of the satellite in orbit.The results have certain practical value for people to study satellite orbit control and simulation intuitively.Key words:SuperMap,satellite virtual simulation system,visualization收稿日期:2021-04-22。

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动态目标模拟器星图显示系统设计孙铭坤;张宁【摘要】动态目标模拟器是在地面模拟星空,对星敏感器的星图识别算法进行功能测试,可实时给出星图的检测设备.设计了动态目标模拟器的星图显示系统.首先阐述了动态目标模拟器的工作原理,其次推导了系统涉及的核心算法,然后进行了系统的硬件及软件设计,并得出仿真结果.该系统在22°视场内可模拟2-6等星,单星张角小于42\".对相关领域的研究具有参考价值.【期刊名称】《长春理工大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(041)005【总页数】5页(P20-24)【关键词】目标模拟器;星图显示;硬件设计;控制软件设计【作者】孙铭坤;张宁【作者单位】长春理工大学光电工程学院,长春 130022;长春理工大学光电测控与光信息传输技术教育部重点实验室,长春 130022;长春理工大学光电工程学院,长春130022;长春理工大学光电测控与光信息传输技术教育部重点实验室,长春130022【正文语种】中文【中图分类】V249近年来,中国的航空航天事业在政府的大力支持下不断发展,在航天器领域的相关研究达到了相当规模和水平。

对于空间中运行的飞行器,姿态是描述其运行轨迹和运动指向的重要参数,也是飞行器自主完成飞行任务的必要前提[1]。

如何获取稳定的、高精度的、实时的飞行器当前姿态成为待解决的问题。

目标模拟器为解决这一问题提供了有效途径。

而动态星图显示系统作为其核心技术也得到越来越多的关注。

目前,中国的一些科研机构已经开展了对动态目标模拟器的研究,其中动态目标模拟器为功能检测型模拟器,目的是在地面进行星图模拟,所产生的实时星图应与待测星敏感期工作状态相匹配,从而对星图识别算法进行功能测试[2]。

目前,对动态目标模拟器工程方面的需求已发展为大市场,高精度,小型化,高性价比等需要。

在此,本文进行了动态目标模拟器星图显示系统的设计,针对当前的需求,提出系统设计的相关理论和方法。

1 动态目标模拟器组成与工作原理1.1 动态目标模拟器组成动态目标模拟器主要由目标模拟器头部、目标模拟器控制计算机系统、导轨和调整机构、电缆等部分组成。

由动力学仿真计算机发送当前目标(星)的姿态信息,并转换成光轴指向,然后从子星表中按照规定的视场大小提取出符合条件的目标(星),读取每颗星的赤经,赤纬及星等数据,并分别进行坐标变换和星等灰度变换,最后将这些目标(星)点以二维图像的形式送至空间光调制器(LCOS)进行显示。

星图经过准直光学系统调制后成平行光出射,在测试相机的入曈处成像,以此来实现目标(星)的空间分布模拟。

动态目标模拟器各组成部分之间的相互关系如图1所示。

图1 动态目标模拟器各组成部分之间的组成关系1.2 星图显示及接口电路原理由目标模拟器工作原理可知,目标模拟器控制计算机产生的星图要在显示器和LCOS上同时显示。

因此计算机要提供两个视频输出接口,同时为了减小目标模拟器的体积和重量,起关键作用的星图显示器件必须小型化,故本文中用到项目已经选定好的LCOS器件和华硕公司的STRIX-GTX950显卡。

LCOS主要参数如表1所示。

表1 LCOS参数表调制类型像素数像元尺寸像面尺寸亮度均匀度反射率工作电流工作电压振幅型2048*1536 7.95μm*7.95μm 16.8mm*12.6mm>=98%20%~50%<600mA 2.5~5.5V星图显示及接口点路原理图如图2所示,图中虚线部分为液晶驱动电路,LCOS是利用硅基液晶技术,在基板上内置液晶驱动电路,图中实线部分为接口电路,采用可编程门阵列(FPGA)作专用集成电路,提高了目标图传输的速度和准确性。

图2 目标图显示及接口点路原理图星图显示及接口电路的工作原理是:视频接口控制器分为数字和模拟部分。

数字部分包括用于逻辑控制和数据的专用集成电路及数据存储用的缓冲器。

模拟部分包括像素时钟发生器,视频放大器,A/D转换器和模拟电压源等。

将模拟部分放在接口控制器的前面,接受目标发生器电控系统硬件及接口电路的设计VGR视频信号并转换成数字格式,同步信号和时钟也是这部分提供。

数字部分提供所有的时钟控制信号及LCOS和控制器之间的视频数据管理。

数字化的视频数据被存储在缓冲区内,并连续地送到LCOS上完成控制。

2 目标点坐标变换及星等灰度模拟2.1 卫星姿态描述卫星姿态,就是卫星在空间中相对于某一个空间坐标系的坐标或是指向,常用欧拉角或四元数[2-4]作为姿态参数来表达[5]。

在本文中主要研究的是动态测量问题,应用四元数理论可以把复杂问题简单化,所以有关的光轴指向问题就是用四元数解决的。

设目标控制计算机接收的四元数为p=(p1,p2,p3,p4)T,则方向余弦矩阵为:若三个轴在±90°之间取值,则四元数到欧拉角的转换公式为:式中,Aij为(1)中矩阵的元素。

由视轴在天球坐标系下的坐标,可以得出光轴的指向:2.2 坐标变换动态目标模拟器的算法核心就是天体坐标到二维平面坐标的转换。

在此有两个坐标系:描述天体的天球坐标系和测量相机的本体坐标系。

令O-UVW表示天球坐标系,O′-XYZ表示本体坐标系,如图3所示。

O在地球的中心,O′在相机光学系统的光心。

两个坐标系原点不同,因此由天球坐标系向平面坐标系的转换,需要利用坐标平移和坐标轴旋转来实现。

由于恒星距离地球非常遥远,所以对于恒星方位角来说,无需考虑坐标平移带来的误差。

坐标之间的关系由独立的欧拉角α,β,γ就可以确定。

已知视轴在天球坐标系下的坐标为(ε0,δ0),在旋转模式下可得α=90°-δ0,β=90°+ε0则坐标转换后的目标(星)点的坐标为:图3 XYZ直角坐标系与UVW坐标系其中,W—LCOS上每行的像素个数;H—LCOS上每列的像素个数;X0—X方向上的视场角;Y0—Y方向上的视场角;(X,Y)—LCOS平面上目标点的位置(像素)。

2.3 星等灰度模拟经过坐标变换可以得到模拟的目标点坐标,同时还要进行星等的灰度模拟,即模拟不同恒星在星空中的亮暗程度。

星等灰度模拟主要是通过线性变换把视场内的观测星的星等r转换为灰度m。

星等较小则对应的亮度会较大。

计算机有256个灰度级,则m的范围为0-255。

2等星的灰度为255。

根据“星等每次下降一个灰度级,亮度会提高为前一等星的2.512倍”的关系,可得星等r与m之间的关系式为:在MFC中可以用COLORREF RGB函数来设置目标点的亮暗程度。

如果为2等星,根据公式(6)可得到m的值为255,即函数的参数可设为RGB(255,255,255);3等星,则m=101,RGB(101,101,101),4、5、6等星以此类推。

同时需要用MFC中的CBrush类把目标图显示对话框的客户区设置为黑色来模拟星空。

2.4 动态目标模拟器准直光学系统参数的确定由于指标中要求的视场是≥22°,若按照22°的视场和选取的LCOS有效尺寸等参数来计算,显然视场是不够的,所以这里采用两片拼接的方法来增大视场角。

准直光学系统的焦距由设计指标中视场的要求和拼接后有效发光相面尺寸确定:式中,B为LCOS有效发光尺寸,θ为视场角,f′为准直光学系统焦距则可得出准直光学系统的焦距f′为40.90mm。

已知LCOS的单个像元尺寸为7.95μm,像素为2048*1536,总有效尺寸为16.8mm*12.6mm,则两块拼接的有效尺寸为16.8mm*25.2mm。

若单个像元为一个星点,则根据LCOS像素点尺寸和准直物镜的焦距,则可计算出单星张角α为:通过式(8)得出α=38.88″≤42"满足设计要求。

3 动态目标模拟器控制软件设计本设计在Visual C++2013开发环境下,采用基于对话框的MFC设计,主要实现在三个不同模式下显示目标星图的功能。

三个模式分别为静态显示模式,动态显示模式,数据回放模式。

说明如表2所示。

表2 模式与功能说明列表模式静态模式动态模式数据回放模式功能介绍可实现手动输入描述卫星姿态的四元数及星等等数据,经过坐标变换得到目标点的二维坐标,最后在星图显示对话框中显示目标点动力学仿真计算机发送目标的姿态数据给控制计算机,姿态数据经过坐标变换把得到的坐标保存到自定义路径和文件名的文本文件中然后在目标图显示对话框中显示目标点打开动态模式下保存目标点坐标的文本文件,根据起始时间和结束时间来提取这个时间段内的坐标数据,然后再显示对话框中显示符合条件的目标点。

软件系统主要包括几个功能模块,各模块之间关系如图4所示。

图4 模块之间关系图(1)初始化模块:初始化主要针对主控制界面上的控件的初始化及各个子对话框的初始化和数据的初始化,同时完成通信接口设置。

(2)通信模块:主要完成动力学仿真计算机与主计算机之间的通信与数据传输,接收数据并在一个循环结束后向仿真计算机发送结束标志。

在此模块中主要应用网络通信中的UDP通信协议,因为UDP协议在传输过程中延迟小,数据传输效率高,虽然可能会丢失数据,但是对于目标姿态数据来说,即使丢失几个也可满足模拟的条件。

并采用客户机/服务器模型,即动力学仿真计算机可看作服务器端,主控制计算机可看作客户端,通信模型如图5所示。

图5 通信模型图(3)导航星选择模块:此模块主要完成根据视场的要求,结合式(3)确定的光轴指向,在子星表中找到符合要求的导航星。

(4)坐标变换模块:对动力学仿真计算机发送过来的数据,完成从子星表中的目标数据转换为二维平面坐标的转换,即两次坐标转换,第一次得到导航目标矢量在目标发生器坐标系中以方向余弦表示的坐标;第二次得到在模拟器液晶显示屏上以像元表示的位置。

(5)数据回放模块:此模块主要实现目标图的记录和回放功能。

通过输入起始时间和结束时间来回放保存在文本文件中的此时间段内的目标图。

(6)目标图显示模块:此模块主要结合以上模块实时输出目标图。

在目标发生器液晶显示屏上显示目标图且在动态模式下具有刷新功能。

软件主程序流程如图6所示。

图6 软件主流程图动态目标模拟器控制软件首先进行初始化,然后输入IP地址和端口进行基于UDP 通信协议的网络连接。

开始通信并接收数据,判断数据是否有误及是否传输完成,完成则弹出消息对话框显示完成,否则继续。

然后数据进行两次坐标变换并存储在自定义路径和文件名的文件中,最后把得到的数据在星图显示模块中显示。

在静态模式中,可手动输入星点数据显示星图。

在回放模式下,可以通过输入确定的时间来显示一段时间内的星图。

根据以上设计得出的结果星图如图7所示。

图7 动态模式下显示的星图由图7所示系统得出的目标图基本达到预期效果,但是在动态目标发生器的各项指标中,星间角距作为一项重要指标,由于其存在系统误差和随机误差,可能会影响系统的精度,如何消除各方面的误差,这也是以后研究的方向。

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