可视化打靶系统

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CY-DB型可视化打靶成绩采集系统

产品说明书

杭州晨鹰科技有限公司

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目录

背景 ..................................................... 3

原理 ..................................... 错误!未定义书签。

系统功能 ................................................. 3

系统组成 ................................................. 4

安装说明 ................................................. 5

软件介绍 ................................. 错误!未定义书签。

系统特点 ................................. 错误!未定义书签。

规格 ..................................................... 7

智能分析终端 ............................. 错误!未定义书签。

视频采集器 ............................... 错误!未定义书签。

报价 ..................................... 错误!未定义书签。

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背景

随着“国防现代化”和“训练手段现代化”的需要,实弹射击已开始并必将逐步从费时费力不准确,且有危险的人工报靶方式变为自动报靶方式。目前,我军已在一些部队装备自动报靶系统,但其水平较低,不能满足训练的实际需要。

当前我军射击训练主要采取人工报靶和成绩记录,不仅效率较低,也有不小的安全隐患。西方国家军队使用的电子类、模拟类报靶系统,存在成本高、使用复杂等缺点,难以在我军部队推广。

实弹射击是军队、警察训练的最基本项目。“训练手段现代化”在军队中最普遍的意义就是“实弹射击”训练手段的现代化。部队急需进行现代化的装备,目前少数部队已装备的“自动报靶系统”不管从可靠性、实用性、报靶率、耐用性、报靶方式上水平均较低。虽装备需求很大,但其技术水平尚不能满足实际需求。

为此,晨鹰科技有限公司研发了可视化打靶成绩采集系统。该系统具有自动化程度高、可靠性高、坚固耐用的特点。是军队现代化训练的必须装备。

系统功能特点

1、 无需专门的报靶人员,打靶情况在战士处清晰显示,大幅降低误伤,保障了打靶的安全性。

2、 以实时视频的形式显示打靶成绩,与其他系统的模拟显示相比,具有显示位置精确,方向精确,弹着点真实等优点。射击人员可以根据报靶信息调整自己的射击方位,对射击水平的提高有重要的指导作用。

3、 采集装置等设备均为可拆卸组件,在不用时可与单兵显示装置一起存放,以延长使用寿命。

4、 方便携带,所有设备可装在一个手提箱中,没有任何其他负担。

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. .下载可编辑 . . 5、 即装即用,设备仅需半分钟即可摆放好,方便使用,极大提高打靶训练的效率。

6、 扩展性强,可并联视频分析装置,自动报靶、记录成绩、并跟踪显示战士的成绩是否有所提高。

7、 新系统对原有的设备没有任何影响,对靶纸、靶面等均没有特殊要求。

系统组成

活动件为单兵打靶组件,组件包括单兵打靶显示装置和图像采集装置,图像采集装置在不使用时,与打靶显示装置共同放在1个手提箱中,产品外观如图:

单兵打靶显示装置:

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. .下载可编辑 . . 图像采集装置

安装说明

在每次打靶时,须携带单兵打靶箱。

1、 在打靶场地打开打靶箱

2、 取出摄像机,安置于靶前,并将摄像机电源及信号线接通

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. .下载可编辑 . . 3、回到射击位,连接好显示装置的信号机电源装置(如果显示设备是无线的,仅需连接电源)

4、按下开关,进行打靶。

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. .下载可编辑 . . 规格

视频采集器

型号 外观 尺寸 性能指标

CY-DBC

6.8cm

X 5.5cm

X 12.8cm

1/3英寸SONY

Super-HAD CCD

水平分辩率: 彩色540线,黑白570线

最低照度: 彩色0.12Lux,黑白0.012Lux

自动白平衡

单兵打靶显示设备

型号 外观 尺寸 参数

CY-DBS

30cm

X 37.5cm

X 11.2cm 可视尺寸:12.1英寸

最佳分辨率:800*600

亮度:200cd/m2

对比度:300:1

反应时间:8ms

可视角度:水平140°垂直140°

输入电压:220V 功耗:30W

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MATLAB产品介绍

MATLAB产品介绍

MATLAB – 基于模型设计仿真平台

MATLAB是美国MathWorks公司开发用于解决科学计算和动态系统建模仿真的软件包,经过20多年的发展,MATLAB已经成为科学计算、控制系统设计与仿真、信号处理设计与仿真等领域的事实上的工业标准工具,被广泛应用于航空航天与国防、汽车、教育、行政等行业。世界各大知名航空航天与国防单位普遍使用MATLAB作为平台化的工具进行基于模型的设计,比如Lockheed Martin F-35战斗机、NASA火星探测器等。MATLAB为多领域系统设计提供了统一的软件环境,能够进行高性能动态系统的仿真、分析及测试,并能自动生成符合DO-178B 和MISRA-C标准的高效的嵌入式代码,为开发人员提供一体化工作平台。

“不远的将来,每个工程师的计算机上有两个必用的应用软件,一个是微软的Word, 一个是MATLAB。”

--The Mathworks公司总裁Jack Little

MATLAB软件包由同名的MATLAB®基础模块、Simulink®基础模块和其他90多个各应用领域的产品模块(toolbox\Blockset等)所共同组成。

MATLAB – 科学计算的语言

MATLAB作为科学计算领域的首选工具,提供了基于矩阵的数值计算功能,集成了2维和3维图形能力,拥有方便的图形用户界面设计能力,并提供了一种交互式的高级编程语言—M语言,这种语言比C/C++、Fortran等语言更适合解决科学和技术问题。用户可以通过编写M语言脚本或者函数文件进行高效的数据分析、可视化和算法开发工作。

MathWorks公司利用M语言开发了涉及各个专业领域解决实际应用问题的丰富的工具箱,扩展了控制系统设计与分析、信号和图像处理、金融财务分析等领域;工具箱还提供数据采集和处理功能,MATLAB可以直接获取硬件设备(串口、网口、声卡、显卡和其他工控机板卡等)和软件(数据库、文本、Excel等)的测试测量数据,同时,MATLAB提供了统计、曲线拟合、优化

分布式飞行器数学仿真系统设计与实现

分布式飞行器数学仿真系统设计与实现

第30卷第7期 计算机仿真 2013年7月 

文章编号:1006—9348(2013)07—0115—05 

分布式飞行器数学仿真系统设计与实现 

孙茂义 

(91550部队,辽宁大连116023) 

摘要:通过仿真手段辅助评定飞行器性能指标是提高综合试验鉴定能力的重要途径。为了进行某飞行器实时仿真和模拟打 

靶,充分检验飞行器性能和飞行精度,建设一套基于反射内存网和高速以太网结构的分布式数学仿真系统,开展了系统设计 方法研究和系统实现,并进行了仿真。结果表明,仿真数据与实际数据一致性好,系统可信度较高。 关键词:分布式系统;数学仿真;实时仿真;模拟打靶 中图分类号:TP391.9 文献标识码:B 

Design and Implementation of Distributed Aero-Craft 

Mathematics Simulation System 

suN Mao—vi 

(The 91550 Unit of PLA,Dalian Liaoning 1 16023,China) 

ABSTRACT:It is a important approach of improving comprehensive test ability of shooting range to evaluate aircraft 

function by simulative technique.In order to realize real-time simulation and simulative shooting and test aircraft 

function and fly accuracy,the paper constructed a set of distributed aero-craft mathematic simulative system based on 

flash memory network and high—speed Ethernet,and developed a systematic design method research and achievement 

西安科技大学院处函件

西安科技大学院处函件

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- 1 - 西安科技大学院处函件

教务函〔2018〕53号

关于公布第一届“粤嵌杯”创新设计大赛

获奖名单的通知

各学院:

为贯彻落实《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号),切实提高大学生的创新精神、创新意识和创新设计能力,为大学生提供全方位创新创业指导服务,学校举办了“西安科技大学第一届‘粤嵌杯’创新设计大赛”。本次大赛全校共有74支队伍报名参赛,经过初审、现场答辩评分等环节,评出一等奖4队,二等奖8队,三等奖21队,获奖名单详见附件。

希望获奖团队再接再厉,进一步提高作品质量,为全国“互联网+”大学生创新创业大赛做好准备。希望广大学生向获奖团队学习,培养并提高自身的创新精神、创新意识和创新设计能力。

附件:第一届“粤嵌杯”创新设计大赛获奖名单

教务处

电气与控制工程学院

2018年5月25日 本文档为精品文档,如对你有帮助请下载支持,如有问题请及时沟通,谢谢支持!

- 2 - 附件:

第一届“粤嵌杯”创新设计大赛获奖名单

序号 获奖

等级 获奖作品 姓名 学号 专业名称 所在学院 指导

教师

1 一等奖 温室云平台 李晨洋

物联网工程 通信与信息工程学院

代新冠 张星雅 05 电子信息工程 通信与信息工程学院

何陈 21 通信工程 通信与信息工程学院

姚旭东 21 通信工程 通信与信息工程学院

2 一等奖 基于SLAM算法的移动机器人设计 贾向浩

自动化 电气与控制工程学院

杜京义 张天赐

微电子科学与工程 电气与控制工程学院

杜凯杰

自动化 电气与控制工程学院

何波

自动化 电气与控制工程学院

奕伟锋 07 自动化 电气与控制工程学院

赵克松 32 电气工程及其自动化 电气与控制工程学院

《弹目交会三维可视化仿真技术研究》

《弹目交会三维可视化仿真技术研究》

《弹目交会三维可视化仿真技术研究》

一、引言

随着科技的进步,军事仿真技术在战场上越来越扮演着举足轻重的角色。弹目交会三维可视化仿真技术作为其中的重要一环,其研究对于提高军事作战的精确度和效率具有重要意义。本文将就弹目交会三维可视化仿真技术的研究背景、意义、技术方法以及应用前景等方面进行深入探讨。

二、研究背景与意义

弹目交会三维可视化仿真技术,是指在特定的作战环境下,通过三维可视化技术模拟弹药与目标之间的交会过程,为军事决策提供科学依据。该技术的研究具有以下重要意义:

1. 提高作战精确度:通过仿真技术,可以精确预测弹药与目标的交会情况,为军事决策提供有力支持。

2. 降低作战成本:通过仿真技术,可以在不进行实际作战的情况下,对各种战术和战略进行评估和优化,从而降低作战成本。

3. 增强作战灵活性:仿真技术可以模拟各种复杂的战场环境,为军事决策者提供更多的选择和决策依据。

三、技术方法与实现

弹目交会三维可视化仿真技术的实现,主要涉及到以下技术方法: 1. 三维建模技术:通过建立精确的三维模型,模拟战场环境和弹药、目标的外观、尺寸等特征。

2. 物理引擎技术:利用物理引擎模拟弹药与目标之间的力学作用,如重力、空气阻力等。

3. 交互式仿真技术:通过交互式仿真技术,实现弹目交会的实时模拟和预测。

4. 数据分析与处理技术:对仿真过程中产生的数据进行处理和分析,为军事决策提供科学依据。

在实际应用中,这些技术方法的实现需要依靠计算机技术和算法等现代科技手段。具体而言,需要使用高性能计算机进行三维建模和仿真计算,同时还需要运用各种算法对仿真数据进行处理和分析。

四、应用前景

弹目交会三维可视化仿真技术的应用前景广阔,主要表现在以下几个方面:

1. 军事训练与演习:该技术可以用于军事训练和演习中,提高军事人员的实战能力和作战经验。

2. 战术规划与决策支持:该技术可以为军事决策者提供科学依据,帮助他们制定更加科学合理的战术和战略。

导弹总体设计虚拟靶场可视化仿真系统及其关键技术研究

导弹总体设计虚拟靶场可视化仿真系统及其关键技术研究

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导弹总体设计虚拟靶场可视化仿真系统及其关键技术研究

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措要:导旺总攘设计是车译研%.竹重兽"叶t虐撑恕玛”7吨r£圩真是县关缝功匏挂墁乏一站奇县I錾盥£《;眄-t薄∞奸;,设计并宴理T一十导弹暮律设许直扭靶埽可视化骨鼻乐纯片莓是谴技术进行T;‘E首主培_T导鞋§*设计站悼车境的∞把#s;。产{重讨诗了其中可视化仿真分系兢的体摹蛄扮与蛇理流程.然月计时可视化仿真分系境中的关t技术一£杂_畴景的实时培制同题.提出7数据的动态调度采略:最e培±j皿用z捌z验牲最表明Ⅱ系统尊够在保证较高逼真度的带提f2÷靶场算拉进秆植杯再牦够啦箍;i计参龋对导弹’“j址!{t7窑时仿真可-1满足导弹0,&设计可税ot仿真蚺芸}需末黄链词·寻弹§似最“体}站构.敷器调曼场乎给女J中圉分类号}TPwj9文献标韫码:A文章编号:1『lJ47)1xr2【m’1s:¨2i、04

ResearchonVisualSimulationSvstem

fortbeVirtualShootingRangeinMissileGeneralDesign

cHENML,■1ANGxl“o。潮。∞}№c“^cⅣ)、M…dM…出呻nceno¥c}】丑nz5h{㈤j1rnlT【“2C(1J。£。ⅢEI…-n}c”】cnc…dE“£1n一口0、【IJTCJ1d”g‘h4]{M】11c㈨日}

^lbfr解I:Ⅵ】、gkPenef“de、l¥…Y刚mpon.In【mn】】、”!c血vc¨pandc1…lkoyrunc【】…1ndu『e、【Jrmln】』c;encfmdeslgl'is。IKualHImuIaclon^Jrthc、Inuaixh【Kl¨ngr-{“g。C11nceHll“gorccnaln‘jP。¨rmuIt’j1|opuoP‘1、e…l~Ⅵle~duve}‘’ProquI一…Ⅱw'眦f,f”TEIh衄"’F5fFmmr,hl㈣,5^…月}nf“水Ⅲ口r,』I£kPf…h*』J纠ndsj‘P’wd“,“md』KFJF1rsⅡythcnlnctmI】5们ct…)rm…hslje£。ncnaldcs’扑sonuan‘y、kml‘g。ena,Ⅲf』l…L^jf#£,1f…,“Pmcf“fm"rV

智能枪械可视化管理系统软件解决方案

智能枪械可视化管理系统软件解决方案

智能枪械可视化管理系统软件解决方案

报警机制:

进入软件配置并打开设备后,如果天线读到标签,则会触发非法出库报警声音,如果桌面读卡器读到则不会触发

进入枪支录入界面后,使用桌面发卡器读到标签则会在标签栏显示标签ID,录入其它信息完成录入;如果是天线读到标签则会触发非法出库报警(标签是已经录入过的才可以报警);

软件开发可以来这里,这个首叽的开始数字是壹伍扒中间的是壹壹叁叁最后的是驷柒驷驷,按照顺序组合起来就可以找到。

进入出库报警,如果出库数量刚刚好并且出库枪式与出库单一样则不会报警,如果样式不对则会报警,如果读取的枪支数量多于清单的同样会报警并无法完成出库

回库时如果读到回库单以为的标签则会触发非法出库报警。

设备配置:

打开软件进入首页后,选择左侧栏的“基础设置”,然后找到里面的“设备设置”,打开对应的设备,桌面发卡器是COM口连接,需要去系统的设备管理器中查看具体COM口。

软件操作流程:

一、 软件软件开发可以来这里,这个首叽的开始数字是壹伍扒中间的是壹壹叁叁最后的是驷柒驷驷,按照顺序组合起来就可以找到。登录

在Debug文件下找到FAACApplication应用程序,进入登录界面(如图),输入自己的登录账号和密码,点击“登录”完成系统登录,进入系统首页。点击“取消”取消登录。

二、 首页:

登录成功后进入首页,左侧为二级菜单栏,右侧为菜单快捷区,菜单功能主要分:基础设置,枪库管理,岗哨信息和弹药管理。

三、 基础设置

点击左侧菜单栏的【基础设置】,进入【基础设置】的菜单栏中,基础设置包括:用户和权限、设备设置、密码设置、切换账号、退出系统。

1) 用户和权限

a) 注册用户 进入用户和权限页面,点击左上角的“注册用户”按钮,则会弹出注册用户的窗口(如图1),填写对应信息学,点击确定按钮,提示(如图2)点击确定提示(如图3),点击确定后在下方用户账号列表会显示刚刚注册的账号;此时只是添加完成,并不能使用需要对账号管理和分配权限;

关于智慧靶场训练一体化系统的报告

关于智慧靶场训练一体化系统的报告

智慧靶场训练一体化系统(Smart Shooting Range Training

Integrated System)报告

随着科技的不断发展,智慧靶场训练一体化系统逐渐成为军事训练中的重要组成部分。该系统利用先进的技术,将传统的靶场训练与现代智能化设备相结合,为军事人员提供更加高效、精准和安全的训练环境。本篇报告将详细探讨智慧靶场训练一体化系统的设计原理、应用优势以及未来发展趋势。

I. 设计原理

智慧靶场训练一体化系统的设计原理基于现代信息技术和武器装备的应用。系统根据训练需求,配备了高精度的传感器、多功能靶标和先进的数据分析软件等组成部分。系统通过传感器记录和分析军事人员在训练过程中的各种指标和动作,包括准确度、射击速度、反应时间等,然后通过智能化靶标提供实时反馈和指导,帮助士兵提高操作技能和反应能力。

II. 应用优势

1. 提高训练效果:智慧靶场训练一体化系统通过实时监测和分析士兵的训练表现,针对性地制定训练计划和指导。训练模拟场景可以灵活设置,模拟真实战场环境,有效提高士兵的应变能力和实战水平。

2. 降低事故风险:传统的靶场训练存在一定的安全风险,而智慧靶场训练一体化系统通过使用虚拟环境和电子靶标,大大减少了实弹射击的需求,降低了意外事故的发生概率。同时,系统可以根据训练过程中的数据分析,针对个体差异性进行调整,保证了训练的安全性和针对性。

3. 提高经济效益:相较于传统的靶场训练,智慧靶场训练一体化系统可以实现多次反复训练,无需大量实弹和子弹等资源投入。此外,系统的数字化记分和数据分析功能,使得训练效果评估更加客观准确,避免了繁琐的人工评分。

III. 未来发展趋势

智慧靶场训练一体化系统是一个不断发展和完善的领域。未来的发展趋势包括但不限于以下几个方面:

1. 多维训练:智慧靶场训练一体化系统将进一步拓展训练内容,涵盖更多维度的技能和战术要素。例如,系统可以模拟特殊环境、紧急情况和危险处置等场景,帮助军事人员应对各种复杂情况。

指挥中心设备软件介绍 - 西安立靶科工贸有限公司

指挥中心设备软件介绍

1 正确填写后点击登录则进入自动报靶指挥中心管理系统。显示器显示如下图2.0

图2.0

2 靶位设置。

(1)、用鼠标指向所要设置的靶位(1、2、3、4、5),双击左键,则会出现如图2.3对话框。(以1号靶位为例)

图2.3

3 界面功能设置。本套系统采用新型的星星式网络管理,界面功能新颖全面,且操作简单。

(1)、当前界面呈现多画面显示(五个靶位同时都显示),使指挥中心可以直观的看见各个射手的射击情况。如图2.9

图2.9

(2)、如要换为单画面显示(在一个靶位上同时显示五个靶位的射击成绩),操作员可在界面右侧报靶设置中绘制靶图选项取消多靶位显示,则显示器显示如图3.0单画面。

图3.0

炮台打靶模拟系统的研制

炮台打靶模拟系统的研制

摘要:设计并实现了一种能够手动和自动瞄准的炮台打靶系统,通过激光器代替炮弹模拟打靶过程。该系统分为电子靶和炮台两部分,其中电子靶以STC12C5604AD微处理器为核心,采用光敏电阻阵列捕获炮台的命中情况;炮台部分以MCF52255微处理器为核心,可通过电机带动激光器水平和垂直转动,采用摇杆实现手动瞄准,使用摄像头识别靶心实现自动瞄准。实验表明,该系统可快速完成瞄准,并实时显示和播报打靶结果;自动打靶环数为9~10环,具有很高精度。

关键词:炮台打靶 自动瞄准 电子靶 摄像头

随着电子技术的发展,人们对生产和生活中各种设备的自动化程度要求越来越高,能否简单迅速地对远处目标进行定位并执行相应的控制步骤,是衡量设备自动控制水平的一项重要指标[1]。

该文是2012年黑龙江省大学生电子设计竞赛设置的题目之一,充分体现了定位控制技术的重要意义。赛题要求炮台打靶模拟系统具有炮台和电子靶两部分。采用红色激光笔代替火炮,通过电机控制激光笔沿水平和竖直方向转动,实现瞄准功能。电子靶的中心环数是10环,最外圈是6环,共五个环数等级。中心10环的直径为1?cm,其他环相邻的两环半径差为1cm,整个靶面为17cm的正方形,不准利用靶环区引导炮塔。炮台与电子靶水平相距2~3m,竖直距离在1m之内,且二者之间不能通信。能够通过手动和自动两种方式实现炮台的瞄准射击功能,电子靶在被击中后能够迅速地显示并播报相应环数和总环数。该文所完成的装置获2012年黑龙江省大学生电子设计竞赛一等奖。

1 系统方案设计

炮台打靶模拟系统分为电子靶和炮台两部分,彼此间没有电气连接,下文将对这两部分设计方案分别介绍。

1.1 电子靶方案设计

对于电子靶而言,需要完成检测、处理、显示、播报等环节,为了保证系统的可靠性和灵活性,采用多模块结构完成这些功能,将检测处理功能和显示播报功能分别用一个单片机控制实现。当特定的靶环上有激光照射时,一个单片机检测到传感器输出信号的变化并判断出被击中的环数后,将该环数传给另一片单片机,由其控制完成环数的语音播报和数码显示。电子靶的结构框图如图1所示。

基于DEAP的数字靶场三维可视化系统研究

龙源期刊网

基于DEAP的数字靶场三维可视化系统研究

作者:邹蕾 邹红霞

来源:《计算机光盘软件与应用》2013年第04期

摘 要:基于靶场信息化建设的需求,以数字地球应用平台为开发平台,构建一个通用、实时、可扩展的数字靶场三维可视化系统,实现靶场设施设备管理、试验任务可视化显示和飞行仿真,以提高我军数字化建设效率,加快靶场数字化建设进程。

关键词:数字靶场;DEAP;三维可视化;接口;方法库

中图分类号:TP391.9 文献标识码:A 文章编号:1007-9599 (2013) 04-0000-02

1 引言

自上个世纪末美国前副总统戈尔在美国加利福尼亚科学中心进行题为“数字地球:二十一世纪认识地球的方式”的演讲中提出数字地球概念之后,数字地球便成为当今信息领域研究的热点。随后“数字中国”、“数字城市”、“数字校园”等“数字化”概念便层出不穷,并成为当前最热门的话题之一。

“建设信息化军队,打赢信息化战争”,是我军新时期军队建设的战略目标。随着我军信息化水平的提高,承担我国航天发射和导弹发射训练保障等重要使命的各军事航天发射试验靶场,对相关数字化产品的需求不断提高,同时对靶场信息化建设也提出了新的更高要求。因此,本文以实验室自主开发的DEAP(数字地球应用平台)为开发平台,设计一个通用、实时、可扩展的数字靶场三维可视化系统,实现靶场设施设备管理、试验任务可视化显示和飞行仿真,该研究对于提高我军数字化建设效率,加快数字化建设进程具有重要意义。

2 系统总体设计

2.1 需求分析

随着计算机软、硬件技术的飞速发展,虚拟现实产品在军事领域内得到了更加广泛的应用,且多数涉及战场环境仿真。运用虚拟现实技术实现战场环境仿真,其目的是构建多维、可感知、可度量、逼真的虚拟战场环境,借此提高参训人员对战场环境的认知效率。

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