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硅振荡器取代石英晶体的遥测采编器

2011-08-21邵森木蒙美海卢一喆

探测与控制学报 2011年6期
关键词:测量信号系统

邵森木,苗 军,蒙美海,卢一喆

(1.机电动态控制重点实验室,陕西 西安 710065;2.西安机电信息研究所,陕西 西安 710065)

0 引言

我国的遥测技术应用始于20世纪50年代,引进了原苏联的遥测系统,主要用于导弹测量。20世纪80年代后期,我国开始研制新一代遥测系统,在体制上开始和国际接轨,采用了IRIG标准推荐的标准S频段和调制体制,即2 200~2 300 MHz和FM/PCM 体制,并生产出了相应型号的设备[1]。兵器遥测由于受常规弹药高过载(高加速度、高旋转和高速度)、小尺寸和低成本等因素以及微电子技术发展水平的制约,其遥测弹载设备在研制初期采用S频段(也可P频段)FM/FM体制,由于受体积所限S频段FM/FM体制遥测弹载设备所能测量的遥测通道有限,无法适应常规弹药的制导化、小型化、信息化和远程化的新测试需求。为适应新的测试需求常规弹药遥测系统采用了S频段PCM/F M体制。采用基于FPGA的PCM采编器的超远程炮弹遥测系统,在155 mm榴弹炮3—6号装药条件下成功对高速串行数字信号进行了测量。采用基于单片机的片上可编程PCM采编器的57 mm口径炮弹遥测系统在试验中达到了30 000 g过载,仅对几路模拟信号进行了测量,无法对高速串行数字信号进行测量。

随着常规弹药向信息化方向的进一步发展,弹药系统变得越来越复杂,体积越来越小,智能化程度越来越高,人们总是希望在真实发射装药的条件下利用遥测系统来了解弹丸的气动特性、制导和惯性装置的可靠性及弹药的动态性能[2]。弹道修正引信需要在真实发射装药的条件下测量GPS接收机和弹载计算机输出的高速串行数字信号,以及各种弹道环境测量传感器给出的模拟信号。……

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