基于虚拟仪表的射频信号包络指标测试方法

    公开(公告)号:CN103209040B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310136748.X

    申请日:2013-04-19

    Abstract: 本发明提供了一种大功率射频信号品质的测试方法,通过在主控计算机上发出指令设置包络检测仪器工作在射频信号幅度解调包络波形显示模式下工作,向包络检测仪器发出查询指令,查询解调包络波形数据,将所收到的包络波形数据进行指标数据计算、数据保存,并判断指标数据是否在正常范围,若指标均在正常范围内,则设备性能正常,否则射频发射机存在老化现象,主控计算机将最终结果输出。本发明主要通过计算机完成对射频信号激励仪器和被测接收机的控制和交互,相比人工测试方法,提高了信息利用效率,实现远距离操作降低了辐射影响,并实现测试过程的自动化和测试结果的精确、快速输出,为测试人员判断设备性能状态提供依据。

    射频接收机灵敏度指标测试方法

    公开(公告)号:CN103199946B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310114304.6

    申请日:2013-04-03

    Abstract: 本发明提供了一种射频接收机接收信号的灵敏度测试方法,以解决现有接收机信号灵敏度指标测试工作繁琐,自动化程度低的问题,在主控计算机上通过网络指令完成对射频信号激励仪器和被测射频接收设备的设置,向被测射频接收设备发送指令,查询所接收射频信号目标个数,记录目标稳定输出功率为P1,目标丢失时输出功率为P2,进行P1-P2计算,判断是否处于正常范围,即被测射频接收设备接收信号灵敏度指标的计算。本发明通过计算机完成对射频信号激励仪器和被测接收机的控制和交互,相比人工测试方法,提高了效率,充分发挥计算机远程控制的优势,实现测试过程的自动化和测试结果的精确快速输出,为测试人员判断设备性能状态提供依据。

    一种综合模块化航电系统性能衰退建模与仿真方法

    公开(公告)号:CN107590339A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710826968.3

    申请日:2017-09-14

    Abstract: 本发明提供了一种综合模块化航电系统性能衰退建模与仿真方法,涉及飞机航电领域,本发明将软故障在整个IMA生命周期的表现作为IMA系统性能衰退的表征,从而构建出IMA系统性能衰退模型,本发明避免了因为IMA系统性能衰退数据不足而导致的无法利用原始数据进行基于数据驱动建模的困境,为IMA性能衰退建模提供了新的思路,将资源可靠性函数与IMA整个周期是否发生间歇故障、瞬时故障这些软故障结合起来,从而描述IMA系统性能变化的历程,通过概率模型的表达IMA系统性能衰退历程,不仅成本低廉而且为视情维护打下基础。

    一种基于马氏距离和健康指数的机载系统健康评估方法

    公开(公告)号:CN106203637A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610477927.3

    申请日:2016-06-27

    CPC classification number: G06Q10/20 G06Q50/30

    Abstract: 本发明提出一种基于马氏距离和健康指数的机载系统健康评估方法,利用监测数据的马氏距离,通过数据的统计分布建立健康指数来进行健康评估。马氏距离可以将多变量数据进行降维,并能够反应数据之间的相关性,并随原始数据的变化趋势而变化,但对该变化不够敏感,本方法通过加权将其变换为健康指数。马氏距离和健康指数的结合能够更好的检测健康状态的下降,同时,利用数据的统计分布构建健康指数,可以避免系统突发异常造成的个别马氏距离值增大,因此对间歇性异常和故障的健康状态具有更好的评估能力,从而降低虚警率,更具有实际意义。

    射频接收机增益控制指标测试方法

    公开(公告)号:CN103220053A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310132224.3

    申请日:2013-04-15

    Abstract: 本发明提供了一种射频接收机增益控制指标测试方法,主要由主控计算机向射频信号测试仪器发出指令查询射频信号功率,记录功率峰值为Pk,功率步进增加后记录功率峰值为Pk+1,判断Pk+1与Pk间的绝对误差⊿Pmax,若绝对误差小于⊿Pmax且当前被测射频接收设备增益衰减值小于被测射频接收设备最大衰减值,则重复查询过程,若Pk+1与Pk间的绝对误差大于⊿Pmax或者被测射频接收设备增益衰减值大于等于被测射频接收设备最大衰减值,则结束测试。本方法通过计算机完成控制,相比人工测试方法,提高了信息利用效率,测试过程的自动化和测试结果的精确、快速输出,避免了累积误差,使数据记录完整翔实。

    射频接收机灵敏度指标测试方法

    公开(公告)号:CN103199946A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310114304.6

    申请日:2013-04-03

    Abstract: 本发明提供了一种射频接收机接收信号的灵敏度测试方法,以解决现有接收机信号灵敏度指标测试工作繁琐,自动化程度低的问题,在主控计算机上通过网络指令完成对射频信号激励仪器和被测射频接收设备的设置,向被测射频接收设备发送指令,查询所接收射频信号目标个数,记录目标稳定输出功率为P1,目标丢失时输出功率为P2,进行P1-P2计算,判断是否处于正常范围,即被测射频接收设备接收信号灵敏度指标的计算。本发明通过计算机完成对射频信号激励仪器和被测接收机的控制和交互,相比人工测试方法,提高了效率,充分发挥计算机远程控制的优势,实现测试过程的自动化和测试结果的精确快速输出,为测试人员判断设备性能状态提供依据。

    一种多失效模式系统故障预测方法

    公开(公告)号:CN104504260B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201410781541.2

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种多失效模式系统故障预测方法,方法采用随机滤波技术,以多失效模式与测量参数的关联关系为纽带,通过数据驱动的方法完成多失效模式系统的故障预测:通过算法完成实时测量参数的滤波估计,相比采用系统原理的方法,提高了实际工作情况的针对性,增加了现场信息的利用率和预测结果的真实性;利用失效模式与测量参数的关联矩阵,解决了复杂系统多失效模式预测方法面对交联众多、强耦合的复杂系统效率低下的难题,利用系统原理信息完成了特定失效模式的定位。多失效模式系统故障预测方法兼顾了实际数据信息和系统原理信息,避免单独使用数据驱动或系统原理方法的不足,有效提高了多失效模式下故障预测的定位能力。

    一种复杂系统多重任务合成过程可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN104504510A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410777340.5

    申请日:2014-12-16

    CPC classification number: G06Q10/0635

    Abstract: 本发明公开了一种复杂系统多重任务合成过程可靠性评估方法,采用多值决策树技术;分任务阶段转换系统故障树为多值决策树;连接并生成多任务阶段多值决策树;候选失效路径列表;失效概率计算;对多任务合成系统按任务阶段进行可靠性分析,弥补了传统二值决策树可靠性评估方法对于复杂多任务合成和系统多失效模式系统可靠性评估的局限性;提出的复杂系统多重任务合成的可靠性评估方法,有助于提升所设计复杂系统在多任务阶段的安全工作能力;提升了多重任务合成过程可靠性评估手段。

    一种基于机载仪表着陆设备的合成视景系统校验方法

    公开(公告)号:CN104501834A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410777547.2

    申请日:2014-12-16

    CPC classification number: G01C25/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于机载仪表着陆设备的合成视景系统校验方法,利用仪表着陆系统所给出的空间角度信息作为参考系,在进近阶段对合成视景系统进行校验;确定校验采样时间,校验单次采样点数,校验门限;实时获取进近过程中,合成视景和仪表着陆系统得到的航向面夹角和下滑道夹角;由获得的夹角数据计算检验统计量;计算得到的检验统计量进行合成视景系统可用性校验。弥补传统方法对于机场特征合成视景显示可用性校验的不足,提高了合成视景系统姿态或角度信息态势校验的能力,提高了校验过程对飞机姿态细小变化所带来的合成视景更新的核查效率;有效提高合成视景系统进近阶段的实用性,提高低空飞行安全性。

    射频接收机增益控制指标测试方法

    公开(公告)号:CN103220053B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310132224.3

    申请日:2013-04-15

    Abstract: 本发明提供了一种射频接收机增益控制指标测试方法,主要由主控计算机向射频信号测试仪器发出指令查询射频信号功率,记录功率峰值为Pk,功率步进增加后记录功率峰值为Pk+1,判断Pk+1与Pk间的绝对误差⊿Pmax,若绝对误差小于⊿Pmax且当前被测射频接收设备增益衰减值小于被测射频接收设备最大衰减值,则重复查询过程,若Pk+1与Pk间的绝对误差大于⊿Pmax或者被测射频接收设备增益衰减值大于等于被测射频接收设备最大衰减值,则结束测试。本方法通过计算机完成控制,相比人工测试方法,提高了信息利用效率,测试过程的自动化和测试结果的精确、快速输出,避免了累积误差,使数据记录完整翔实。

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