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丁全心 著 / 航空工业出版社 / 2015-11 / 精装
售价 ¥ 43.00 4.0折
定价 ¥108.00
品相 八五品
上书时间2021-11-23
机载瞄准显示系统(精)/中航工业首席专家技术丛书
《机载瞄准显示系统》介绍了机载瞄准显示系统中平视显示器和头盔瞄准显示系统的用途、功能和系统组成,简述了它们的发展历程以及各代产品的技术特征和典型代表,论述了平视显示器和头盔瞄准显示系统的有关显示、光学和头盔瞄准线测量定位等重要分系统的主要性能指标、工作原理和数学模型,阐明了机载瞄准显示系统中显示、光学和头盔瞄准线测量等方面的新技术原理及其在工程应用中需要解决的关键问题,并讨论了工程实际中有关人机工效和瞄准精度等问题。
《机载瞄准显示系统》内容全面,图片丰富,既有技术原理和数学模型等基础理论,又有典型产品工程应用实例,可供航空有关专业工程技术人员工作参考,也可供相关专业本科生和研究生学习使用。
第1章 概述1.1 组成与用途1.1.1 平视显示器1.1.2 头盔瞄准显示系统1.1.3 机载瞄准显示系统的几个应用问题1.2 平视显示器发展历史1.2.1第一代平视显示器1.2.2第二代平视显示器1.2.3第三代平视显示器1.2.4 新一代平视显示器1.2.5 平视显示器发展趋势1.3 头盔瞄准显示系统发展历史1.3.1第一代头盔瞄准显示系统1.3.2第二代头盔瞄准显示系统1.3.3第三代头盔瞄准显示系统1.3.4 新一代头盔瞄准显示系统1.3.5 头盔瞄准线测量技术1.3.6 头盔瞄准显示系统发展趋势1.4 小结第2章 平视显示器2.1 概述2.2 平视显示器工作原理2.2.1 基本原理2.2.2 F视显示器光学特性2.3 平视显示器光学系统2.3.1 F视显示器光学系统基本构型2.3.2 典型平视显示器2.4 平视显示器电子组件2.4.1 组成与功能2.4.2 模块功能2.5 显示像源2.5.1 CRT像源2.5.2 液晶显示器(LCD)2.5.3 其他新型显示像源2.5.4 平视显示器主要标准2.6 平视显示画面2.6.1 概述2.6.2 平视显示器电子组件2.6.3 显示画面设计要求2.6.4 应用实例2.6.5 增强飞行视景系统(Enhenced F1ight Visionsystem,EFVS)2.7 衍射光学平显2.7.1 衍射光学平显概述2.7.2 衍射光学平显基本原理2.7.3 典型衍射平显光学系统2.8 全息波导平显2.8.1 全息波导平显概述2.8.2 典型全息波导平显2.9 平显瞄准精度分析2.9.1 平视显示器的误差诸元及精度要求2.9.2 平显误差校正2.10 平显机上安装校准2.10.1 机械校靶2.10.2 电校靶2.10.3 机械和电组合校靶2.11 平显夜视兼容2.12 小结第3章 头盔瞄准显示系统3.1 引言3.2 系统组成和工作原理3.2.1 功能和组成3.2.2 典型头盔瞄准显示系统3.3 头盔瞄准具3.3.1 头盔瞄准具的特点3.3.2 头盔瞄准具的组成3.3.3 头盔瞄准具的工作原理3.3.4 头盔瞄准具的显示格式3.4 头盔显示组件3.4.1 头盔显示光学系统3.4.2 头盔显示光学系统类型3.5 头盔瞄准线测量定位3.5.1 概述3.5.2 机械连杆法3.5.3 电磁场法3.5.4 光电法3.5.5 计算机视觉法3.5.6 惯性测量定位法3.6 头盔盔体3.6.1 头盔盔体的主要要求3.6.2 人体头部的重心3.6.3 头盔适配性3.6.4 头盔盔体3.7 头盔瞄准显示系统环境误差分析3.7.1 人机因素误差3.7.2 环境因素的影响3.7.3 校准误差3.7.4 瞄准误差模型3.8 新型头盔显示光学元件3.8.1 概述3.8.2 自由曲面光学元件3.8.3 全息光学元件3.8.4 二元光学元件3.9 头盔瞄准线测量定位新方法3.9.1 基于惯性元件的组合测量技术3.9.2 眼跟踪技术3.9.3 新型光电定位技术3.9.4 新型电磁测量定位技术3.1 0小结第4章 瞄准显示技术4.1 CRT显示4.1.1 显示像源主要参数4.1.2 cRT工作原理4.1.3 CRT扫描驱动原理4.2 液晶显示4.2.1 液晶显示器工作原理4.2.2 背照光源4.2.3 LCD背光部件4.2.4 LcD的驱动与控制4.3 光栅显示的反走样处理4.3.1 概述4.3.2 图形光栅化4.3.3 反走样处理方法4.3.4 斜直线反走样4.3.5 圆的反走样4.3.6 罗盘线的反走样4.3.7 字符和汉字的反走样4.4 激光显示4.4.1 概述4.4.2 数字微镜4.4.3 扫描式激光显示原理4.4.4 激光扫描图像校正4.4.5 转镜扫描稳像4.4.6 激光显示散斑4.4.7 空间光调制型激光显示4.5 视网膜显示4.5.1 概述4.5.2 视网膜显示器4.5.3 视网膜显示光学系统4.6 小结第5章 瞄准显示光学系统5.1 人眼光学特性5.1.1 人眼的构造5.1.2 眼睛的适应5.1.3 阈值对比度5.1.4 瞳孔与视场角5.1.5 视角分辨率5.1.6 光度学5.2 准直光学系统5.2.1 平视显示器光学系统5.2.2 头盔显示器光学系统5.2.3 像差5.2.4 光学系统设计5.2.5 图像源5.3 衍射光学5.3.1 光学平视显示器5.3.2 全息光学元件5.3.3 全息光学元件制作5.4 全息波导光学5.4.1 全息波导光学系统5.4.2 波导光学原理5.4.3 全息波导原理5.4.4 全息波导显示特性5.5 小结第6章 头盔瞄准线测量6.1 概述6.2 电磁式瞄准线测量6.2.1 概述6.2.2 空间磁场分布模型6.2.3 电磁式测量系统工作原理6.2.4 电磁式瞄准线测量模型6.2.5 接收传感器误差校正6.3 光电编码脉冲调制法瞄准线测量6.3.1 概述6.3.2 扫描脉冲编码测量系统6.3.3 旋转红外光束法6.4 基于计算机视觉的瞄准线测量6.4.1 系统组成及工作原理6.4.2 LED及CcD摄像机6.4.3 CCD定位传感器成像模型6.4.4 头盔定位标志及其映射6.4.5 CCD定位传感器误差模型6.4.6 ccD定位传感器模型6.4.7 CCD定位传感器标定6.5 基于微惯性测量组件(MIMU)的瞄准线测量6.5.1 概述6.5.2 MIMU姿态测量系统的组成6.5.3 MIMU初始对准6.5.4 有关坐标系及其变换6.5.5 MIMu测量姿态更新算法6.5.6 算法选择6.5.7 MIMu测量瞄准线算法6.5.8 MIMu测量的头盔瞄准线计算6.6 小结参考文献
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开播时间:09月02日 10:30