• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    三模導(dǎo)引頭復(fù)合探測系統(tǒng)研究

    2021-05-19 03:13:02盧福剛郭國強吳鵬馮濤
    北京理工大學學報 2021年4期
    關(guān)鍵詞:探測系統(tǒng)反射面導(dǎo)引頭

    盧福剛 , 郭國強, 吳鵬, 馮濤

    (西安現(xiàn)代控制技術(shù)研究所,陜西,西安 710065)

    現(xiàn)代戰(zhàn)爭日益復(fù)雜的戰(zhàn)場環(huán)境下,精確制導(dǎo)武器在攻擊過程中遇到的對抗手段越來越多,作為精確制導(dǎo)武器核心關(guān)鍵部件的導(dǎo)引頭遭遇的威脅和對抗也越來越突出[1-3],單一制導(dǎo)方式的精確制導(dǎo)武器由于自身固有的弱點及局限性嚴重限制了其作戰(zhàn)效能的發(fā)揮,難以應(yīng)付未來復(fù)雜、惡劣的戰(zhàn)場環(huán)境,這就促使導(dǎo)引頭由單模向雙模及多模發(fā)展[4-6].綜合了光電與雷達探測技術(shù)的多模復(fù)合制導(dǎo)技術(shù)通過組合不同類型的傳感器以充分發(fā)揮各種不同制導(dǎo)體制的特長彌補單一制導(dǎo)技術(shù)的缺陷,為目標識別提供更多可利用的信息,使整個制導(dǎo)系統(tǒng)在性能上得以互補,極大提高了導(dǎo)引頭自主制導(dǎo)及抗干擾能力,提高了武器系統(tǒng)智能化程度及生存能力,最大程度地保證武器系統(tǒng)作戰(zhàn)效能的發(fā)揮.

    目前常見的制導(dǎo)方式有激光、電視、紅外、毫米波及四者之間的復(fù)合.相比較于單?;螂p模導(dǎo)引頭,激光/紅外/毫米波三模復(fù)合導(dǎo)引頭能有效提高武器系統(tǒng)復(fù)雜戰(zhàn)場環(huán)境下的全天候作戰(zhàn)能力、防區(qū)外“打了不管”的精確打擊能力、多類型目標攻擊能力、抗干擾能力及反隱身能力等,并且減少了導(dǎo)彈的種類,滿足了導(dǎo)彈通用化系列化的發(fā)展需求,有效降低了后勤維護費用.復(fù)合探測系統(tǒng)承擔了導(dǎo)引頭探測目標的功能,是集光電技術(shù)、雷達探測、控制技術(shù)、材料學及運籌學為一體的復(fù)雜系統(tǒng),是復(fù)合導(dǎo)引頭設(shè)計成敗的關(guān)鍵.

    文章從半主動激光/紅外成像/主動毫米波三模復(fù)合導(dǎo)引頭復(fù)合探測系統(tǒng)的技術(shù)特點出發(fā),論述了系統(tǒng)組成及涉及的關(guān)鍵技術(shù),并對幾種類型的共口徑復(fù)合方案進行了歸納分析,以激光探測器前置、紅外和毫米波后端分光路方案為例,對復(fù)合探測系統(tǒng)進行了理論計算和仿真分析,驗證了總體方案的可行性.

    1 三模復(fù)合導(dǎo)引頭總體技術(shù)

    激光/紅外/毫米波三模復(fù)合導(dǎo)引頭是典型的異類傳感器復(fù)合導(dǎo)引頭,其參與復(fù)合的三種制導(dǎo)模式互不相同,且光學波段和毫米波雷達波段在電磁波譜上相距較遠,在探測功能和抗干擾功能等方面能實現(xiàn)功能互補,但在口徑的限制下實現(xiàn)三種傳感器的集成無疑使系統(tǒng)的復(fù)雜度大大提高.

    激光、紅外及毫米波三種制導(dǎo)模式存在各自不可克服的缺點,使其檢測識別能力有時達不到所期望的要求,還存在很多需要改進的方面.與此同時激光、紅外和毫米波制導(dǎo)某些重要特性之間存在著交叉互補性,有些特性是一方的缺點,但卻是另一方的優(yōu)勢所在.導(dǎo)引頭總體設(shè)計要結(jié)合導(dǎo)彈的實際使用情況,在實現(xiàn)產(chǎn)品總體性能指標的前提下保證分機指標完備性并盡可能降低各個制導(dǎo)模式分機的實現(xiàn)難度,實現(xiàn)最優(yōu)化設(shè)計.導(dǎo)引頭總體設(shè)計需要特別關(guān)注以下兩個方面:

    ① 三模導(dǎo)引頭提高了導(dǎo)彈智能化程度的同時帶來的弊端也同樣突出:增加了導(dǎo)引頭系統(tǒng)的復(fù)雜性并提高了成本.因此,導(dǎo)引頭總體設(shè)計的核心問題是要確保所花費的代價能有效地轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)性能指標和作戰(zhàn)效能的提升.必須圍繞這個核心問題綜合考慮導(dǎo)彈的作戰(zhàn)使命、使用特點、導(dǎo)彈結(jié)構(gòu)、目標特性及效費比等因素來確定導(dǎo)引頭的總體方案,如選擇導(dǎo)引頭的工作模式、工作流程、確定復(fù)合方式及平衡三個制導(dǎo)模式競爭關(guān)系等.

    ② 三模導(dǎo)引頭制導(dǎo)工作模式及策略的設(shè)計是導(dǎo)引頭總體設(shè)計的關(guān)鍵部分,與導(dǎo)彈總體設(shè)計密切相關(guān).在進行導(dǎo)引頭總體方案設(shè)計時必須重視三者之間的有機結(jié)合,制定出適合武器系統(tǒng)應(yīng)用環(huán)境的工作策略,以彌補各自性能的不足,提升導(dǎo)引頭的整體性能.如導(dǎo)彈要求末制導(dǎo)的作用距離指標較遠的情況下,可以使激光模式在設(shè)計時增大通光孔徑,適當犧牲毫米波系統(tǒng)的口面效率,這樣在共口徑的設(shè)計前提下上述措施可以在較小程度降低毫米波模式探測性能的前提下顯著增加激光模式作用距離,在末制導(dǎo)遠距離段使用激光模式進行引導(dǎo),到達紅外/毫米波探測范圍時接力工作,上述工作策略的制定可以有效地增加導(dǎo)引頭系統(tǒng)的作用距離.

    2 復(fù)合探測系統(tǒng)

    激光/紅外/毫米波三模復(fù)合導(dǎo)引頭具有三種探測模式,如何同時兼容異類探測器不同的傳輸特性要求并將三種模式有效地結(jié)合起來設(shè)計出性能優(yōu)良的復(fù)合探測系統(tǒng)是總體設(shè)計的關(guān)鍵.復(fù)合探測系統(tǒng)主要包含了多波段整流罩、共口徑探測系統(tǒng)、伺服控制系統(tǒng)及結(jié)構(gòu)電氣直屬部分,本文主要針對整流罩和共口徑系統(tǒng)進行討論.

    2.1 多波段整流罩

    整流罩是導(dǎo)引頭的重要組成部分,既要滿足導(dǎo)彈氣動要求,適應(yīng)惡劣的飛行環(huán)境,又要滿足導(dǎo)引頭系統(tǒng)對透波率、瞄準誤差和功率傳輸系數(shù)等性能要求.為了兼顧各個模式探測性能的要求一般采用共口徑共平臺的方案,這就要求整流罩在滿足結(jié)構(gòu)和電氣設(shè)計的要求的同時能對激光、紅外、毫米波均具有較高的透過率.

    多波段整流罩常用MgF2、ZnS、藍寶石和石英玻璃等,其力學和熱學部分性能如表1所示.在當前的技術(shù)條件下,每種材料都有自己的局限性,能夠滿足三種模式所有要求的整流罩材料實際上并不存在,特別是紅外模式中要求的窗口為長波紅外時其整流罩材料的選擇性會進一步縮小.

    隨著近年來復(fù)合結(jié)構(gòu)材料研究的深入開展,新材料的制備加工技術(shù)的改進,以及參雜和鍍膜工藝的發(fā)展,本文中三模復(fù)合導(dǎo)引頭整流罩多采用對ZnS進行鍍膜的方法實現(xiàn),這里不作為重點討論.

    2.2 共口徑探測分系統(tǒng)

    三模復(fù)合導(dǎo)引頭中共口徑探測設(shè)計的方法有利于減少平臺掃描硬件,三個傳感器位于同一平臺上,光軸和電軸相互重合,有利于保持瞄準線的校準.與此同時,激光和紅外的光學孔徑面積及毫米波雷達天線的口面效率得以最優(yōu)化.但共口徑探測系統(tǒng)作為伺服平臺的負載,存在體積大、質(zhì)量重且三個傳感器存在能量耦合、不易協(xié)同優(yōu)化等難題.

    共口徑系統(tǒng)設(shè)計的優(yōu)劣直接影響到復(fù)合探測系統(tǒng)性能的好壞,甚至關(guān)系到整個導(dǎo)引頭系統(tǒng)設(shè)計的成敗.這里重點分析4種三模共口徑復(fù)合設(shè)計的思路,在實際設(shè)計中需要結(jié)合總體方案考慮.需要注意,下述方案中三個傳感器均位于同一平臺上,導(dǎo)引頭光軸、電軸和彈軸重合.

    激光/紅外/毫米波三種模式的探測器中激光和紅外探測器一般為成熟可選用的產(chǎn)品,而毫米波探測器相對成熟度不夠.方案1中毫米波分系統(tǒng)天線部分采用平板形式,多為波導(dǎo)裂縫陣或微帶貼片陣列天線,采取中心挖孔放置激光和紅外探測系統(tǒng),然后在雷達天線后方采取分光的方式分別接收激光和紅外信號,如圖1所示.激光和紅外系統(tǒng)為透射式,設(shè)計裝調(diào)難度低;毫米波系統(tǒng)采用的平板陣列式天線副瓣及雜波抑制性能好,但是三種模式口面利用效率都不高.

    方案2中激光和紅外模式采用探測器前置,激光探測器的光靶面向前,紅外探測器的光靶面向后,毫米波分系統(tǒng)天線采用卡塞格倫形式,毫米波饋源后置,如圖2所示.此方案中紅外分系統(tǒng)采用的卡氏光學系統(tǒng)能保證紅外模式能充分利用主反射面.與方案1相比較,有效通光口徑大,在光學輸入?yún)?shù)一定的條件下,成像質(zhì)量好,作用距離遠.激光和紅外探測器前置缺點一是會對毫米波分系統(tǒng)造成遮擋,影響測角及雜波抑制性能;二是體積重量較大,給結(jié)構(gòu)設(shè)計及激光和紅外探測系統(tǒng)的安裝調(diào)試帶來困難.

    圖1 三模復(fù)合設(shè)計方案1

    圖2 三模復(fù)合設(shè)計方案2

    方案3采用激光探測器和毫米波饋源前置,主鏡采用不同曲率半徑的反射面,使激光和毫米波的焦點在軸向上分離,如圖3所示.此方案保證了毫米波及紅外模式的口面效率,而激光模式僅利用了主鏡邊緣部分反射的激光能量.相較與方案1,降低了結(jié)構(gòu)設(shè)計及安裝調(diào)試難度,但是存在毫米波饋源功放的發(fā)熱對激光和紅外成像存在不利影響的缺點.

    圖3 三模復(fù)合設(shè)計方案3

    方案4采用激光探測器前置,紅外和毫米波后端分光路,三種探測模式共用主反射面的共口徑設(shè)計.如圖4所示.與上述方案相比較,參與復(fù)合的三種模式都有效地利用了主反射面,增大了有效通光口徑及口面效率,提高了系統(tǒng)性能.但紅外和毫米波能量共同進入主反射面中心的光學系統(tǒng)時需要分光,分光鏡需要透射毫米波且反射紅外,分光鏡的面型參數(shù)設(shè)計及鍍膜的材料和工藝的選擇直接影響系統(tǒng)的成像質(zhì)量.因此,在設(shè)計階段應(yīng)綜合考慮上述因素,且需要反復(fù)試驗驗證,以達到最優(yōu)設(shè)計.

    圖4 三模復(fù)合設(shè)計方案4

    三模共口徑復(fù)合的方式不限于此,各有利弊,這里不再列舉.應(yīng)結(jié)合導(dǎo)引頭的技戰(zhàn)術(shù)指標和具體應(yīng)用環(huán)境選擇合理的復(fù)合方案,需要平衡性能指標、安裝調(diào)試工藝、物料成本及可靠性等因素.

    3 三模復(fù)合方案分析

    導(dǎo)引頭復(fù)合方案確定的關(guān)鍵在于分解總體指標要求、平衡各個模式的競爭關(guān)系并合理分配有限資源,折中權(quán)衡,最大程度地滿足三個模式的要求.以下以方案4為例,闡述在復(fù)合探測系統(tǒng)方案設(shè)計中如何實現(xiàn)分系統(tǒng)指標的合理分配和優(yōu)化設(shè)計.

    3.1 理論計算

    三模復(fù)合導(dǎo)引頭總體指標涉及全面且繁雜,這里僅列舉部分相關(guān)指標如下:外徑Φ=180 mm;對于地面裝甲目標(雷達散射截面積(RCS)典型值為30 m2),半主動激光模式作用距離不小于7 km,長波紅外成像模式作用距離不小于4 km,W波段主動毫米波雷達作用距離不小于3 km.這里采用卡塞格林光學系統(tǒng)-拋物面天線復(fù)合的方案,其中毫米波饋源前置,采用主反射面中心挖孔放置紅外及激光光學系統(tǒng)(方案4),按照框架角的要求,結(jié)合伺服系統(tǒng)設(shè)計要求,主反射面尺寸應(yīng)不大于155 mm.以下依照作用距離的指標要求分別分析三種模式的探測性能.

    ① 半主動激光分系統(tǒng).

    依據(jù)成熟理論,考慮大氣傳輸?shù)挠绊?,對于面積為D的目標,系統(tǒng)照射方程的一般形式為[8]

    (1)

    式中:Pt和Pr分別為照射激光脈沖功率和導(dǎo)引頭接收到的激光信號功率;R1和R2分別為激光照射器和導(dǎo)引頭到目標的距離;ρ為目標的漫反射系數(shù);φ為目標視線與目標表面法線的夾角;γ為目標視線與導(dǎo)引頭光軸的夾角;Ar為導(dǎo)引頭光學系統(tǒng)接收口徑面積;μ1和μ2為激光照射器與目標之間光路上的大氣消光系數(shù)和導(dǎo)引頭與目標之間光路上的大氣消光系數(shù);ωR1為目標靶處長時光斑半徑.

    式(1)建立了半主動激光接收口面與系統(tǒng)作用距離的數(shù)學模型.經(jīng)計算,照射距離小于5 km,照射激光能量60 mJ,導(dǎo)引頭光學系統(tǒng)接收口面Ar應(yīng)大于3 020 mm2(直徑為62 mm),作用距離能滿足7 km的要求.

    ② 紅外成像分系統(tǒng).

    紅外光學系統(tǒng)為折返式,考慮目標背景特征、大氣傳輸損耗及探測器技術(shù)水平,選定探測器型號并依據(jù)下式建立口面尺寸與探測距離的數(shù)學模型[9]

    (2)

    經(jīng)計算,在最大作用距離4 km的限制下,導(dǎo)引頭光學系統(tǒng)等效口面直徑應(yīng)大于115 mm.

    ③ 主動毫米波雷達分系統(tǒng).

    基本雷達方程為

    (3)

    雷達天線的增益與口面的關(guān)系由下式?jīng)Q定

    (4)

    那么,毫米波雷達天線口面尺寸與探測距離可建立方程如下

    (5)

    式中:D為主反射面直徑;d為主反射面中心挖孔直徑;A為天線口面面積;G為天線增益;λ為波長;Rmax為最大作用距離;σ為目標RCS;Pt為雷達發(fā)射功率;Smin為雷達接收機最小可檢測信號功率.

    經(jīng)計算,在最大作用距離3 km的限制下,發(fā)射功率值取1 W,毫米波雷達天線等效口面直徑應(yīng)不小于126 mm.

    通過上述計算分析,得到了三種模式的等效口面的數(shù)值,基于方案4,需要確定主反射面中心挖孔的尺寸.中心挖孔的尺寸需要考慮紅外探測器的選型、光機結(jié)構(gòu)設(shè)計及各個模式探測系統(tǒng)性能的綜合平衡.另外,導(dǎo)引頭為了實現(xiàn)更大的框架角,通常在保證等效口面的前提下進行切邊處理.這里設(shè)置主反射面中心挖孔尺寸d=46 mm,三種模式要滿足探測距離的要求,主反射面的尺寸計算如表2所示.

    表2 三種模式主反射面尺寸計算結(jié)果

    為滿足三種模式的探測性能的需求,中心挖孔尺寸為46 mm,主反射面直徑應(yīng)不小于134.1 mm.導(dǎo)引頭總體的設(shè)計約束為主反射面尺寸應(yīng)不大于155 mm.因此采取上述共口徑探測的方案是可行的.上述計算的過程實質(zhì)上是依據(jù)經(jīng)典理論及工程經(jīng)驗對導(dǎo)引頭總體指標進行分配的過程,是導(dǎo)引頭總體設(shè)計的重要環(huán)節(jié),也是平衡三種制導(dǎo)方式對于口面尺寸資源競爭的關(guān)鍵.

    3.2 仿真分析

    為驗證上述復(fù)合探測方案制定的合理性,依據(jù)面型參數(shù)分別對三個模式分系統(tǒng)進行仿真優(yōu)化,通常期望的設(shè)計結(jié)果是以最小的主反射面尺寸滿足三種模式的探測性能的要求.仿真優(yōu)化需要重點考慮下述因素:

    ① 由于精確制導(dǎo)彈藥口徑較小,為滿足導(dǎo)彈大搜索視場的需要,框架角范圍通常不小于±20°,而從保證探測性能的角度希望主反射面的尺寸足夠大,這里考慮對主反射面進行切邊處理的方法滿足框架角和探測性能的要求.

    ② 根據(jù)表2的計算結(jié)果,激光和紅外模式滿足探測距離要求的實際口面直徑較毫米波模式較小,優(yōu)化設(shè)計時應(yīng)重點關(guān)注毫米波模式的探測性能.

    ③ 由于切邊處理對激光和紅外模式探測性能影響較小,而對毫米波模式探測性能的影響主要是副瓣電平(SSL)的惡化,因此進行優(yōu)化設(shè)計時應(yīng)重點考慮副瓣電平值.

    綜合上述分析,主反射面尺寸、切邊尺寸及毫米波副瓣電平是進行優(yōu)化設(shè)計時著重考慮的因素.在現(xiàn)有伺服平臺的技術(shù)水平下,取主反射面直徑D為139 mm,對不同切邊尺寸下導(dǎo)引頭偏航面的框架角及毫米波的副瓣電平進行了仿真計算,結(jié)果如圖5所示.

    圖5 不同切邊尺寸下框架角和副瓣電平值

    由圖5可知,當RL的值在59 mm附近時,框架角達到±25°,毫米波模式的副瓣電平值優(yōu)于-12.5 dB,結(jié)果比較理想,因此確定主反射面面型參數(shù)為:D=139 mm,RL=59 mm,d=46 mm,如圖6所示.

    圖6 主反射面面型投影示意圖

    此面型參數(shù)下三種模式探測性能的仿真評估結(jié)果如下.

    ① 半主動激光分系統(tǒng).

    這里采用的激光探測器的參數(shù)為:工作波長:1.064 μm;靶面尺寸:Φ10 mm;暗背景下最小探測光功率:≤10 W;靈敏度閾值:10 W. 共口徑激光光學系統(tǒng)的參數(shù)為:視場±4°,線性區(qū)±1°,F(xiàn)數(shù)為0.62.不同視場光線成像彌散斑在探測器靶面上的仿真結(jié)果如圖7所示.

    圖7三幅圖分別代表0°中心視場、±1°線性區(qū)視場、±4°邊緣視場的光線在Φ10 mm的靶面上的仿真結(jié)果.由0°及±1°視場的仿真結(jié)果,成像彌散斑能量分布均勻,由±4°線性區(qū)視場成像彌散斑能量分布出現(xiàn)不均勻的現(xiàn)象且下部分能量多余上部分能量,且形成的彌散斑幾何直徑明顯小于0°及±1°視場.根據(jù)上述結(jié)果可知:在±4°的彌散斑仍可完整呈現(xiàn),可知該激光光學系統(tǒng)的視場大于±4°,且具有一定的余量.所以,目標經(jīng)光學系統(tǒng)所形成的彌散斑半徑及彌散斑能量分布情況可以滿足使用要求.

    圖7 不同視場下彌散斑在探測器靶面上的仿真結(jié)果

    ② 紅外成像分系統(tǒng).

    紅外探測器的參數(shù)為:工作波長:8~12 μm,圖像分辨率:640×512,視場:6°×4.8°;噪聲等效溫差(NETD)典型值在40 mk以內(nèi),盲元率小于0.1%;共口徑光學系統(tǒng)的F數(shù)為0.87.

    考慮光學系統(tǒng)的功能和性能要求,在光學系統(tǒng)設(shè)計過程中,盡可能地合理搭配光學材料,有效分配系統(tǒng)光焦度,應(yīng)用ZEMAX進行仿真計算,使整個光學系統(tǒng)在外形尺寸滿足要求的前提下,同時具備較高的成像質(zhì)量.圖8為仿真得到的傳遞函數(shù)曲線圖,在奈奎斯特截止頻率30 lp/mm時,圖中分別給出了0°、0.3°、0.5°、0.7°視場及邊緣視場的傳函仿真結(jié)果,可知各個視場的傳函值均在0.48以上,基本接近衍射極限值,滿足設(shè)計的成像質(zhì)量要求.

    圖8 調(diào)制傳遞函數(shù)@20℃

    圖9為20℃時紅外系統(tǒng)點列圖的仿真結(jié)果,其各視場彌散斑幾何尺寸均與像元尺寸17 μm相接近,這不僅表明單個像元尺寸內(nèi)能量滿足70%的使用要求,且色差很小,同樣滿足該紅外系統(tǒng)的設(shè)計要求.

    圖9 點列圖@20℃

    由上述仿真結(jié)果可以說明,光學系統(tǒng)的成像質(zhì)量優(yōu)良,能夠滿足紅外分系統(tǒng)的使用要求.

    ③ 主動毫米波雷達分系統(tǒng).

    在CST軟件中進行天饋系統(tǒng)的仿真,結(jié)果如圖10所示.

    圖10 天線方位面和俯仰面方向圖

    由仿真結(jié)果可知,天線在俯仰及方位面的增益值為37 dB,天線的3 dB波束寬度為1.46°.系統(tǒng)的發(fā)射功率為1 W,那么雷達發(fā)射等效全向輻射功率(EIRP)值為67 dBm,結(jié)合工程經(jīng)驗,由式(3)可知最大作用距離大于3 km,毫米波雷達的威力滿足系統(tǒng)使用要求.

    綜合上述仿真結(jié)果,三個模式的性能滿足使用要求,擬采用的探測系統(tǒng)方案能滿足總體指標要求且三個模式分系統(tǒng)實現(xiàn)難度適中,復(fù)合探測系統(tǒng)方案合理可行.

    4 結(jié) 論

    隨著現(xiàn)代精確制導(dǎo)技術(shù)的不斷發(fā)展,配置常規(guī)單模導(dǎo)引頭的精確制導(dǎo)導(dǎo)彈已經(jīng)很難滿足信息化戰(zhàn)爭的要求,激光/紅外/毫米波三模復(fù)合導(dǎo)引頭克服了單模光學或毫米波導(dǎo)引頭固有的缺點,能最大限度地提高制導(dǎo)武器的命中精度,已成為精確制導(dǎo)導(dǎo)彈發(fā)展的關(guān)鍵.本文從三模導(dǎo)引頭共口徑復(fù)合探測系統(tǒng)工程研制的角度出發(fā)較為全面地總結(jié)分析了研制過程中涉及關(guān)鍵技術(shù),并通過仿真計算,論證了某復(fù)合探測系統(tǒng)總體方案的可行性,可為多模導(dǎo)引頭復(fù)合探測系統(tǒng)的研究提供一定的借鑒.

    猜你喜歡
    探測系統(tǒng)反射面導(dǎo)引頭
    智能反射面輔助通信中的信道估計方法
    超大規(guī)模智能反射面輔助的近場移動通信研究
    智能反射面輔助的覆蓋增強技術(shù)綜述
    民用飛機貨艙煙霧探測系統(tǒng)研究
    基于固體火箭和GPS測風技術(shù)的中低空氣象探測系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用
    高可靠性火災(zāi)探測系統(tǒng)設(shè)計
    電子制作(2018年23期)2018-12-26 01:01:02
    基于LDC1314的金屬探測系統(tǒng)靈敏度提升方法
    全極化雷達導(dǎo)引頭抗干擾技術(shù)
    半捷聯(lián)雷達導(dǎo)引頭視線角速度提取
    一種重新賦形副反射面的環(huán)焦天線設(shè)計
    久久99精品国语久久久| 亚洲美女视频黄频| 国产av国产精品国产| 三级国产精品片| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲欧美日韩东京热| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲精品色激情综合| 搡老乐熟女国产| 国产 精品1| 亚洲av成人精品一区久久| 国产精品一区二区在线观看99| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲精品国产色婷婷电影| 在现免费观看毛片| 精品视频人人做人人爽| av网站免费在线观看视频| 久久久久久伊人网av| 久久国产亚洲av麻豆专区| 人妻系列 视频| 午夜免费观看性视频| 永久网站在线| 日韩中文字幕视频在线看片 | a级一级毛片免费在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 免费观看a级毛片全部| 欧美一区二区亚洲| 亚洲精品456在线播放app| 久久亚洲国产成人精品v| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日韩中文字幕视频在线看片 | 亚洲av国产av综合av卡| 一级毛片久久久久久久久女| 如何舔出高潮| 女性生殖器流出的白浆| 国产成人免费观看mmmm| 插阴视频在线观看视频| 亚洲第一av免费看| 国产爱豆传媒在线观看| 国产高清国产精品国产三级 | 99热国产这里只有精品6| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 最近的中文字幕免费完整| 男女无遮挡免费网站观看| 免费观看av网站的网址| 国产精品一及| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产大屁股一区二区在线视频| 亚洲成色77777| 成人国产麻豆网| 在线观看免费高清a一片| 亚洲av不卡在线观看| 十八禁网站网址无遮挡 | 日韩成人av中文字幕在线观看| 久久久久性生活片| 国产成人freesex在线| 国产一区二区三区av在线| 偷拍熟女少妇极品色| 欧美丝袜亚洲另类| 黄色一级大片看看| 日日撸夜夜添| 下体分泌物呈黄色| 亚洲久久久国产精品| 中文欧美无线码| 深爱激情五月婷婷| 嘟嘟电影网在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产免费视频播放在线视频| 国产乱人偷精品视频| av天堂中文字幕网| 亚洲内射少妇av| 简卡轻食公司| 高清视频免费观看一区二区| 一区二区av电影网| 在现免费观看毛片| 国产成人一区二区在线| 亚洲成人中文字幕在线播放| 一级毛片我不卡| 国产大屁股一区二区在线视频| 免费观看av网站的网址| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产91av在线免费观看| 国产熟女欧美一区二区| 男女边吃奶边做爰视频| 国产美女午夜福利| 不卡视频在线观看欧美| tube8黄色片| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 成人国产av品久久久| 精品久久久久久久久亚洲| 国产高清有码在线观看视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产精品久久久久久久电影| 国产男女内射视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲国产精品999| 亚洲国产高清在线一区二区三| 视频区图区小说| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲精品成人av观看孕妇| 尾随美女入室| 日本色播在线视频| 一本久久精品| 美女中出高潮动态图| 久久热精品热| 中国国产av一级| 成人二区视频| 五月开心婷婷网| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 性色avwww在线观看| 国产高清三级在线| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 中文字幕免费在线视频6| 女性生殖器流出的白浆| 色哟哟·www| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 尾随美女入室| 最近最新中文字幕免费大全7| 五月天丁香电影| a级一级毛片免费在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片 | 免费av中文字幕在线| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲精品色激情综合| 狂野欧美激情性bbbbbb| 五月开心婷婷网| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产精品偷伦视频观看了| 国产黄片视频在线免费观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 深夜a级毛片| 美女福利国产在线 | 又大又黄又爽视频免费| 婷婷色综合www| 老熟女久久久| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 欧美性感艳星| 国产精品伦人一区二区| 我的老师免费观看完整版| 久久ye,这里只有精品| 亚洲精品456在线播放app| av天堂中文字幕网| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美极品一区二区三区四区| 99国产精品免费福利视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久国产亚洲av麻豆专区| av在线老鸭窝| 久久99精品国语久久久| 激情五月婷婷亚洲| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 欧美最新免费一区二区三区| 黄片无遮挡物在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 99久久精品一区二区三区| 久久99蜜桃精品久久| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产日韩欧美在线精品| 午夜福利在线在线| 午夜老司机福利剧场| 成人一区二区视频在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 国产在视频线精品| 国产探花极品一区二区| 久久久成人免费电影| 国产精品嫩草影院av在线观看| 人人妻人人看人人澡| 少妇丰满av| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国内精品宾馆在线| 99国产精品免费福利视频| 我的女老师完整版在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲av日韩在线播放| 搡老乐熟女国产| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 三级国产精品欧美在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久久久久久久久久丰满| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 免费观看av网站的网址| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 午夜福利视频精品| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 最近手机中文字幕大全| 亚洲欧美日韩东京热| 国产精品人妻久久久影院| 99热6这里只有精品| 精品少妇黑人巨大在线播放| 高清av免费在线| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 精品少妇久久久久久888优播| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 一区二区三区精品91| 男男h啪啪无遮挡| 极品少妇高潮喷水抽搐| 免费人妻精品一区二区三区视频| 久久久色成人| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 免费看av在线观看网站| 国产成人精品久久久久久| 99九九线精品视频在线观看视频| 精品一区二区三卡| www.色视频.com| 久久精品国产亚洲网站| 天堂中文最新版在线下载| 91aial.com中文字幕在线观看| 一区二区三区免费毛片| 一个人看视频在线观看www免费| 精品久久久久久久久亚洲| av女优亚洲男人天堂| 国产一区二区三区综合在线观看 | 在线播放无遮挡| 久久久久久久久大av| 亚洲精品成人av观看孕妇| av天堂中文字幕网| 久久99热这里只频精品6学生| 国产成人a区在线观看| 日本午夜av视频| 成年人午夜在线观看视频| 久久久久国产网址| 超碰av人人做人人爽久久| 老女人水多毛片| 日本色播在线视频| 99热这里只有是精品在线观看| 日本免费在线观看一区| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品人妻久久久久久| 99热网站在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 欧美成人a在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲精品乱久久久久久| 美女视频免费永久观看网站| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产在视频线精品| 久久女婷五月综合色啪小说| 青春草亚洲视频在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 哪个播放器可以免费观看大片| 男人爽女人下面视频在线观看| www.av在线官网国产| 欧美国产精品一级二级三级 | 熟女电影av网| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲内射少妇av| 极品少妇高潮喷水抽搐| 精品国产三级普通话版| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 99久国产av精品国产电影| 国产成人精品福利久久| 日本爱情动作片www.在线观看| 久热这里只有精品99| 亚洲国产av新网站| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲av国产av综合av卡| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 免费黄网站久久成人精品| 永久免费av网站大全| 国产精品一区二区在线不卡| 一级av片app| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久久久久久精品精品| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久精品人妻少妇| 91精品伊人久久大香线蕉| 午夜视频国产福利| 日韩中字成人| 最近手机中文字幕大全| 午夜视频国产福利| 深夜a级毛片| 久久午夜福利片| 日本欧美视频一区| 交换朋友夫妻互换小说| 国产精品女同一区二区软件| 免费在线观看成人毛片| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久久久久久久大av| 国产人妻一区二区三区在| 久久亚洲国产成人精品v| 少妇被粗大猛烈的视频| 插阴视频在线观看视频| 另类亚洲欧美激情| 国产 一区精品| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 欧美97在线视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 美女福利国产在线 | 99视频精品全部免费 在线| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲成人一二三区av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久影院123| 亚洲人成网站在线播| 午夜福利网站1000一区二区三区| 观看美女的网站| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产精品三级大全| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 精品亚洲成国产av| 亚洲av.av天堂| 久久久久久久国产电影| 精品久久久久久久久亚洲| 国产69精品久久久久777片| 久久热精品热| 久久久久国产精品人妻一区二区| 日韩人妻高清精品专区| 精品人妻熟女av久视频| 交换朋友夫妻互换小说| 简卡轻食公司| 日韩一本色道免费dvd| 一本一本综合久久| 我的老师免费观看完整版| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲国产最新在线播放| 黑丝袜美女国产一区| 国产av国产精品国产| 国产伦在线观看视频一区| 搡老乐熟女国产| av视频免费观看在线观看| 国产成人精品婷婷| h视频一区二区三区| 五月玫瑰六月丁香| 中文字幕久久专区| 久久久国产一区二区| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产男人的电影天堂91| 黄色欧美视频在线观看| 国产成人精品婷婷| 成人综合一区亚洲| 亚洲国产欧美人成| kizo精华| 中国国产av一级| 97超碰精品成人国产| 精品一区在线观看国产| 久久亚洲国产成人精品v| 精品一区在线观看国产| 日韩成人伦理影院| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 91狼人影院| 欧美国产精品一级二级三级 | 久久精品人妻少妇| 日韩一区二区三区影片| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 久久人人爽人人片av| 亚洲精品自拍成人| 少妇人妻精品综合一区二区| 午夜福利在线在线| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 久久久久久久久大av| 国产乱人偷精品视频| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产男女内射视频| 欧美高清成人免费视频www| 久久ye,这里只有精品| 国产精品人妻久久久久久| 搡老乐熟女国产| 97超碰精品成人国产| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久亚洲国产成人精品v| 一级二级三级毛片免费看| 中文资源天堂在线| 日本爱情动作片www.在线观看| 十八禁网站网址无遮挡 | 亚洲av免费高清在线观看| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲精品日本国产第一区| 永久网站在线| 亚洲欧美一区二区三区国产| 在线观看免费日韩欧美大片 | 亚洲人与动物交配视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 嘟嘟电影网在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 欧美成人午夜免费资源| 中国三级夫妇交换| 在线观看一区二区三区激情| 少妇的逼好多水| 久热这里只有精品99| 91久久精品国产一区二区三区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美+日韩+精品| 成人特级av手机在线观看| 伊人久久国产一区二区| 色吧在线观看| 国产成人精品一,二区| 少妇的逼好多水| 赤兔流量卡办理| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲,欧美,日韩| 国精品久久久久久国模美| 三级经典国产精品| 亚洲精品国产av成人精品| 三级国产精品欧美在线观看| 99热全是精品| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲怡红院男人天堂| 最近最新中文字幕大全电影3| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 久久久亚洲精品成人影院| 人妻系列 视频| 久久国产乱子免费精品| 欧美日韩亚洲高清精品| www.色视频.com| 在线观看一区二区三区激情| 91久久精品国产一区二区三区| 国产成人一区二区在线| 在线观看免费高清a一片| 国产av码专区亚洲av| 成年人午夜在线观看视频| freevideosex欧美| 午夜精品国产一区二区电影| 国产成人免费观看mmmm| 99久久精品一区二区三区| 成人漫画全彩无遮挡| 九草在线视频观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 高清午夜精品一区二区三区| 日韩 亚洲 欧美在线| 日本与韩国留学比较| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产精品av视频在线免费观看| tube8黄色片| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲最大成人中文| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲欧美清纯卡通| 成人免费观看视频高清| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 一级av片app| 精品久久久久久电影网| h视频一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产 一区精品| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美国产精品一级二级三级 | 久久精品国产自在天天线| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 高清av免费在线| 国产成人一区二区在线| 能在线免费看毛片的网站| 两个人的视频大全免费| 干丝袜人妻中文字幕| 国产精品av视频在线免费观看| 一个人免费看片子| 我要看日韩黄色一级片| 国产精品.久久久| 亚洲av免费高清在线观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产久久久一区二区三区| 亚洲精品色激情综合| 亚洲精品一二三| 国产av国产精品国产| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 少妇熟女欧美另类| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲人成网站高清观看| 搡老乐熟女国产| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲四区av| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲美女搞黄在线观看| 精品久久国产蜜桃| 免费大片黄手机在线观看| 国产精品久久久久成人av| 亚洲精品视频女| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 各种免费的搞黄视频| 国产又色又爽无遮挡免| 校园人妻丝袜中文字幕| 日本-黄色视频高清免费观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 日本午夜av视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 我要看日韩黄色一级片| 最近中文字幕2019免费版| 国产美女午夜福利| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 男女无遮挡免费网站观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 在线观看免费视频网站a站| 久久久国产一区二区| 99国产精品免费福利视频| 久久午夜福利片| 男女边摸边吃奶| 亚洲美女搞黄在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 久久久欧美国产精品| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲欧美日韩东京热| 热99国产精品久久久久久7| 国产成人精品久久久久久| 老司机影院成人| 22中文网久久字幕| 纯流量卡能插随身wifi吗| 午夜激情久久久久久久| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 国产日韩欧美亚洲二区| 激情五月婷婷亚洲| av福利片在线观看| 免费黄色在线免费观看| 少妇人妻 视频| 秋霞伦理黄片| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲不卡免费看| 免费av中文字幕在线| 一个人看的www免费观看视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲av成人精品一二三区| 国产av一区二区精品久久 | 国产成人一区二区在线| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲熟女精品中文字幕| 日韩视频在线欧美| 欧美zozozo另类| 国产永久视频网站| 亚洲精品456在线播放app| 国产男人的电影天堂91| 黄色一级大片看看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 久久久成人免费电影| 亚洲欧美成人精品一区二区| 97热精品久久久久久| 男人舔奶头视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产精品女同一区二区软件| 国产成人精品久久久久久| 极品教师在线视频| 一边亲一边摸免费视频| 三级经典国产精品| 99热6这里只有精品| 七月丁香在线播放| 亚洲久久久国产精品| 久久久久网色| 亚洲美女视频黄频| 免费看不卡的av| 丰满少妇做爰视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 日本欧美视频一区| 久久 成人 亚洲| 日韩人妻高清精品专区| 国产日韩欧美亚洲二区| 观看美女的网站| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 欧美极品一区二区三区四区| 一级毛片电影观看| av福利片在线观看| 欧美3d第一页| 九色成人免费人妻av| 大香蕉久久网| 免费黄色在线免费观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲久久久国产精品| av女优亚洲男人天堂| 亚洲国产av新网站| 色5月婷婷丁香| av不卡在线播放| 在线观看一区二区三区| 97超碰精品成人国产| 99久国产av精品国产电影| 最新中文字幕久久久久| 在线播放无遮挡| 久久国内精品自在自线图片| 久久精品国产自在天天线| 国产精品国产av在线观看| 精品久久久精品久久久| 哪个播放器可以免费观看大片| 日韩欧美一区视频在线观看 | 国国产精品蜜臀av免费| 欧美最新免费一区二区三区| 美女高潮的动态| 亚洲av福利一区| 性高湖久久久久久久久免费观看| 一级黄片播放器| 777米奇影视久久| 亚洲av二区三区四区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美精品国产亚洲| 成人免费观看视频高清| 日本黄色片子视频| 国产精品免费大片| 国产av码专区亚洲av| 亚洲国产成人一精品久久久| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 精品熟女少妇av免费看| 国产精品蜜桃在线观看|