物理仿真论文开题报告文献综述

物理仿真论文开题报告文献综述

导读:本文包含了物理仿真论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献,主要关键词:物理,霍尔,传感器,多普勒效应,模型,调制器,仿真技术。

物理仿真论文文献综述写法

薛长宝[1](2019)在《基于飞行训练模拟器的轰炸瞄准系统半物理仿真》一文中研究指出为了满足飞行训练模拟器高逼真度的要求,在充分研究轰炸瞄准系统的工作原理和操作过程的基础上,提出轰炸瞄准系统采用半物理仿真。针对轰炸瞄准系统进行了观测瞄准机构改装和光学成像改装,改装之后的系统,不仅可以提供了与实装一致的操作感觉,而且简化了原系统内部传动结构,提高了仿真系统的可靠性,大大提高了训练效益和水平。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年32期)

黄贤开[2](2019)在《无人直升机飞控半物理仿真系统设计》一文中研究指出本文结合飞行控制律的设计,开发了一种可以对飞控系统各功能进行验证的半物理仿真系统,通过样例仿真试验,验证了设计的半物理仿真系统的有效性。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年19期)

黄金栋[3](2019)在《基于组件的大学物理仿真实验平台的设计与实现》一文中研究指出从大学物理实验教学开放性、设计性的特点出发,以促进自主学习和提升教学效果为目标,运用虚拟仿真技术和Web开发技术,构建了基于组件的大学物理仿真实验平台。提出了平台建设的设计原则,并结合功能模块进一步给出了平台的开发路线。基于组件的物理仿真实验的设计思想,提升了实验方案的灵活性和实验器材选择的多样性,实质性地推动了以学生为主体、教师为主导的教学模式的开展,使物理实验教学在预习、实验和考核等多环节的教学效果得到了显着提升。(本文来源于《电脑知识与技术》期刊2019年28期)

张安安,李晖[4](2019)在《霍尔传感器响应时间的物理仿真分析》一文中研究指出针对互补金属氧化物半导体(CMOS)霍尔传感器的灵敏度和采集带宽问题,对CMOS霍尔传感器的时间限制进行了仿真分析。对现代物理模拟器对CMOS霍尔传感器的瞬态特性进行分析,采用CMOS技术实现了方形霍尔传感器的叁维模型,通过电流输运模型对硅器件的磁场效应进行了数值模拟。为了分析响应时间,对整个电路进行了混合模SPICE物理模拟,即叁维器件加偏压方案。仿真结果表明:模型化设备的响应时间很快,采集带宽在兆赫范围内。沉降时间主要取决于传感器的物理结构,更高浓度的N孔可以实现更快的霍尔器件,但这将降低传感器的灵敏度。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2019年10期)

郭谋发,林成,高伟,黄志鹏,洪翠[5](2019)在《模块化配电网物理仿真实验系统设计与实现》一文中研究指出根据阻抗标幺值一致的等效原理,以阻抗和电压为独立参量推导出物理仿真实验系统的模拟比,设计配电网各元件物理参数。将一次设备和二次设备组成典型功能模块,各模块通过以太网互联组合生成所需的配电网络。监控系统实现了对变电站、馈线、环网柜、柔性故障发生和故障录波等模块的监测和控制,以及对系统正常及故障工况下的数据及波形的存储、分析及管理等功能。在PSCAD/EMTDC平台上搭建与物理仿真系统一致的配电网模型,仿真结果对比验证了其可行性和有效性。(本文来源于《实验室研究与探索》期刊2019年09期)

陶俊明,刘军,李治国,李昕,程志远[6](2019)在《反作用轮实现微纳卫星光电跟踪物理仿真》一文中研究指出为了验证以反作用轮为执行机构实现姿态机动,完成微纳卫星对运动目标跟踪的可行性,设计了基于单轴气浮台的微纳卫星光电跟踪物理仿真系统。首先,为提高物理仿真系统的性能,分别对反作用轮和气浮台的干扰力矩进行分析;其次,针对反作用轮存在的干扰力矩和加、减速时间常数不对称的问题,设计了增益调度和力矩补偿相结合的反作用轮控制策略;再其次,采用双闭环-速度前馈的控制结构,完成了微纳卫星光电跟踪物理仿真系统的控制系统的设计;最后,为了验证仿真系统的跟踪性能,对作正弦运动的一维靶标进行跟踪。实验表明:对于跟踪最大速度为9 (°)/s、最大角加速度为4.5 (°)/s~2的正弦运动靶标,物理仿真平台的跟踪精度达到0.4°,从而说明以反作用轮为执行机构实现姿态机动,微纳卫星可以实现对运动目标的跟踪。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2019年10期)

任家栋,张大力,夏红伟,曾庆双[7](2019)在《多模式混合推进悬停控制与半物理仿真系统》一文中研究指出随着空间任务复杂度的提高,相对运动控制地面验证系统的设计难度日益增加,尤其对于地球静止轨道卫星,相对运动构型涉及伴飞、绕飞、悬停等各种形式。针对静止轨道卫星悬停控制的新需求,基于相对轨道参数描述方法,采用半长轴差和偏心率差两个参数对面内"水滴"悬停构型的形成进行了深入研究,提出了一种多模式混合推进模式下的面内悬停两参数设计方法,并设计了一套通用的空间运动仿真验证系统,位置精度达毫米量级。对该构型的制导控制律进行了半物理验证,半实物仿真位置估计误差约为20 m(3σ),结果表明制导控制律正确,所提出的验证方法可推广应用于其它相对运动控制技术的地面验证。(本文来源于《中国惯性技术学报》期刊2019年04期)

杜渐,张兴,赵宏鸣,高阳,曹强[8](2019)在《激光散射回波微多普勒效应物理仿真方法研究》一文中研究指出为实现对激光探测回波微多普勒效应的物理仿真,建立了单点运动的微多普勒效应的数学模型。提出了基于可控振动器和基于声光调制器(AOM,acousto-optical modulator)的两种激光散射回波微多普勒效应物理仿真方法,并分别搭建了原理实验系统。实验结果表明两种方法可以实现对激光回波频率的调制,基于可控振动方案仿真方案优点在于模拟结果更接近实际情况,但频率调制范围较小,而基于声光调制的方案频率调制范围大,但是多个运动迭加较为困难。(本文来源于《系统仿真学报》期刊2019年08期)

拜国俊,包健,刘宝[9](2019)在《基于STM32和uC/OS-Ⅱ的无人直升机半物理仿真设备设计》一文中研究指出近年来随着无人直升机的广泛应用,半物理仿真技术也得到了迅速的发展,高集成度、小型化、低成本化、维护升级简单成为了半物理仿真设备的发展趋势。文中选用STM32芯片为处理器设计了仿真设备的硬件平台,软件设计中移植了μC/OS-Ⅱ实时操作系统进行任务管理,仿真软件中集成了无人直升机飞行动力学模型,本设备具有结构简单、方便携带、维护升级方便的特点。(本文来源于《电子测试》期刊2019年15期)

秦勤,赵现朝,齐臣坤,高峰[10](2019)在《空间对接半物理仿真系统失真的内模控制方法》一文中研究指出在空间对接半物理仿真系统中,运动模拟器的响应延迟会导致系统产生发散失真现象,甚至导致机械部件损伤。为解决该系统失真问题,提出了基于内模控制的系统失真补偿方法。本文分析了系统的失真原理,将内模控制方法应用于该系统,并等效为内模PID控制(IMC-PID)模型。利用模型辨识方法,采用二阶模型拟合高阶模型。对于空间对接半物理仿真系统,进行单自由度碰撞数字仿真与实验,验证该方法的可行性,为空间对接半物理仿真系统的失真问题提供了新的解决方法。(本文来源于《机械设计与研究》期刊2019年03期)

物理仿真论文开题报告范文

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

本文结合飞行控制律的设计,开发了一种可以对飞控系统各功能进行验证的半物理仿真系统,通过样例仿真试验,验证了设计的半物理仿真系统的有效性。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

物理仿真论文参考文献

[1].薛长宝.基于飞行训练模拟器的轰炸瞄准系统半物理仿真[J].科学技术创新.2019

[2].黄贤开.无人直升机飞控半物理仿真系统设计[J].电子技术与软件工程.2019

[3].黄金栋.基于组件的大学物理仿真实验平台的设计与实现[J].电脑知识与技术.2019

[4].张安安,李晖.霍尔传感器响应时间的物理仿真分析[J].传感器与微系统.2019

[5].郭谋发,林成,高伟,黄志鹏,洪翠.模块化配电网物理仿真实验系统设计与实现[J].实验室研究与探索.2019

[6].陶俊明,刘军,李治国,李昕,程志远.反作用轮实现微纳卫星光电跟踪物理仿真[J].红外与激光工程.2019

[7].任家栋,张大力,夏红伟,曾庆双.多模式混合推进悬停控制与半物理仿真系统[J].中国惯性技术学报.2019

[8].杜渐,张兴,赵宏鸣,高阳,曹强.激光散射回波微多普勒效应物理仿真方法研究[J].系统仿真学报.2019

[9].拜国俊,包健,刘宝.基于STM32和uC/OS-Ⅱ的无人直升机半物理仿真设备设计[J].电子测试.2019

[10].秦勤,赵现朝,齐臣坤,高峰.空间对接半物理仿真系统失真的内模控制方法[J].机械设计与研究.2019

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