探测制导与控制专业术语
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人民防空工程基本术语rfj1-1991人民防空工程基本术语是指在防空工程领域中使用的特定的术语和概念。
这些术语的准确理解和正确应用对于设计、建设和管理防空工程具有重要的意义。
一、侦察与预警1.预警:指对来袭的空中威胁进行及时发现和警报的行为。
2.侦察:指对来袭威胁的情报进行收集和分析的过程。
3.预警信号:用于发出威胁警报的信号,通常采用声光电设备发出。
4.预警系统:指用于侦察和预警的一系列设备、传感器和通信系统的组合。
5.监视:指对来袭威胁进行持续观察和监测。
6.侦察机:专门用于执行侦察任务的飞行器。
7.无人侦察机:无人驾驶的飞行器,用于执行侦察任务。
8.侦察卫星:用于从太空中收集情报的卫星。
二、指挥与控制1.指挥中心:用于监控和指挥防空行动的中央指挥部。
2.指挥官:负责指挥和控制防空行动的高级军事官员。
3.指挥车:提供指挥和控制功能的移动车辆。
4.通信中心:用于处理和传递信息的中心。
5.接收站:用于接收和处理侦察和预警信息的设施。
6.指挥所:指定领导和管理防空行动的设施。
7.管理系统:用于收集、分析和传递威胁信息的系统。
8.通信网络:用于指挥和控制的信息传递网络。
三、防空设施1.防空洞:用于躲避来袭威胁的地下洞穴。
2.防空堡垒:用于保护人们和设备免受威胁的坚固建筑物。
3.防空掩体:用于遮蔽人员和设备的临时掩蔽物。
4.防空壕:用于保护人员免受威胁的有盖地下洞穴。
5.灯光控制:使用高强度灯光对来袭飞行器进行干扰和控制。
6.空袭警报装置:用于发出空袭警报的设备。
7.防空巡逻车:用于巡逻、监视和巡逻防空区域的车辆。
8.防空火力:用于对来袭威胁进行阻击和摧毁的火力。
四、装备与武器1.防空导弹:用于拦截和摧毁来袭空中威胁的导弹。
2.防空炮:用于对来袭飞行器进行火力压制和摧毁的炮兵装备。
3.防空雷达:用于监测和跟踪来袭威胁的雷达设备。
4.防空飞弹:用于拦截和摧毁来袭空中威胁的飞弹。
5.导弹发射装置:用于发射防空导弹的设备。
探测制导与控制技术专业认识1. 引言探测制导与控制技术是一门研究目标检测、制导和控制的学科,广泛应用于军事、航天、航空以及工业自动化等领域。
本文将介绍探测制导与控制技术的基本概念、应用领域以及该专业的前景。
2. 探测制导与控制技术的基本概念探测制导与控制技术主要涉及目标的检测、识别、跟踪以及制导和控制方法的研究。
探测技术主要利用传感器和数据融合算法,实现对目标的有效检测和定位;制导技术将目标位置信息与导引装置相结合,实现对目标的精确引导;控制技术则负责保持目标在预定轨迹上稳定运行。
3. 应用领域探测制导与控制技术在军事、航天、航空以及工业自动化等领域有广泛的应用。
3.1 军事应用在军事领域,探测制导与控制技术用于导弹、无人机、火箭炮等武器系统中,实现对敌方目标的精确打击。
通过探测技术,可以实时获取敌方目标的位置和状态信息;制导技术确保武器系统能够准确跟踪目标并进行精确引导;控制技术则保证武器系统能够按照预定轨迹准确执行。
在航天与航空领域,探测制导与控制技术广泛应用于火箭、卫星、飞行器等载具。
探测技术用于实时监测载具的位置、姿态和运动状态;制导技术确保载具能够按照预定的航迹进行引导;控制技术则保持载具在航行过程中的稳定和精准。
3.3 工业自动化应用探测制导与控制技术在工业自动化领域被广泛应用于机器人、自动化生产线、自动驾驶车辆等方面。
通过探测技术,实现对工业生产过程中的目标物体的检测和识别;制导技术确保机器人能够准确执行特定任务;控制技术则保持机器人在工作过程中的稳定和高效。
4. 探测制导与控制技术专业前景随着科技的不断进步和应用领域的不断扩展,探测制导与控制技术专业具有广阔的发展前景。
4.1 军事领域探测制导与控制技术在军事领域一直是一个重要的研究方向,随着军事技术的不断更新换代,对于掌握探测制导与控制技术的专业人才的需求将会持续增加。
掌握这门专业的人才将有望在军事领域找到广阔的就业机会。
航天与航空领域是探测制导与控制技术的重要应用领域,现代航空航天技术的发展对于掌握这门专业的人才提出了更高的要求。
探测制导与控制技术专业解读探测制导与控制技术是一门研究利用传感器对目标进行探测与侦察,然后利用导引系统将战斗部精确制导至目标的技术。
它广泛应用于军事领域,特别是导弹、火箭、无人机等武器系统中。
在处理目标探测、目标跟踪、制导以及控制系统等方面具有重要意义。
首先,在探测技术方面,探测制导与控制技术主要利用了多种传感器,如红外传感器、雷达传感器、光电传感器等进行目标的探测与识别。
通过接收目标的辐射能量或返回的电磁波信号,该技术能够获取目标的位置、速度、形态等信息。
在制导技术方面,探测制导与控制技术通过导引系统将火箭、导弹等战斗部精确制导至目标。
它主要包括制导头、姿态控制系统和制导算法等。
制导头通常通过对目标进行跟踪和引导,将武器系统准确地引导到目标上,实现精确打击。
姿态控制系统则负责控制武器系统的飞行轨迹以及保持稳定的飞行状态。
制导算法则是利用传感器所获取到的信息进行处理和分析,以确定最佳的制导方案。
探测制导与控制技术中的控制系统是确保制导系统能够按照预定的路径飞行并保持稳定状态的关键。
控制系统主要由导引系统、姿态控制系统和动力系统组成。
导引系统通过控制制导弹头的姿态和导引动作,使导引弹能跟踪目标并进行精确制导。
姿态控制系统通过调节舵面、推力器、稳定翼等来维持导弹的稳定飞行。
动力系统则提供推进力以维持导弹的飞行。
在实际应用中,探测制导与控制技术具有广泛的作用。
它可以用于导弹武器系统,能够在复杂的战场环境中实现精确打击目标,提高打击成功率。
它还可以用于火箭发射器系统,能够实现对密集目标区域的瞬时打击,并具有远程投射和突防能力。
此外,探测制导与控制技术还可以应用于无人机领域,实现自主导航和自动打击等多种功能。
探测制导与控制技术的研究与发展是一个多学科交叉的领域,涉及到传感器技术、导弹动力学、控制算法等多个方面的知识。
随着科技的不断进步,探测制导与控制技术在军事领域的应用将更加广泛。
同时,它也有望应用于其他领域,如航天、航空、交通等,为人类社会的发展带来更多的科技突破和进步。
探测制导与控制技术专业解读
制导与控制技术是一门涉及到导弹、飞行器、无人机等导航与控制系统的专业。
该专业主要研究导弹、飞行器等的制导技术、控制技术以及相关的导航和定位技术。
在制导方面,该专业涉及到导弹、飞行器等的制导系统设计与控制算法的研究。
制导系统是导弹、飞行器的核心部分,能够实现对目标的精确定位和跟踪,以及有效的导弹、飞行器的飞行轨迹控制。
制导技术包括制导算法的设计与优化、制导器件的选择与设计、制导系统的控制策略等。
在控制方面,该专业研究导弹、飞行器等的动力学建模和控制算法的设计。
控制技术主要包括对导弹、飞行器动力系统的建模和仿真、设计控制器以及进行控制系统的分析和优化。
控制系统能够实现导弹、飞行器的姿态控制、航向控制、高度控制等,确保导弹、飞行器能够稳定地飞行和到达目标。
此外,探测制导与控制技术专业还涉及导航和定位技术的研究。
导航和定位技术是实现导弹、飞行器的精确定位和导航的重要技术。
该专业研究导航系统的设计、卫星定位技术以及惯导系统等,以实现导弹、飞行器的目标导航和定位。
总的来说,探测制导与控制技术专业是一门涉及到导弹、飞行器等导航与控制系统的学科,主要研究制导技术、控制技术以及导航和定位技术。
毕业生可以在相关领域从事导弹、飞行器的研发设计、控制系统的优化与改进、导航系统的设计与应用等工作。
探测制导与控制技术第一篇:探测制导技术一、引言在军事和民用领域,探测制导技术是非常重要的一项技术。
它包括探测、跟踪、定位和制导等过程,可以为现代战争和工业生产提供精准、可靠的数据支持。
本文主要从探测和制导两个方面展开讨论。
二、探测技术探测是指在未知目标区域内使用特定的传感器或探测器来识别和测量目标的位置、速度等信息的过程。
常见的探测器有光学、雷达、声纳等。
其中,雷达是最常用的探测器之一。
雷达可通过发射电磁波并接收反射波来确定目标位置和速度。
利用雷达,我们可以获取目标的距离、方位和高度等信息,同时,还可以测量目标的速度和加速度。
雷达技术在军事、民用领域都有广泛的应用,如导航、交通监控等。
另一个常见的探测器是光学探测器,包括红外、激光和视觉等。
在夜间或无光照情况下,利用光学传感器进行探测可以获得目标的图像信息。
相比雷达,光学探测器分辨率更高,可以提供更为细致的图像,能够对目标进行更为细致精准的观察和判断。
三、制导技术制导是指通过控制飞行器的姿态、推力或引力等来使其到达预定的目标点。
制导分瞄准制导和自动制导两类。
瞄准制导是在飞行器到达目标空域后,由飞行操作员对目标进行瞄准,并通过操纵杆、摇杆提供信号控制实现导弹或炮弹的轨迹控制。
这种制导方式需要飞行员精准判断目标位置、射击角度等信息,具有较高的要求。
自动制导是指飞行器内部装有导航设备,能够自主判断目标位置等信息,并根据其决策执行轨迹控制的技术。
自动制导技术通常使用惯性导航系统、全球定位系统、激光制导等技术来帮助飞行器进行姿态调整、推力或引力控制,实现精准的轨迹控制。
这种制导方式不受环境限制,具备实时性、高精度等优点。
四、结语探测制导技术是现代战争和工业生产中的重要支撑技术,它能够提供高精度的数据支持和精准的目标跟踪与控制。
在未来,随着人工智能、机器视觉等新技术的不断发展,探测制导技术也将获得更加广泛的应用。
第二篇:控制技术一、引言控制技术是指运用特定的控制理论和技术手段,通过执行器操纵相关参数,实现对被控对象进行控制的过程。
探测制导与控制技术探测制导与控制技术是一门涉及多个领域的技术,它在航空航天、军事、工业以及自动化等领域都扮演着重要的角色。
本文将从探测制导与控制技术的定义、应用领域、发展历程以及未来发展趋势等方面进行探讨。
探测制导与控制技术是一门综合性较强的技术,它包含了多个子领域,如测量技术、导航技术、自动控制技术等。
简单来说,探测制导与控制技术是通过对目标进行探测、测量和分析,然后利用相应的方法和控制手段对目标进行精确的制导和控制。
这项技术的目标是实现高精度、高可靠性和高度自动化的控制。
在航空航天领域,探测制导与控制技术广泛应用于导弹、卫星、飞机等载体。
通过对目标进行准确的探测和测量,可以实现对目标的精确制导和控制,提高系统的打击精度和命中率。
在军事领域,这项技术的应用可以有效提升战场作战的能力和效果。
在工业领域,探测制导与控制技术被广泛应用于自动化生产线和机器人系统。
通过对生产过程中的数据进行实时探测和分析,可以实现对生产过程的精确控制和调节,提高生产效率和产品质量。
在自动化领域,这项技术的应用可以实现自动化生产、加工和装配等工作,从而减轻人力劳动强度和提高生产效率。
探测制导与控制技术的发展历程可以追溯到上世纪70年代,随着技术的不断进步和突破,这项技术得到了快速发展和广泛应用。
过去几十年来,探测制导与控制技术经历了从简单到复杂、从模拟到数字、从手动到自动化的发展过程。
如今,随着传感器、计算机和通信技术的不断完善,探测制导与控制技术已经进入了一个全新的发展阶段。
未来,随着科学技术的不断进步和社会需求的不断增长,探测制导与控制技术将继续发展壮大。
首先,随着人工智能和大数据技术的不断成熟,探测制导与控制技术将实现更高的智能化和自主化水平,从而进一步提高系统的可靠性和自动化程度。
其次,随着航空航天、军事、工业等领域的不断进步,探测制导与控制技术将得到更广泛的应用和推广,为人类社会的发展做出更大的贡献。
综上所述,探测制导与控制技术是一门广泛应用于多个领域的技术,它通过对目标进行探测、测量和分析,然后利用相应的方法和控制手段对目标进行精确的制导和控制。
探测制导与控制技术专业信息检索专业分类:属于工学武器类专业通俗介绍:要想形象地了解探测制导与控制技术,你可以想像一下生活中的简单活动。
比如,你看见桌子上放着一个巨大的红苹果,你很自然地就想到伸手将它据为已有,于是,你将它拿过来狠狠地咬了一口。
请注意,在这个过程中,你已经很出色地完成了高科技领域很难完成的探测制导与控制过程。
其实,探测制导与控制的目的就是要完成一个类似的过程。
这一连串的行为可以分解为以下动作:1.你发现了目标——那个对你充满了诱惑力的猎物;2.你告诉自己,它就在你的面前举手可得;3.你在自己也很难发觉的命令——抓住它——的驱使下伸手将它拿过来咬了一口。
和探测制导与控制相对应,你用眼睛看的动作相当于这其中的探测;你告诉自己伸手就可以拿到苹果的过程就相当于制导的过程;而你的手准确地伸向苹果的动作正相当于控制的结果。
也许看到这儿你会说:明白,我明白了,探测制导与控制技术其实很简单,就像看到苹果然后尝尝它的味道一样简单。
那你是说对了其中的一半!探测制导与控制的目的往往就是这么简单,但过程的复杂程度却远远超乎你的想像。
探测的任务往往是要从很多干涉物中寻找到正确的目标。
在非常复杂的环境下,控制高速运行的物体在特定的时间准确地达到特定的位置绝非易事。
简单的制导定义是这样的:制导计算机对目标跟踪器跟踪目标得出的数据(活动目标)或事先获得的目标数据(固定目标)同导弹跟踪器跟踪导弹获得的导弹数据进行综合计算,得出对导弹飞行的运动学要求。
而探测通常指的就是跟踪器对目标(或导弹)的搜索或跟踪;这里的控制系统则是根据制导的输出信息控制导弹按要求完成任务。
由此可见,制导与探测、控制还是有明显区别的。
制导不能离开探测与控制独立存在,它是探测制导与控制这个大系统的灵魂和核心。
正由于它的特殊地位,通常意义上的制导系统也涵盖了探测与控制技术。
精确制导技术目前大致可以分为以下几类:雷达精确制导技术、红外精确制导技术、电视精确制导技术和激光精确制导技术。
“探测制导与控制技术”专业培养计划Detection, Guidance and Control Techniques1.培养目标结合我校人才培养的总体目标,探测、制导与控制专业为我国航天和国防事业以及国民经济建设培养面向未来发展、富有创新潜质、具备团队精神、善于学习实践的高层次高素质人才。
培养学生全面获得电子技术、控制技术、计算机技术、导航制导技术的宽口径基础理论知识和工程实践能力。
学生毕业后能够到航天、航空、交通、能源、环境等部门从事航天探测、制导与控制技术以及其它相关技术的研究、系统设计、生产、试验和管理等方面的工作,成为高级工程技术人才。
在本专业中,相当部分的学生将以直读、本硕连读或报考研究生的形式获得进一步的深造。
2.培养要求在品德和政治思想方面:热爱祖国,拥护中国共产党领导,愿为祖国现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;具有热爱航天事业、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和学习作风。
在知识和能力方面:打下坚实的数学、物理等自然科学基础,培养人文和社会科学素养,具有较宽的专业知识和相关的工程实践能力,系统而牢固地掌握测试信号处理、制导与控制技术、传感与检测技术、图像探测处理与识别技术、机电控制技术和系统分析与综合等方面的控制科学与工程技术基本理论和基本知识,受到系统设计、技术开发、产品研制、试验测试以及工程和管理方面的基本训练,具备探测、制导和控制系统的分析方法与综合设计能力。
了解本学科的技术动态和发展前沿,能利用已经掌握的知识解决实际问题,具有创新意识,具备独立从事科学研究和开展实际工作的能力,以及适应社会的能力。
在身体素质方面:具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,具有健全的心理和健康的体魄,能履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
探测制导与控制技术专业考研方向简介探测制导与控制技术专业是航空航天工程、电子信息工程等相关专业的一个研究方向。
它主要研究飞行器的探测、制导与自动控制等关键技术,旨在提高飞行器的准确性、稳定性和智能化水平。
该方向为考研学生提供了深入学习和研究相关技术的机会,同时也为他们打开了在航空航天、国防军工等领域就业的大门。
主要内容探测制导与控制技术专业的学习内容主要包括以下几个方面:1. 探测技术探测技术是指利用传感器获取目标的信息。
在探测制导与控制技术中,学生需要学习各种探测技术的原理、分类和应用。
主要包括雷达技术、红外探测技术、光电探测技术等。
2. 制导技术制导技术是指通过对目标进行精确定位,实现对目标的精确引导和控制。
学生需要学习各种制导方法的原理、特点和应用。
主要包括制导算法、制导仿真、制导系统设计等。
3. 自动控制技术自动控制技术是指通过设计控制系统,实现对飞行器的自动控制和稳定。
学生需要学习自动控制的基本原理、方法和技术。
主要包括控制理论、系统辨识、控制系统设计等。
学习方法在学习探测制导与控制技术专业的过程中,考研学生应该采取以下学习方法:1.夯实基础知识:探测制导与控制技术涉及到多个学科领域,考研学生需要具备扎实的数学、物理和电子等基础知识。
因此,在学习过程中需注重基础知识的夯实。
2.多实践练习:理论学习与实践应用相辅相成。
考研学生可以通过参与项目实践、实验室实践等方式,加深对专业知识的理解和掌握。
3.多阅读学术文献:掌握最新研究成果对于考研学生来说非常重要。
阅读学术论文和专业书籍,关注国内外相关领域的前沿技术和研究成果,可以拓宽视野,提高科研能力。
4.培养团队合作能力:探测制导与控制技术常常是团队协作的结果。
考研学生可以主动参与科研项目或科研实验等活动,培养团队合作精神和能力。
就业前景探测制导与控制技术在航空航天、国防军工等领域具有广泛的应用前景。
考研学生毕业后可以在以下领域就业:•航空航天科研院所:参与各类飞行器的探测、制导与控制技术研究和开发。
物探专业词汇A bnormal events 异常波abnormally high pressure 异常高压abort 中止absorption 吸收absorption coefficient 吸收系数,衰减系数acceleration factor 加速度系数acceleration of gravity 重力加速度acceptor 受体accumulate error 累积误差accuracy 精确度acoustic basement 地震基底acoustic impedance 声阻抗acoustic log 声测井acoustic wave 声波activation logging 活化测井active 有源的,活动的activity 活性adaptive deconvolution 自适应反褶积adaptive processing 自适应处理additive 可加性校正adjacent-bed effect 围岩影响adjoint 伴随adjugate 伴随矩阵admittance 电导率aeolotropy 各向异性aerated layer 风化层AGC (automatic gain control) 自动增益控制aggradation 加积作用,填积作用air gun 空气枪algorithm 算法alias 假频ambient 环境,背景,周围的amplitude 振幅amplitude log 声波振幅测井amplitude spectrum 振幅谱angular frequency 角频率anisotropy 各向异性anisotropy paradox似各向异性anomaly 异常antialias filter 去假频滤波器antiparallel 逆向平行antisymmetric 反对称antithetic fault 次级反向断层,旋转断层aperture 孔径aperture time 时窗时间API 美国石油协会aplanatic surface 等射程面apparent 表现值apparent anisotropy 视各向异性apparent dip 视倾角,视倾向apparent resistivity 视电阻率apparent velocity 视速度arc shooting 弧形爆炸areal closure 面积闭合度argument 幅角array 排列arrival 波至asthenosphere 软流圈asynchronous 异步atomic capture cross-section 原子俘获截面attenuation 衰减attenuation factor 衰减系数attitude 层态attribute 属性,品质autocorrelation 自相关average velocity 平均速度axial surface 轴面azimuth 方位角B alanced section 平衡剖面band limited function 限带函数band-pass 通频带band-pass filter 带通滤波器bandwidth 带宽barrel 桶baselap 底超base line 基线basement 基底base station 基点beamwidth 波束角,波束宽度,射线宽度beat 拍,差拍bias 偏差,偏磁,偏压,偏流bin 面积元binate 重取样blind zone 盲区,盲层,盲带block 数据块body waves 体波borehole effect 井孔效应boundary condition 边界条件boundary wave 边界波bound water 束缚水bow tie 回转波BP 以前brachistochrone 最小时程branches 分支branch point 分支点break 波至breakpoint 中断点bright spot 亮点broadside 侧向,非纵,旁线bubble 气泡bubble effect 气泡效应buffer 缓冲器bulk modulus 体积模量burst out猝发burst rate猝发速度C able break 电缆波cake 泥饼calibration 标定,校准calibration tails 校验记录caliper log 井径测井calculus of variations 变分计算capture cross-section 俘获截面carry 进位casing 套管cavitation 空穴cementation factor 胶结系数cement-bond log 水泥胶结测井cepstrum 对数逆谱channel 道channel wave 槽波characteristic root 特征根characteristic value 特征值check 校验check shots 校验地震测井chromatograph 色谱chronographic chart 年代地层图circulation 循环circumferential wave 表面波closure 闭合,闭合差clutter 杂乱回波,相干干扰coagulation 聚集,凝聚coefficient of variation 偏差系数coherence 相干性coherent 相干colored 有色谱common-depth-point(CDP) 共深度点common-geophone gather 共检波点道集common midpoint(CMP) 共中心点common-mode rejection 共模抑制common-offset gather 共偏移距道集common reflection 共反射点compaction correction 压实校正compensated log 补偿测井complex frequency 复频率complex spectrum 复谱composite 混波,复合conductance 电导conductivity log 感应测井conformable 整合conic 圆锥曲线conjugate 共轭connate water 原生水constructive interference 相长干涉continuation 延拓continuity 连续性continuous profiling 连续剖面法contour 等值线contour interval 等值线间隔convergence 收敛converted wave 转换波convolution 褶积core 岩心,地核,磁心coregraph岩心图correction 校正correlation 对比,相关,匹配correlation coefficient 相关系数cosmetics 修饰cospectrum 互谱实分量coupled wave(C-wave) 耦合波couplet 偶极子coupling 耦合covariance 协方差crest 脊critical angle 临界角critical dip 转折角,临界倾角cross 十字crosscorrelation 互相关cross-energy spectrum 互能谱cross-equalization 道间均衡crossfeed(crosstalk) 互馈,串音crossplot 交会图crosspower spectrum 互功率谱cross product 向量积cross-section 剖面,截面cross-spectrum互谱cross-spread 交叉排列crust 地壳curl 旋,度curvature 曲率curve fitting 曲线拟合cut 稀释cutoff 截频cycle 周,周期,周率,波长D amping 阻尼datum 基准面datum elevation 基准高程datuming 拉平datum plane 基准面decay constant 衰减常数decay curve 衰减曲线decimate 重取样decollement 滑脱面decomposition 分解deconvolution 反褶积degeneracy 简并性degree 阶delay time 延迟时间demodulation 解调density 密度density log 密度测井density profile 密度剖面departure curve 离差曲线depositional sequence 沉积层序depth map 深度图depth migration 深度偏移depth of investigation 勘探深度depth probe 测深depth section 深度剖面deringing 去鸣振derivative map 导数图destructive interference 相消干涉detail survey 详查determinant 行列式deterministic 确定性的deviation 偏差diapir 底辟构造differential 差异,差分differentiation 微分(法),分异作用diffracted reflection 绕射反射波diffraction 绕射diffuse layer 扩散层dike 岩脉dimensionless units 无量纲单位dim spot 暗点dip 倾角dip moveout 倾角时差dip shooting 倾角测深direct detection 直接检测directional charge 定向药包directional survey 方向测量direct problem 正问题direct wave 直达波dispersion 波散(频散),离差dispersion curve 频散曲线displacement 偏离,断距,位移distortion 畸变,失真distributed processing 分布式处理divergence 发散,散度divergence theorem 散度定理diversity stack 差异迭加diving waves 潜水波domain 域dome 丘,穹隆dominant frequency 主频率dominant wavelength 主波长dot product 点乘doublet 双极子downdip 下降,下倾,沿下倾方向downhole method 井下方法downlap 底部不整合,下超downward continuation 向下延拓drape 披盖drift 漂移,漂砾,偏移,偏离dual induction log 双感应测井duplex 双工dynamic corrections 动校正dynamic correlation 动态相关dynamic range 动态范围E chelon 雁行排列effective anisotropy 有效各向异性effective aperture 有效孔径effective bandwidth 有效带宽eigenfrequency 本征频率eigenvalue 本征值eigenvector 本征向量elastic 弹性的elastic constants 弹性常数elastic deformation 弹性形变elastic impedance 弹性阻抗elastic moduli弹性模量ellipsoid 椭球ellipticity 椭圆率emulate 仿真enhancement 增强envelope 包络equalization 均衡equalizing 均衡,补偿equivalence 等效性error 误差error checking 误差校验even function 偶函数event 同相轴excess time 剩余时间expectation 期望exponentiate 指数化exponential decay 指数衰减F acies 相fade 削减fairing 整形光滑,减阻物fatigue 疲劳fault 断层fault-plane solutions 断层面解feathering 羽状漂移feather edge(of pinchout) 羽状薄边,尖灭feedback 反馈fence diagram 栅状图fiducials 基准点,时间标记fiducials time 基准时间field 场,野外field timing 野外记时信号filter 滤波器filtering 滤波finite-difference method 有限差分法finite-element method 有限元法firing 引爆first arrival(first break) 初至fix 定位fixed data 固定数据flat spot 平点flattened section 已拉平的剖面flattening 扁率flat-topping 削平flexural wave 弯曲波floating datum 浮动基准面flutter 颤动flux 通量focus 中心fold 次fold-back 折叠排列folding 褶积,褶迭,褶皱folding frequency褶迭频率formation 地层formation evaluation 地层评价forward solution 正演解foundation coefficient 基础系数Fourier integral 傅立叶积分Fourier series 傅立叶级数Fourier synthesis 傅立叶合成Fourier transform 傅立叶变换frequency domain 频率域frequency effect 频率效应frequency modulation频率调制frequency panel 频率切片frequency response 频率响应Fresnel zone 菲涅尔带front end 前端front-loaded 最小相位子波,前缘加载G ain 增益gain trace 增益道gap 间隔gapped deconvolution 谐振腔反褶积gas exploder 气爆震源gas gun 气枪gather 道集Gaussian distribution 高斯分布generalized reciprocal method 广义互易法geometric factor 几何因子geometric spreading 几何扩散geophone 检波器geophone array 检波器组合geophysicist 地球物理学家geophysics 地球物理geosyncline 地槽ghost 伴随波,虚反射graben 地堑gradient 梯度grading 分级grain 照准,粒graticule 量板,网格gravity 重力grid effect 网格效应group 组group interval 组距group velocity 群速度H alo effect 环晕效应hammer 重锤harmonic 谐波harmonic function 调和函数header 记录头head wave 首波heterogeneity 非均匀heuristic 试探法hiatus 间断,缺失high-pass filter 高通滤波器hole 空穴homogeneous 均匀homomorphic deconvolution 同态反褶积homomorphism 同态horizon 层位,水平面horizontal profiling 水平剖面horizontal stacking 水平叠加horst 地垒hue 色调,色度hyperbolic search 双曲线追踪hysteresis 滞后I deal body 理想体iff 当且仅当image 虚震源imaging 成像imaginary 虚数imbedded wavelet 等效子波impedance 阻抗impulse 脉冲incident angle 入射角inclination 倾角independent 独立的index 指标(如下标)index factor 埋深指数index of refraction 折射率inhomogeneity 不均匀性in-line 沿测线inner product 内积in-phase 同相in situ 原地的in-situ modeling 现场模拟instantaneous phase 瞬时相位intensity 强度intercept distortion 截断失真intercept time 截距时间interference 干涉,干扰interrupt 中断interstitial water 孔隙水interval time 层时差interval velocity 层速度intrinsic dispersion 固有波散inverse filter 反滤波inverse matrix 逆矩阵inverse modeling 反演模拟,反演解inverse problem 反演问题inversion 反演,逆iso- 等(相等)isopach 等厚线isotime 等时线isotropic 各向同性的isovelocity surface 等速度面iterative 迭代J oint inversion 联合反演K ill 归零K-index K指数L ag 滞后,延迟Laplace’s equation 拉普拉斯方程latent root 本征根layer 层layout chart 观测系统图lead 超前leaking mode 波能漏失least-squares fit 最小二乘 (平方)拟合least-time path 最短时程leg function 分段函数line 测线,记录道linear 线性的,直线的,一次的linearly independent 线性无关linear sweep 线性扫描line source 线源lineup 对直,排直,相位对正lithologic log 岩性记录lobes 波瓣,瓣lock on 锁相locus 轨迹,(空间)位置logarithmic decrement 对数减缩logging 测井longitudinal wave 纵波long-path multiple 全程多次波low-pass filter 低通滤波器low-velocity layer(LVL) 低速层M acroscopic anisotropy 宏观各向异性main beam(main lobe) 主瓣mantle 地幔marker bed 标准层,标志层marker velocity 标准层速度,标志层速度master curve 理论曲线,标准曲线matrix 矩阵maximum 极大值maximum convexity 最大凸率maximum-delay 最大延迟maximum-phase 最大相位mean 平均mean deviation 平均偏差median 中值,中位数microscopic anisotropy 微观各向异性microspread 小排列migration 偏移,归位,minimum 极小值,最小值minimum-delay 最小延迟minimum phase 最小相位minimum-time path 最短时程mirror 反射体,反射界面misclosure 闭合差mixed-phase 混合相位mixing 混波mode conversion 波型转换modulation 调制modulus 模modulus of rigidity 刚性模量,刚性系数moment 矩,动量monochromatic 单斜moveout 时差multichannel processing 多道处理multidimensional convolution 多维褶积multiple 多次波multiple branches 多值,多分支multiple coverage 多次覆盖multiple geophones 检波器组合multiple regression 多重回归multiplicity 叠加次数,重复次数,多重性mute 切除,消减,减弱mutual inversion 联合反演N ear field 近场,近源场near surface 近地表nest (检波器)组合neutral surface 中性面node 节,波节,结,结点nonnormal 非正态,不正交normal 正交,正态normal distribution 正态分布normal fault 正断层normal incidence 法线入射normal 标准化,归一化,规格化normal moveout 正常时差normal-moveout correction 动校正normal strains 主应变,法应变normal problem 正问题null 零,零位numerical modeling 数值模拟,数值模型nutation 章动O blique configuration 倾斜结构octave 倍频 (程)带offlap 退复off-line 非纵测线offset 偏移距,炮检距onlap 上超on-line 沿测线onset 起跳optimum 最佳(的)order 级,阶,次order of magnitude 数量级order of a matrix 矩阵的阶orogenic 造山的orthogonal 正交的,垂直的outer product(cross product) 向量积out-of-phase 异相overburden 盖层,上覆剖面overdetermined 超定的overlapping 重叠overlay 覆盖overload point 过载点P aleosection 古断面,古剖面paradox of anisotropy 似各向异性parallax 视差passband 带通,通频带passive 无源的,被动的pattern 组合形式,模式pattern recognition 模式识别peel-off time 静校正时间,切除时间peg-leg multiple 微屈多次波penetration 穿透,穿透深度period 周期phase 相位phase angle 相角,相位角phase coherence 相位相干性phase inversion 倒相phase-lock 锁相phase reversal 相位翻转phase shift 相移phase splitting 相位分裂phase velocity 相速度phasor diagram 相矢量图phone 检波器pick 拾取pinch out 尖灭pitch 倾角,倾斜pixel 像素plane wave 平面波plant 埋置,埋置方式,埋置条件plasticity 塑性plate tectonics 板块构造playback 回放,回放记录plot 作图,图表,趋向plot point 记录点,绘标点plunge 调准,倾入,倾状point source 点源polarity 极性polarization 极化polarized 极化的,偏振的pole 极,极点population 总体,总数,群porosity 孔隙度positive 正(的),高(的)positive area 正相区,相对抬升区positive polarity 正极性potential 位,势potential field 位场,势场power spectrum 功率谱precision 精确读predictive deconvolution 预测反褶积preliminary waves 初至波prewhitening 预白噪化primary field 初始场,原始场primary porosity 原生孔隙度primary reflection 一次反射波primary wave 纵波principal diagonal 主对角线principle of reciprocity 互换原理principle of superposition 叠加原理probabilistic 随机的,概率的probable error 可能误差,概差probing 探测,测深processing 处理,加工profile 剖面profiling 剖面观测,剖面法propagation constant 传播常数propagation error 传播误差proper crossover 正向相交prospect 勘探工区prospecting 勘探prospecting seismology 勘探地震学pseudoanisotropy 假各向异性pseudogeometric factor 视几何因子poll-apart zone 断裂带pull-up 上拉现象pulse 脉冲pulse shaping 脉冲整形pulse stretching 脉冲展宽push-down 拖陷,下推Q uadratic spline 二次样条quadrature 90°相移,90°相位差,异相分量quadrature filtering 90°相位滤波quasi-polynomials 拟多项式quasi-section 似剖面,视剖面,拟剖面quasi-static 准静态R adial processing 放射状处理radial refraction 径向折射radial survey 径向观测radix 基数range 范围,距离,区域ranging 测距rank 列rarefaction 膨胀,稀疏raster 扫描场,点阵raypath 射线路径raypath curvature 射线曲率receiver 检波器reciprocal time 互换时间reconnaissance 普查reconstitute 重采取record section 记录剖面recover 恢复,还原rectilinear 直线的recursive filter 反馈滤波reduced traveltime 截距时间,折合旅行时reduction 换算reduction to the pole 归极法,化极reference plane 参考面,基准面reflectance 反射率,反射系数reflected refraction 反射折射波reflection 发射,反射波reflection coefficient 反射系数reflectivity 反射率,反射系数reflectivity section 反射系数剖面reflector 反射面,反射界面refraction 折射,折射波refraction wave 折射波refractive index 折射系数,折射率refractor 折射层,折射界面regional 区域的,区域性的regression analysis 回归分析relative permeability 相对渗透率relative thickness 相对厚度relaxation time 驰豫时间replacement velocity 置换速度resample 重采样resolution 分辨率resolution limit 可分辨极限resolve 分解,分辨resonance 共振,谐振resonant frequency 共振频率,谐振频率retarded potential 延迟位retarded time 延迟时间retrocorrelation(antoconolution) 自相关retrograde 逆行的,反向的reverberation 鸣震,混响reversal 反向,倒转reverse branch 回转波,倒转支reversed polarity 反转极性,反极性reverse fault 逆断层reverse migration 反向偏移reverse symmetric 反对称rift 断裂,长峡谷,断陷谷rigidity modulus 刚性模量ringing 鸣震rms(root-mean-square) 均方根rms velocity均方根速度roll off 上限频率,衰减roll over 反向root 山根,根rotational wave 切变波,横波round-off error舍入误差row matrix 行矩阵row vector 行向量run time 运行时间running window 滑动时窗S alinity 矿化度salt lead 盐丘超前时间sample interval 采样间隔sample rate 采样率sampling theorem 采样定理saturation 饱和,饱和度scalar 标量scale modeling 比例模型scaler 比例系数scaling 定标,定比例尺scan 扫描scatter diagram 散点图scattering 散射seamount 海山,海峰second arrival 伴随波,二次波secondary lobe 旁瓣secondary porosity 次生孔隙度secondary reflection 二次反射波second critical angle 第二临界角second-derivative map 二次导数图second-order correction 二次校正section 剖面,截面,分区seis 检波器seismic 地震(的)seismic discontinuity 地震界面seismic event 地震同相轴seismic exploration 地震勘探seismic facies 地震相seismic profile 地震剖面seismic record 地震记录seismic section 地震剖面seismic sequence analysis 地震层序分析seismic stratigraphy 地震地层学seismic wave 地震波seismologist 地震学家seismology 地震学semblance 相似度,相似性sensitivity 灵敏度separation 分离,分开,幅度差,视位移shadow zone 盲区,屏蔽区shadiness 泥质含量shallow-water survey 浅水勘探shape anisotropy 形状各向异性shaping deconvolution 整形反褶积shear modulus 切变模量shear wave 切变波,横波shingling 脱相shoot on paper 勘探设计short-path multiples 短程多次波short-trace section 近道剖面shot 爆炸,放炮,激发,震源side lobe 旁瓣signal compression 信号压缩signal correction 信号校正signal enhancement 信号增强signal/noise ratio(S/N) 信噪比signature 特征波形,特征signature deconvolution 特征反褶积significance 有效位singing 鸣震single-ended spread 单边放炮排列singularity 奇点,奇异点sixfold 六次覆盖skip 跳跃,空白区slant stack 倾斜叠加slew rate 转换速度slowness 慢度smear 混波smoothing 平滑sonic 声波的,声速的,声音的source 源,震源source pattern 震源组合space-frequency domain 空间-频率域spatial aliasing 空间假频spatial sampling 空间采样spectral density 频谱密度spectrum 谱,频谱spherical coordinates 球面坐标系spherical divergence 球面发散spherical wave 球面波spheroid 旋转椭球体,扁球体spiking deconvolution 脉冲反褶积S-P interval 纵横波波至时差spline 样条split spread 中间放炮排列spread 排列spreading 发散,扩散square wave 方波,矩形波stability(of a filter) (滤波器的)稳定性stack 叠加standard curve 标准曲线,理论曲线standing wave(stationary wave) 驻波standout 突出度state variable 状态变量static correction 静校正stationary 平稳的,固定的,稳态的step function 阶跃函数stepout 倾角时差stick 瞬时幅度straddle spread 中间放炮排列strain 应变,形变strain energy 应变能strength 强度stress 应力stretch 子波拉伸stretch modulus 拉伸模量,杨氏模量stratal surface (地)层面strike-alip fault 平移断层string 检波器串,小线structure 构造,结构subduction zone 俯冲带subshot 分炮suppression 压制surface-consistent model 地表一致性模型surface wave 面波survey 勘探swarm 群震,岩脉群sweep 扫描synthetic seismogram 合成地震记录systematic error 系统误差T ail end 尾端taphrogenic 断裂的tare(tear) 突变,跳变target 目标tectonic map 大地构造图tectonic types 构造类型tectonosphere 构造图tensor 张量threshold 门限,临界值,阈throw 断距,落差thrust 逆断层tie 连接,联系tie-line 联络测线tie-time 互换时间time branch 时间分叉time break 爆炸信号time-depth chart 垂直时距曲线图time-distance curve 时距曲线time domain 时间域time invariant 时不变time lag 时间滞后time lead 时间超前time sag 时间下陷time sharing 分时系统time-slice map 等时切片time tie 闭合时间,时间互换time-to-depth conversion 时深转换time variable 时变的time variant 时变toplap 顶超total reflection 全反射trace 道,迹trace equalization 道间均衡trace gather 道集track 追踪,跟踪transform 变换transmission coefficient 透射系数transpose 转置transversely isotropic 横向各向同性trap 圈闭traveltime 旅行时traveltime curve 时距曲线trend 趋势,趋向trend analysis 趋势分析true 真的,准确的,正确的true dip 真倾角truncation error 截断误差two-dimensional 二维的two-dimensional filtering 二维滤波two-sided 双边的type curve 理论曲线,量板U ncertainty 不确定度,不可靠性unconformity 不整合unit impulse 单位脉冲unit step 单位阶跃函数unwrapping 无间断的,无裂隙的updip 上倾放炮uphole stack 垂直叠加upward continuation 向上延拓utility routine 实用程序V ariable amplitude recording 变振幅记录variable-area(V A) 变面积variable-density(VD) 变密度variance 方差vector 矢量,向量velocity 速度velocity contrast 速度变化,速度差velocity correction 速度校正velocity curves 速度曲线velocity discontinuity 速度不连续性velocity focusing 速度聚焦velocity gradient 速度梯度velocity inversion 速度倒转velocity spectrum 速度谱velocity sweeping 速度扫描velocity angle 对顶角,垂直角vertical profile 垂直剖面法vertical section 垂直剖面vertical stack 垂直叠加viscoelastic 粘弹性的viscosity 粘度,粘滞性W ave attenuation 波的衰减wave equation 波动方程waveform 波形wavefront 波前waveguide 波导wave impedance 波阻抗wavelength 波长wavelet 子波wavelet equalization 子波均衡wavelet extraction子波提取wavelet processing子波处理wavenumber 波数wavenumber-time domain 波数-时间域wave surface 波阵面wave velocity 波速weathered layer(weathering) 风化层,低速带weighted array 加权组合weighted average 加权平均well tie 连井white 白噪声whiten 白噪化white noise 白噪声wide-angle reflection 广角放射波wiggle trace 波形曲线window carpentry 镶边窗wipe-out zone 无反射带,白区Z ero-lag correlation 零延迟相关zero-phase 零相位。
探测制导与控制技术专业学什么简介探测制导与控制技术是一门涵盖电子、通信、计算机、自动化等学科的交叉学科,主要研究目标是如何在导弹、飞船、无人机等各种控制系统中,通过探测技术、制导算法和控制方法实现目标的准确探测和击中。
学科内容1.电子技术:学习基础电路、模拟电子技术、数字电子技术、电磁场与电磁波理论等知识,掌握电子元器件的工作原理和电路设计技巧。
2.通信技术:了解通信原理、信息论基础和无线通信技术等,学习数字通信和模拟通信的基本概念,熟悉不同通信系统的设计与分析方法。
3.计算机技术:学习计算机基本原理、程序设计语言、数据结构与算法等,掌握软件开发技术和计算机应用系统的设计与实现。
4.自动化技术:学习自动控制原理、系统建模与仿真、现代控制理论等,熟悉控制系统的设计与调试方法,掌握各种控制策略和控制算法的应用。
5.导弹制导技术:研究导弹制导原理、制导器件与技术、制导算法与方法等,了解导弹制导系统的组成和工作原理,掌握目标跟踪与拦截技术。
技能培养1.工程实践能力:通过参与实际项目或实验,掌握硬件设备的选型与使用、软件设计与调试、数据分析与处理等实践技能。
2.创新能力:培养独立思考和解决问题的能力,提供新的理论模型或技术方法,推动相关领域的创新发展。
3.团队合作能力:在团队合作项目中,学习有效沟通、分工合作以及协作解决问题的能力,提高工作效率和团队凝聚力。
4.学科综合能力:学习多学科交叉的理论知识和实践技能,掌握运用不同学科知识解决实际问题的能力。
就业前景探测制导与控制技术专业毕业生在航空、航天、国防、电子、通信等领域具有广泛的就业前景,可从事导弹制导、航空航天控制、无人机技术、自动驾驶、智能交通等方面的研究和应用工作。
随着技术的不断发展,探测制导与控制技术专业人才需求将会增加,毕业生就业前景广阔。
结论探测制导与控制技术专业学习内容丰富多样,涵盖了电子、通信、计算机、自动化等学科的知识。
通过系统学习和实践,毕业生可以具备掌握探测制导与控制技术的理论与实践能力,为航空航天、国防和智能交通等领域的发展做出贡献。
2023年探测制导与控制技术专业介绍及就业方向2023年探测制导与控制技术专业介绍及就业方向探测制导与控制技术是一门集多个学科交叉于一体的技术学科,主要涉及的学科有电子、光学、计算机、力学、数学、自动化等。
该专业主要研究如何使用科技手段来探测感知、制导和控制特定的目标,以实现高精度目标识别、跟踪、控制、制导等功能。
探测制导与控制技术专业的专业课程涵盖基础理论、工程应用和实践技能,使学生掌握系统工程、信号处理、遥感探测、电子电路设计、精密仪器制造、计算机仿真等技术,同时学生也需要具备深入了解弹道导弹制导、精密武器制导、移动机器人导航、电子光学成像等方面技能及应用案例。
在现代战争中,探测制导与控制技术将会成为一项关键技术。
探测制导与控制技术专业毕业生一般可以选择就业或者深造。
就业方向主要有以下几个:一、国防和军工领域探测制导与控制技术带有明显的军事特色,毕业生可以在各大军工院校、武器装备研究院、兵器工业集团等国防和军工领域从事研究领域管理、武器导弹指挥、控制系统设计等相关岗位,加入国防工业毫无疑问是这个专业最有号召力的就业方向之一。
同时,跨国军工合作也正在逐渐开展,毕业生还有机会到国外军工公司任职。
二、民用航空和航天领域除了军事领域,探测制导与控制技术在民用航空和航天领域同样有着广阔的应用前景。
毕业生可以在航空公司、飞行器系统制造企业、空中交通管制部门等领域从事系统工程设计、电子电气设计和管理等岗位,也可以参与国家重大航空和航天任务。
三、智能制造、智能物流领域现代工业和物流的发展需要大量的自动化设备和智能化生产线建设,探测制导与控制技术专业的毕业生可以在物流配送、智能制造、机器人等领域从事相关工作,例如货架智能互通、抓取机械手、自动驾驶等。
四、科学研究、教学科研探测制导与控制技术在科学研究中也有广泛的运用,毕业生可以选择继续深造,获得硕士、博士学位后,进入国内外高校、科研机构从事教学、研究工作,与学者专家一同推动技术和学科发展进步。
探测制导与控制技术专业解读
(最新版)
目录
一、探测制导与控制技术专业的定义与概述
二、探测制导与控制技术的发展历程
三、探测制导与控制技术的应用领域
四、探测制导与控制技术专业的主要课程
五、探测制导与控制技术专业的就业前景
正文
【一、探测制导与控制技术专业的定义与概述】
探测制导与控制技术专业,是一门以电子技术、自动控制技术、计算机技术、遥感技术等为基础,研究导弹、航天器等飞行器制导与控制技术的专业。
该专业旨在培养具备飞行器制导与控制技术研究、设计、开发、测试、运行和管理等方面能力的高级工程技术人才。
【二、探测制导与控制技术的发展历程】
探测制导与控制技术是随着导弹和航天技术的发展而逐渐形成的。
20 世纪 50 年代,我国开始研制导弹,60 年代初成功发射了第一颗人造卫星,从此,探测制导与控制技术在我国得到了迅速发展。
经过数十年的努力,我国在该领域已取得了举世瞩目的成就。
【三、探测制导与控制技术的应用领域】
探测制导与控制技术广泛应用于导弹、航天器、无人机、精确制导武器等飞行器的制导与控制。
此外,该技术还在地面交通、工业自动化、智能家居等领域得到了广泛应用。
【四、探测制导与控制技术专业的主要课程】
探测制导与控制技术专业的主要课程包括:电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制原理、计算机科学与技术、通信原理、卫星导航技术、导弹制导与控制技术、航天器制导与控制技术等。
【五、探测制导与控制技术专业的就业前景】
随着我国国防科技和航天事业的飞速发展,探测制导与控制技术专业的就业前景十分广阔。
探测制导与控制技术专业基础设置简介探测制导与控制技术是一门涵盖探测、制导与控制的综合技术学科。
通过对目标的探测,分析和识别,实现导航和控制系统的目标指引和姿态调整。
本文将介绍探测制导与控制技术专业的基础设置。
专业设置探测制导与控制技术专业设置旨在培养学生在航空航天、导弹与舰船等领域的探测制导与控制方面的基础理论知识和技能。
主要包括以下几个方面:1. 探测技术探测技术是探测制导与控制技术的基础,主要包括:•传感器探测原理:包括光学传感器、红外传感器、雷达传感器等的工作原理和基本参数。
•信号处理与分析:介绍探测信号的处理、滤波和分析方法,以及数据处理和目标识别的技术。
•探测系统设计与实现:讲解探测系统的组成、性能分析和设计方法,及传感器的选择和集成。
2. 制导技术制导技术是实现目标指引的关键技术,主要包括:•制导基础理论:介绍制导系统的基本原理,包括导引定律、导引方案和导引器的设计原理。
•制导算法与仿真:讲解制导算法的设计和仿真方法,包括比例导引、比例导引和导引器设计等。
•制导系统设计与实现:探讨制导系统的整体设计和实现方法,包括控制律设计和导引器的选型与集成。
3. 控制技术控制技术是控制系统的核心技术,主要包括:•控制基础理论:介绍控制系统的基本原理,包括传递函数、稳定性和控制器设计方法等。
•控制算法与仿真:讲解控制算法的设计和仿真方法,如PID控制算法和滑模控制算法等。
•控制系统设计与实现:探讨控制系统的整体设计和实现方法,包括控制器的选型与参数调整。
就业方向探测制导与控制技术专业的毕业生可在航空航天、国防军工、电子通信等领域从事以下方面的工作:1.航空航天系统工程师:负责航空航天器的探测制导与控制系统的设计、开发和测试。
2.导弹工程师:负责导弹的制导系统设计和导引器的研发。
3.舰船导航员:负责舰船的导航、控制和目标识别。
4.智能控制工程师:负责智能控制系统的设计和开发。
总结探测制导与控制技术专业的基础设置主要包括探测技术、制导技术和控制技术三个方面。
探测制导与控制技术专业解读
【实用版】
目录
1.探测制导与控制技术的定义和重要性
2.探测制导与控制技术的发展历程
3.探测制导与控制技术的应用领域
4.探测制导与控制技术的前景与挑战
正文
探测制导与控制技术,是现代军事科技领域的核心技术之一,对于现代战争的胜负有着决定性的影响。
其主要作用是在战争中,对目标进行精准的探测、跟踪和控制,从而实现对敌方目标的有效打击。
探测制导与控制技术的发展历程可以追溯到二战时期。
当时,美国为了打击日本的战争设施,研发了世界上第一款巡航导弹,这也标志着探测制导与控制技术的诞生。
此后,随着科技的发展,探测制导与控制技术也在不断进步,从最初的无线电制导,到红外制导,再到现在的卫星制导,其精度和可靠性都得到了极大的提升。
探测制导与控制技术的应用领域非常广泛,涵盖了海、陆、空、天等多个领域。
在水面,有鱼雷制导技术;在陆地,有导弹制导技术;在空中,有飞行器制导技术;在天空,有卫星制导技术。
这些技术不仅在军事领域有着广泛的应用,还在民用领域,如无人驾驶、智能交通等领域发挥着重要的作用。
虽然探测制导与控制技术的发展势头强劲,但也面临着一些挑战。
首先,随着目标的隐身技术的发展,如何对隐身目标进行有效探测和跟踪,成为了探测制导与控制技术需要解决的首要问题。
其次,随着信息技术的发展,如何保证探测制导与控制系统的信息安全,防止被黑客攻击,也是其需要面对的挑战。
总的来说,探测制导与控制技术是我国军事科技领域的重要组成部分,其发展对于提高我国的国防实力有着重要的意义。
探测制导与控制技术专业介绍及描述探测制导与控制技术是教育部在1988年公布的新专业,是由原来的鱼雷飞雷工程、火控与指挥系统工程、引信技术、飞行器制导与控制四个专业归并而成。
专业调整的目的是充实扩大专业内涵,内容增加至包括探测与识别、制导与控制、控制工程在内的专业课程。
该本科专业根据学校设置的不同分为电子方面和航天方面,但是多数院校倾向于电子方向的培养。
该专业毕业的学生主要到有关科研单位、高等学校、生产企业和管理部门从事系统设计、技术开发、产品研制、实验测试和科技管理等方面的工作。
该专业具备明显的国防特色,是为培养能广泛从事军民用工程技术工作的复合型人才而设置的高新技术专业,具备广阔的开展前景,开展潜力巨大。
探测制导与控制技术专业方向电子方面、航天方面探测制导与控制技术专业课程电子方向主要课程:机电系统设计、中近程探测与识别技术、现代控制理论、制导与控制原理及系统、传感与检测技术、模式识别与智能控制、GPS与抗干扰技术、武器探测、制导与控制系统分析与设计、系统建模与仿真技术等航天方向主要课程:机械设计根底、电路分析根底、模拟电子技术根底、单片机原理、网络技术根底、自动控制理论、计算机控制、控制元件及伺服系统、系统仿真技术、航天器控制原理、导弹控制原理、导引系统原理、现代控制理论、智能控制、航天技术根底、现代航天测控原理、卫星轨道动力学、航天器飞行控制与仿真、卫星导航原理与应用、飞行力学、最优滤波与卫星组合导航等探测制导与控制技术专业怎么样(学长学姐评价)沈阳理工大学:探测制导与控制技术是武器类专业分三个方向:引信,鱼雷,飞行器前两个是冷门,非常冷,我是学引信的,向报的话最好还是报飞行器,比拟好就业,我们现在工作都是推荐,一般单位都不要,因为我们学得比拟杂,机械类学,自动化也学,但都学皮毛,属交叉学科。
如果就想学这个专业,可考虑北京理工,南京理工。
沈阳理工大学:就业面比拟窄,没什么特殊的要求,和其他的专业一样,没什么差异!沈阳理工大学:探测制导与控制技术说白了就是导弹引信的研究,以后的专业开展方向是兵工企业,或者研究所。
探测制导与控制专业术语
探测制导与控制专业术语
在现代科技高速发展的时代,探测制导与控制(Probing, Guidance and Control)已经成为诸多领域中的重要专业术语。
探测制导与控制涉及多个学科领域,包括但不限于航空航天、导航、自动化控制和通信等。
本文将深入研究探测制导与控制的概念和应用,并综合总结相关知识,以便读者对这一专业术语有一个全面、深刻和灵活的理解。
一、探测
探测是指通过各种手段获取目标信息。
在探测制导与控制中,探测是确定目标状态和特征的第一步。
常用的探测手段包括雷达、红外、激光等技术。
雷达是一种常见的无线电探测技术,能够通过发射和接收无线电波来探测目标的位置、速度和方向等信息。
红外技术则利用物体辐射的红外辐射来进行目标探测,适用于夜间和低能见度环境。
激光技术则通过发射和接收激光来获取目标的信息,具有高精度和高灵敏度的优势。
二、制导
制导是指根据目标信息,使导弹或其他飞行器能够准确地达到目标。
在探测制导与控制中,制导是根据探测到的目标信息,通过算法和控
制系统,对导弹或其他飞行器进行精确的导航和引导。
主要的制导模
式包括无线电制导、红外制导和惯性制导等。
无线电制导是指利用无
线电信号来实现导弹和目标之间的通信和导航。
红外制导则是利用红
外技术进行目标跟踪和导航。
惯性制导是指利用陀螺仪和加速度计等
惯性传感器来测量导弹的加速度和角度,从而实现导航和控制。
三、控制
控制是指通过控制系统对导弹或其他飞行器进行姿态调整和飞行轨迹
控制,以确保其达到预定目标。
在探测制导与控制中,控制是实现导
弹或其他飞行器准确飞行的关键环节。
常用的控制方式包括PID控制、模糊控制和自适应控制等。
PID控制是一种经典的控制方法,通过比例、积分和微分三部分调节控制器输出信号,使系统达到稳定状态。
模糊控制则是一种基于模糊逻辑的控制方法,能够处理非线性和模糊
性系统。
自适应控制是一种根据系统动态变化自动调整控制参数的方法,能够适应不确定性和外部干扰。
四、应用
探测制导与控制在现代科技中的应用十分广泛。
在航空航天领域,它
被广泛应用于导弹、火箭和飞行器的航行和制导。
在导航领域,通过
探测制导与控制技术,人们能够准确地进行定位和导航,如全球定位
系统(GPS)就是一种典型的应用。
在自动化控制中,探测制导与控
制技术被用于实现机器人和自动化系统的精确控制和导航。
在通信领域,探测制导与控制技术被用于无线通信系统的信号处理和调制。
探测制导与控制是现代科技中的重要专业术语,涉及航空航天、导航、自动化控制和通信等多个学科。
通过探测手段获取目标信息,通过制
导算法和控制系统进行精确定位和引导,最终通过控制系统实现导弹
或其他飞行器的准确飞行。
探测制导与控制的应用范围广泛,包括航
空航天、导航、自动化控制和通信等领域。
掌握探测制导与控制的基
本概念和应用,对于推动现代科技的发展具有重要意义。
个人观点和理解:
探测制导与控制作为一个复杂而重要的领域,对于现代科技的发展起
着举足轻重的作用。
通过不断提升探测手段、制导算法和控制系统的
精度和可靠性,人类能够更好地掌握导弹、飞行器等复杂飞行目标的
运行状态,并通过准确的制导和控制确保它们能够准确到达目标。
在未来的发展中,探测制导与控制有望继续发挥重要的作用。
随着人
工智能、大数据和物联网等技术的飞速发展,探测制导与控制将更加
智能化、自动化和精确化。
通过结合深度学习和大数据分析,可以实
现对复杂目标的更准确的识别和跟踪。
通过利用物联网技术,不仅可
以实现多系统多传感器的数据融合,还可以实现对导弹或飞行器的远
程控制和监测。
然而,探测制导与控制在应用过程中也面临一些挑战和问题。
复杂环
境下的目标识别和跟踪、多目标探测与制导决策、通信系统的数据传
输安全等问题仍待解决。
需要不断加强基础研究,尤其是在算法设计、系统集成和安全保障等方面进行深入研究。
总结回顾:
本文深入探讨了探测制导与控制的概念和应用,并结合相关学科领域
进行综合总结。
从探测、制导和控制三个方面进行了详细介绍,并给
出了常用的控制方式和应用领域。
文章对于未来的发展趋势和面临的
挑战进行了展望,并提出了加强基础研究的建议。
通过本文的阅读,
读者可以全面、深刻和灵活地理解探测制导与控制的相关知识和应用,并对其重要性有更加清晰的认识。
参考文献:
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