虚拟现实飞行仿真器综合火控仿真系统研究
loop)的在线仿真等。因此,计算机网络结构首先就应满足很高的实时性要求。此外,还应综台考虑技术先进性、工程可实现性以及可靠性等方面的具体要求。而在网络通讯方面,应考虑采用网络传输信息流量的压缩技术(如DR算法等),以实现在不增加仿真节点存储能力和计算能力的条件下提高网络的通信能力。
先进人机接口技术等。
包括动态视景生成与指控信息表示技术以及虚拟现实(vR)技术等。其主要功能是通过提供三维实体模型、环境模型、立体声音响效果等为开发人员提供一个可视化的、人机交互的仿真设计与开发环境,从而更为直观、形象、逼真地展示仿真应用系统的工作状态和特性。
5 IFCss的应用实现
我们在一个综合仿真系统当中,实现了一个基于VP的IFCSS的应用实现。其系统集成环境采用了如图3所示的分层次体系结构。其中,在仿真环境的不同层次当中,其任务与功能的侧重是有所区别的。

图3 综合仿真系统体系结构
在独立进行的IFcSS的仿真研究当中,IFCSS将主要完成目标的搜索探测、自动截获与跟踪、导弹武器对空攻击、非制导武器的对空与对地攻击以及电子干扰等航空综台火控系统不同工作状态下的性能仿真。
而在飞行仿真器这一层次的仿真研究当中,IFcSS将通过与飞行、导航、飞控以及发动机推力控制等子系统功能模块的整合,一道构成飞行仿真器的仿真模型库。在此基础上,通过飞行仿真器仿真管理软件的统一调度与管理,并与模拟座船、视景系统、音响系统等硬件外部设备通过内部局域网相互联,便构成了一个初步的人在回路的飞行仿真器仿真开发环境。在这一仿真平台上,各子系统既可相对独立运行,叉可以并发工作,并在集成环境中通过相互之间的信息交互完成飞行器虚拟样机系统在概念设计、初步设计层次上的设计开发、仿真测试以及验证评估。
最
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