【摘 要】
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本课题来源于大连测控技术研究所“低噪声”测量系统研究项目中水下数据数字传输部分。 在目前的国际形式下,为了探测和反探测,世界上个军事大国都把降低潜艇噪声视为潜艇
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本课题来源于大连测控技术研究所“低噪声”测量系统研究项目中水下数据数字传输部分。 在目前的国际形式下,为了探测和反探测,世界上个军事大国都把降低潜艇噪声视为潜艇隐蔽性最重要的战术技术指标。在以水声为主要探测手段的情况下,潜艇噪声是破坏潜艇隐蔽性的主要因素。为了测量和评估潜艇的噪声特性和指标,实艇噪声测试技术必须与安静型潜艇的设计保持着同步发展。随着我国新型低噪声潜艇的研制以及安静型潜艇技术的发展,如何测量和评估安静型潜艇的噪声指标成为摆在我们面前的重大技术难题。我国原有的水下噪声测量系统已不能满足日益发展的军事产品的需要。而数字通信技术在低噪声潜艇测试系统中的应用,将极大提高其测试水平,从而推动我国国防事业的发展壮大。 本论文的主要工作是实现水下采集数据的实时传输以及对数据的实时监测,同时利用传输电缆解决水下工作装置的供电问题。首先提出了开发该系统的现实意义,讨论了实现的具体方法,最终选择了RS-485总线标准作为数据的传输方式,同时利用耦合变压器实现差分信号和电信号的单线传输。接着又详细分析了RS-485总线标准的理论,指出了设计中一些应该注意的问题。然后根据系统的要求,设计了系统的总体方案。最后具体实现了硬件的连接,以及监控软件的编制。硬件部分包括采集卡的设计、传输模块的设计以及接收模块的应用。采集卡的中央处理器采用AD公司的ADSP-2181,通过其串行接口与ADM1485实现了RS-485接口通信。传输模块是实现同轴电缆传输的关键部分。该模块解决了对差分信号“调制”、“解调”问题,实现了数据和电源在同轴电缆上的同步传输。最后介绍了接收模块的使用,该模块是软件和硬件的接口,是软件的数据源头。软件部分包括控制软件和监测软件的编制。首先描述了开发环境即WINGDOWS的编程模式和开发工具DELPHI的特点,最后从所实现的功能模块出发,具体介绍了监控界面的编制以及采用的多线程技术。在实验中证明,该系统实现了预定的目标。
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