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以多管速射武器和金属风暴为代表的高射频武器具有射速快、弹幕散布面积大的特点,在对高射频武器立靶密集度和射速进行测量时,以往对单发弹丸过靶信号进行检测的测试系统难以对高射频武器的大面积弹幕进行测量,因此高射频武器的出现及应用对测试方法和技术提出了新的要求。首先,本文对常规武器立靶密集度及射速的现有检测方法及特点进行了综述,分析了各种方法的特点及存在的问题,并在此基础上提出了研制新型的激光光幕靶,用于对高射频武器的立靶密集度及射速进行测量。其次,通过理论计算和实验相结合,研制出了平行光透镜,应用多组平行光组成激光光幕,可以有效消除探测盲区。再次,以模块化、集成化为设计理念,完成了测试系统机械机构、硬件电路和相关软件设计。机械结构设计注重模块化、抗干扰、运输方便和使用灵活性。通过机械结构可以灵活调节靶面高度和区截靶间距,并有效减弱振动和冲击波对测试器件造成的损伤。电路设计集成化程度高、可靠性好。选用DSP作为采集控制器,选用可编程逻辑器件作为锁存与逻辑处理电路,简化了电路,提高了系统的响应时间。使用抗干扰使能电路和比较电路对弹丸过靶信号进行模数转换和锁存,能确保系统的正常运行和功能实现。软件设计合理,运行效率高,并且稳定。采用Lab VIEW作为开发工具,开发方式灵活、开发周期短。针对测试要求,上位机软件具备数据判读、解算和显示等多项功能。最后,通过实验对系统进行了实验检验,结果表明,测试系统运行稳定,可以满足对高射频武器弹着点坐标和射速的测试要求。