STA-Z160M은 정밀 조준 시스템에서 중요한 역할을하는 군사 160MJ 레이저 대상 지정자로서 스마트 탄약에 대한 정확한 지침을 제공 할 수 있습니다. 고급 광학 시스템을 통해 대상을 레이저 빔으로 표시하여 정밀 유도 무기가 매우 높은 정확도와 효율로 대상을 파괴 할 수 있도록합니다.
작업 파장 | 1064nm ± 1nm | |
레이저 조사 에너지 | 85mj와 160mj를 모두 전환 할 수 있습니다 | |
빛 지연 | 304µs ± 1µs | |
레이저 빔 분산 각도 | ≤0.2mrad | |
조사 빈도 | 8 ~ 21Hz | |
범위의 주파수 | 10Hz | |
레이저 펄스 폭 | 10ns ~ 15ns | |
전력 안정성 | ≤ ± 8% | |
범위 범위 | 0.2m ~ 30km (대상 크기 10 m *10 m *8m, 가시성 30km) | |
범위 오류 | 5 미터 이하 | |
목표 선택 | 첫 번째/두 번째/끝 | |
정확한 측정 속도 | 98% | |
시작 시간 | < 1 분 (정상 온도에서) | |
근무 시간 | 범위 모드 | 5 분 동안 지속적으로 작업하고 4 분 동안 휴식을 취하고 연속 5 사이클 (저/정상 온도에서) 5 분 동안 지속적으로 작동하며 4 분, 연속 2 사이클 (고온 및 85mJ 출력)을 위해 휴식을 취하고 2 분 동안 지속적으로 작동하며 4 분 동안 휴식, 연속 2 사이클 (고온 및 160mj 출력). |
조사 모드 | 방사선 시간 90S, REST 60, 연속 5 사이클 (저/정상 온도 및 85MJ 출력) 60 년대, 60s, 연속 5 사이클 (저/정상 온도 및 160mj 출력 천) 90s, 휴식 60, 고온에서 80mJ 출력 (60 년대 60s)에서 연속 1 사이클 (60 년대 및 정지 1 사이클 및 휴식 시간). 160mj 출력 찾고 | |
전체 세트 중량 | ≤ 3.3kg |
핀 | 정의 | 콘텐츠 | 신호 유형 | 발언 |
1 | TX+ | RS422 긍정적 (로컬) 보내기 | 산출 | 객체 호스트 컴퓨터 |
2 | TX- | RS422 보내기 음수 (로컬) | 산출 | 객체 호스트 컴퓨터 |
3 | rx+ | RS422는 양성 (로컬)을받습니다. | 입력 | 객체 상단 컴퓨터 |
4 | rx- | RS422는 음성 (로컬)을받습니다. | 입력 | 객체 상단 컴퓨터 |
5 | Gnd | 근거 RS422 | 신호 접지 | 객체 상단 컴퓨터 |
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제조업체의 디버그 스페셜 |
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제조업체의 디버그 스페셜 |
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제조업체의 디버그 스페셜 |
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제조업체의 디버그 스페셜 |
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제조업체의 디버그 스페셜 |
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제조업체의 디버그 스페셜 |
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제조업체의 디버그 스페셜 |
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제조업체의 디버그 스페셜 |
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외부 시간 시스템 + | 입력 | RS422 차동 |
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외부 시간 시스템 - | 입력 | RS422 차동 |
핀 번호 | 정의 | 발언 |
a, b | 24V | 와이어 색상은 빨간색입니다 |
CD | Gnd | 와이어 색상은 검은 색입니다 |
전원 공급 및 전력 소비 | 전원 공급 장치 범위 | 20V ~ 33V, DC |
전력 소비 | 피크 전력은 260W를 넘지 않으며 대기 전력은 60W (정상 온도)입니다. | |
신뢰할 수 있음 | MTBF는 4000H 이상입니다 (총 발사 시간은 3 백만보다 큽니다) | |
보안 | 레이저가 작동 할 경고 장치 설정 | |
레이저 송신기의 종료에는 명백한 경고 표시가 제공됩니다. | ||
장비는 잘 접지되어 있습니다 | ||
유지 가능성 | 모든 주요 기능 구성 요소와 장비에는 정상 작동을위한 결함 표시기와 표시기가 있습니다. | |
평균 수리 시간 MTTR은 20 분을 넘지 않습니다. | ||
전자기 호환성 요구 사항 | 시스템 부팅 프로세스에서 장비는 시스템의 다른 장비와 호환 될 수 있으며 정상적으로 작동 할 수 있습니다. |
온도 | 작동 온도 | -40 ~ ~ +60 ℃ | ||||
저장 온도 | -40 +~ +70 ℃ | |||||
습한 열 | 상대 습도 | 95% ± 3% | ||||
온도 | +25 ° C ± 2 ° C | |||||
저장 시간 | 72h | |||||
진동 | 진동 스펙트럼 모양 (grms = 6.06) | 20Hz ~ 80Hz | +3dB/OCT | |||
80Hz ~ 350Hz | G2/0.04 Hz | |||||
350Hz ~ 2000Hz | -3dB/OCT | |||||
진동 방향과 시간 | 최소 10 분 동안 2 방향으로 진동하십시오 | |||||
제어점 | 제품의 최대 강성 근처에서 고정물 또는 진탕 테이블 표면에서 선택해야하므로 대형 장비는 멀티 포인트 평균 제어를 사용할 수 있습니다. | |||||
모니터링 지점 | 루트 평균 제곱 가속 응답이 최대 허용 설계를 초과하지 않도록 테스트중인 제품의 핵심 부분에서 모니터링 지점을 선택해야합니다 (GRMS = 6.06). | |||||
설치 요구 사항 | 시편은 진탕 테이블에 단단히 부착되며 충격 흡수 장치가 장착 된 제품의 경우 테스트 전에 충격 흡수 장치를 제거해야합니다. | |||||
성능 점검 | 전원이 켜진 장비를 사용한 진동 테스트 중에 모든 성능 표시기는 설계 문서에 지정된 기술 요구 사항을 충족해야합니다. 실패한 경우 수리가 허용됩니다. 수리 후, 스펙트럼 값은 0.01g²/hz, grms = 3.03으로 감소해야하며, 수용 테스트 동안 10 분 동안 진동에 가장 취약한 방향으로 시편을 진동해야합니다. | |||||
온도주기 | 온도 범위 | 전원 온 테스트 | -35 ± 3 ~ ~ +52 ± 2 ℃ | |||
온도 변화율 | 온도 상승 | 10 ℃/분 | ||||
냉각 | 10 ℃/분 | |||||
사이클 시간 | 마지막 2 사이클이 결함이 없는지 확인하기 위해 10 회를 완료해야합니다. 마지막 2주기 동안 결함이 발생하면 수리 후 2 개의 추가 결함이없는 사이클이 필요합니다. | |||||
사이클 시간 | 한주기 시간은 4H입니다. 한주기에는 온도 상승 → 온도 체류 → 냉각 → 온도 체류 → 온도 상승이 포함됩니다. | |||||
고온 거주 시간 및 저온 거주 시간 | 체류 시간은 시편의 열 용량에 따라 다릅니다. 제품 열 또는 냉의 투과성의 원리에 따라 시편의 내부 온도는 안정성에 도달 한 후 5 분 동안 유지됩니다. | |||||
테스트중인 제품의 요구 사항 | 전체 기계를 사용한 일반 온도주기 테스트는 표지를 열려면 가능한 한 멀리 있어야합니다. | |||||
확인 및 수리 | 전력 테스트 장비에서 각 온도주기 테스트 후에 장비가 다음 온도 사이클로 진행하기 전에 결함이 없음을 확인해야합니다. | |||||
흠집 요구 사항 | 흠집은 전체 장비로 수행됩니다 | |||||
운송 요구 사항 | 장비는 차량 전체로 운송해야합니다 | |||||
제품이 도로 운송 테스트를 거치지 않은 경우 시뮬레이션 전송 테이블을 사용하여 실내 운송 시뮬레이션 테스트를 수행 할 수 있습니다. 이 테스트는 제품의 성능을 평가하기 위해 정현파 주기적 진동 테스트를 수행하는 것입니다. | ||||||
시뮬레이션 된 전송 테이블 테스트의 요구 사항은 다음과 같습니다. | ||||||
테스트 조건 | 빈도 | 5Hz ~ 200Hz | ||||
진폭 | 5Hz ~ 7Hz | |||||
진폭 12mm ~ 8mm | ||||||
7Hz ~ 200Hz 동일한 가속도 1.5g | ||||||
진동 테스트 조건 허용 편차는 광대역 무작위 진동 테스트와 동일합니다. | ||||||
방향 | 수직 액슬 방향 및 측면; 방향 : 차축의 수직 및 측면 | |||||
사이클 시간 | 로그 스캔 5Hz ~ 200Hz ~ 5Hz, 사이클당 12 분; 시편의 공진 주파수가 5Hz 미만으로 측정되면 시험 주파수는 2Hz, 2Hz ~ 200Hz ~ 2Hz로 확장 될 수 있습니다. 스캔 시간은 15 분이어야합니다. 각 방향의 진동 시간은 90min입니다. | |||||
운송 시험 후에는 손상 또는 구조 풀기 징후를 확인하고 설계 요구 사항을 충족시키기 위해 기술 지수를 검사합니다. |