成果介绍
飞行器即具有懂空气动力学特性的飞行器械,本项目中重点突出
面向导弹和运载火箭的应用。总体而言,高过载环境下飞行器电子组
件系统的防护技术针对高过载环境下的防护需求,通过全参数覆盖的
数据仿真制定防护方案、机械电气互融的小型化复合结构设计技术及统中,通过在电子元器件级、系统组件级的加固,以达到极端物理环
境下电子系统防护的作用。
抗高载灌封技术将自研吸能材料在排除空气的状态下填充到电子系
成果亮点
关键核心技术由高度耦合的复合技术群构成,含有全参数覆盖仿
真、复合结构设计和抗高载灌封技术三方面关键技术。其中,1)全
参数覆盖仿真:基于技术团队过去多年积累的多源异质电子组件高过
载条件下参数实测数据库,利用大数据精准建模精准完成全参数空间
覆盖仿真的性能仿真;2)复合结构设计:基于机械结构改进提升的
电子控制系统复合设计、小型化智能弹上防护系统;3)抗高载灌封
技术:针对团队研发的先进材料设计发泡胶料自动搅拌和灌注的装置
基于批量化复杂工艺沉淀、专利灌封设备。
从技术领先度角度,项目团队在过去 5 年中,突破了面向实现场
景的全参数覆盖仿真和复合结构小型化设计技术,该技术领先全国
3-5 年;本团队突破了抗高载灌封技术,并已经形成国家发明专利,
该技术领先国内 5 年(由于技术的先进性和稀缺性,相关专利从申请
受理到授权仅 11 个月)。从技术参数角度,本项目相关技术在国内
处于先进地位,具有 5 年的领先优势,此外,本团队的已经小批量投
产的产品(28000g)已接近 10 年内的抗高过载防护技术牵引性指标。
团队介绍
人体效能增强团队瞄准人体效能增强问题开展基础研究、实用研
究和转化研究,基于心理和神经工程技术、脑机接口技术、人工智能
与大数据技术,面向特种行业用户(飞行员、情报员、雷达兵、军警、
病患等)解决人员精准选拔和干预增强问题,实现人体效能-1 到 0
的补充、0 到 1 的生成和 1 到 N 的增强
成果资料
产业化落地方案