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光电系统环境与可靠性工程技术(高等学校电子信息类专业系列教材)

15 1.9折 79 九品

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四川成都
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作者吴晗平 著

出版社清华大学出版社

出版时间2018-05

版次1

装帧平装

货号k3b

上书时间2024-05-23

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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 吴晗平 著
  • 出版社 清华大学出版社
  • 出版时间 2018-05
  • 版次 1
  • ISBN 9787302490470
  • 定价 79.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 328页
  • 字数 521千字
【内容简介】

本书主要针对环境对光电系统(装备、设备)可靠性具有的重要影响,以及环境与可靠性的相互关系,围绕如何提高光电系统可靠性这一主线而展开。全书分为12章。首先阐述光电系统所需的环境工程与可靠性基础。接着分析、研究环境对系统可靠性的影响以及抗恶劣环境设计、环境对光电系统性能的影响及对策分析。然后,结合实际重点讲解光电系统可靠性设计、光电系统研制阶段与使用阶段可靠性增长及可靠性管理、环境应力筛选与可靠性保证试验、环境试验、可靠性鉴定(验收)试验等工程技术方法。最后,提出并研讨光电系统可靠性评估、软件可靠性与软件测试等工程技术内容。

 

本书将基础理论与工程实际相结合,融合实际工作经验与科研成果。内容丰富,深入浅出; 取材科研,源于工程; 突出重点,应用性强; 技术前沿,兼顾发展; 系统全面,概念清晰; 纵横“脉络”,层次分明。尤其是技术与管理并重,体现了该交叉学科课程的综合性、特殊性和重要性。

 

本书可作为高等院校光电信息科学与工程专业高年级本科生和光学工程专业研究生的教材,也可供光电行业及其相关领域的科技人员和管理人员学习、参考。

 


【目录】

章光电系统环境工程基础1.1装备环境适应性低的主要原因1.2装备环境工程基本概念1.3装备环境工程的一般要求1.4装备环境剪裁1.4.1剪裁的含义1.4.2剪裁的原则与目的1.4.3剪裁的层次1.4.4剪裁的对象与时机1.4.5剪裁步骤1.4.6寿命期环境剖面的确定1.4.7环境数据的获取1.4.8环境适应性设计与试验准则1.4.9环境试验项目1.4.10环境试验顺序1.4.11环境试验量值1.5环境试验与可靠性试验的区别和关系1.6使用环境、试验环境及其折合因子1.6.1两种环境下的性能、可靠性差别的原因分析1.6.2可靠性的环境折合因子本章小结习题第2章光电系统可靠性基础2.1可靠性问题的提出及其相关分析2.1.1可靠性问题的提出2.1.2可靠性理论的三个独立学科2.1.3可靠性与相关特性的关系2.1.4故障与失效2.1.5复杂系统可靠性的特点2.2国内外可靠性工程技术发展特点分析2.2.1国外可靠性工程技术发展概览2.2.2美国可靠性工程的发展与特点2.2.3俄罗斯可靠性工程的特点2.2.4国内环境与可靠性工程的发展2.2.5国内外对光电系统可靠性的研究2.3什么是光电系统可靠性2.4固有可靠性、使用可靠性及性能可靠性2.5可靠性经济效益研究2.6可靠性常用概率分布函数2.7可靠性的主要数量特征2.7.1用概率统计近似法描述可靠性数量特征2.7.2概率分布与可靠性数量特征的描述2.8光电系统可靠性分布函数2.9复杂光电系统模糊可靠度分析2.9.1隶属函数的确定2.9.2模糊可靠度2.9.3光电系统的模糊可靠度本章小结习题第3章环境对系统可靠性的影响与抗恶劣环境设计3.1环境因素对系统可靠性的影响3.1.1单一环境因素对系统的影响3.1.2复合环境因素及其影响3.2环境因素对光学系统的影响3.2.1环境因素对光学系统的影响3.2.2光学系统生雾的原因和防止方法3.2.3光学零件的腐蚀与防腐3.2.4温度变化对光学系统影响的数学模型分析与解决措施3.3海上自然环境及其影响分析3.3.1高温和高湿3.3.2盐雾3.3.3霉菌3.3.4风和雨3.3.5太阳辐射与温度3.3.6海浪及涌3.3.7南海与其他三大海域的环境参数比较3.4海洋船舶光电装备抗恶劣环境要求3.5抗海洋恶劣环境设计3.5.1抗恶劣环境技术3.5.2三防设计总体方法3.5.3不同材料的环境防护性能比较3.5.4密封性设计3.5.5热设计3.5.6防冲击和耐振设计3.5.7电磁兼容设计与电磁辐射防护3.5.8抗核辐射和宇宙辐射设计3.5.9安全性设计3.5.10环境防护与环境控制技术本章小结习题第4章环境对光电系统性能的影响4.1舰船动态环境对电视跟踪器成像质量的影响及对策分析4.1.1CCD成像质量的评价标准4.1.2目标运动的调制传递函数模型4.1.3对策分析4.2舰船动态环境对红外成像跟踪系统成像质量的影响及对策分析4.2.1舰船动态环境对红外成像跟踪系统成像质量的影响4.2.2对策分析4.3目标运动及动态跟踪状态对激光测距的影响及对策分析4.3.1调整精度对激光接收概率的影响4.3.2跟踪误差对激光击中目标概率的影响4.3.3其他影响因素与对策分析4.4舰船光电跟踪系统的动态性能分析4.5大气环境对红外辐射传输的影响分析4.5.1大气的组成及吸收作用4.5.2大气中辐射衰减的物理基础4.5.3气象能见度与大气透射性能4.5.4与气象条件有关的衰减本章小结习题第5章光电系统可靠性设计5.1系统可靠性指标分析与论证5.1.1系统可靠性指标的现状及存在问题5.1.2MTBF指标各种量值的相应关系与确定方法5.1.3可靠性指标与可靠性验收(鉴定)试验中参数的关系5.1.4可靠性指标的确定准则及确定程序5.1.5可靠性指标论证5.1.6合同指标与使用指标的转换5.2可靠性结构模型与数学模型5.2.1总体可靠性模型建立的前提5.2.2建立系统可靠性模型的步骤5.2.3光电系统任务可靠性的计算程序5.2.4建立光电系统任务可靠性模型时的注意事项5.2.5可靠性结构模型的建立5.2.6可靠性数学模型5.3系统可靠性预计5.3.1可靠性预计注意事项5.3.2可靠性预计方法5.3.3可靠性预计的局限性5.4系统可靠性分配5.4.1可靠性分配的总体方法、基本原则和注意事项5.4.2可靠性分配和可靠性预计的关系5.4.3可靠性分配方法5.4.4分配方法选择与分配过程5.5光电系统可靠性预计与分配综合分析5.5.1光电系统简易可靠性预计与可靠性分配示例5.5.2复杂光电系统可靠性预计与可靠性分配综合分析5.6故障模式、影响及危害度分析5.6.1FMECA方法5.6.2FMECA分析程序5.6.3FMECA在光电系统应用中存在的问题5.6.4光电系统故障模式分析5.6.5在系统研制中推广FMECA技术的建议5.7提高系统可靠性的其他设计措施本章小结习题第6章光电系统可靠性增长与可靠性管理6.1光电系统研制阶段可靠性增长分析6.1.1趋势检验方法6.1.2Duane模型6.1.3AMSAA模型6.1.4AMSAABISE模型6.1.5在拒绝AMSAA或AMSAABISE模型时的情况6.1.6可靠性增长模型的应用步骤6.2光电系统可靠性增长管理6.2.1可靠性增长管理的关键参数6.2.2可靠性增长规划管理6.2.3可靠性理想增长曲线、绘制及其管理6.2.4可靠性计划增长曲线6.2.5跟踪增长曲线与预测增长曲线6.3光电系统使用状态可靠性增长6.3.1国内外可靠性增长技术现状6.3.2光电系统使用状态可靠性增长工作分析6.3.3光电系统使用状态可靠性增长管理6.3.4改进与可靠性增长6.3.5可靠性外场数据处理研究6.3.6可靠性增长的经验与启示6.4光电系统可靠性管理6.4.1可靠性管理的重要性与内涵6.4.2可靠性管理的特点6.4.3可靠性管理中值得注意的几个问题本章小结习题第7章光电系统环境应力筛选与可靠性保证试验7.1环境应力筛选原理7.2环境应力筛选与有关工作的关系7.2.1环境应力筛选与环境试验7.2.2环境应力筛选与可靠性增长7.2.3环境应力筛选与可靠性统计试验7.2.4环境应力筛选与生产验收7.3筛选用典型环境应力7.3.1筛选度与故障率的计算7.3.2多种应力的筛选效果比较7.3.3试验用筛选应力的确定准则7.4可靠性保证试验7.4.1定量环境应力筛选的无故障检验试验7.4.2可靠性保证试验方法7.5试验方案举例7.6环境应力筛选大纲7.6.1筛选大纲的内容7.6.2ESS大纲设计基本原则7.6.3筛选等级的选择7.6.4组件级筛选的优缺点7.6.5单元级以上(含单元级)筛选的优缺点7.6.6筛选等级的权衡7.6.7基线筛选方案7.7环境应力筛选的抽样和简化7.7.1简化的概念7.7.2简化方案的选择7.8光电器件环境应力筛选7.8.1一般要求7.8.2详细要求7.9其他本章小结习题第8章光电系统环境试验8.1环境试验的种类和应用8.2环境试验的顺序8.3一般试验程序8.4试验及检验规则8.4.1产品的提交8.4.2检验中的维护8.4.3检验中断处理8.5复杂光电产品检验方案的选择8.5.1全数检验与抽样检验的特点8.5.2复杂光电产品检验方案的选择8.5.3需注意的几个问题8.6温度试验8.6.1温度试验类别8.6.2温度试验的目的、条件及方法8.6.3三项标准的应用与局限性8.6.4发展动向8.6.5其他标准规定的高低温试验8.7湿热试验8.8振动试验8.9颠震试验8.10冲击试验8.11霉菌试验8.12盐雾试验8.13外壳防水试验8.14太阳辐射试验8.15其他试验本章小结习题第9章光电系统可靠性鉴定试验9.1可靠性试验概述9.1.1可靠性试验的分类9.1.2可靠性试验的特性9.1.3各种可靠性试验用的环境条件比较9.1.4可靠性试验的重点9.1.5可靠性试验的总目标及其要素9.1.6可靠性试验与相关试验的统筹安排9.2指数寿命型假设的统计检验9.3可靠性定时截尾鉴定试验9.4可靠性定数截尾鉴定试验9.5定时试验标准方案9.6故障分类、判据、统计原则及加权9.6.1故障分类与判据9.6.2故障统计原则9.6.3故障加权9.7试验剖面与综合环境条件9.8关于试验样机9.9可靠性鉴定试验实施方法9.9.1可靠性鉴定试验大纲9.9.2受试装备9.9.3综合环境应力9.9.4试验中故障处理9.9.5试验程序本章小结习题0章光电系统可靠性评估10.1可靠性评估概述10.2单元产品可靠性评估10.2.1成败型单元产品可靠性评估10.2.2指数寿命型单元产品可靠性评估10.2.3韦布尔分布寿命型单元产品可靠性评估10.2.4性能参数和正态、对数正态单元产品的可靠性评估10.2.5产品结构可靠性评估10.3系统可靠性综合评估10.3.1评估注意事项10.3.2综合评估CMSR方法10.4威布尔分布检验本章小结习题1章光电系统软件可靠性11.1软件可靠性定义和数学特征量11.2软件可靠性特点及故障源分析11.2.1软件可靠性特点11.2.2软件故障源分析11.3计算机系统的可靠性设计原则11.3.1计算机系统的总体设计原则11.3.2硬件设计原则11.3.3软件设计原则11.4软件可靠性设计与分析11.4.1软件可靠性工作内容11.4.2软件可靠性设计类型与Myers设计原则11.4.3软件可靠性分析方法11.4.4嵌入式软件可靠设计需注意的几个问题11.5软件可靠性模型11.5.1JM模型11.5.2Nelson模型11.6模型参数估值方法与软件可靠性数据收集11.7软件可靠性模型的建立与评价标准11.8光电系统软件可靠性评估的一般过程及软件可靠性试验11.8.1光电系统软件评估的一般过程的基本步骤11.8.2软件可靠性试验11.9软件过程与软件质量分析11.9.1不成熟和成熟软件组织的比较11.9.2软件过程成熟度等级11.9.3软件质量的度量分析11.9.4软件工程的目的与软件质量11.9.5软件开发工程与软件质量11.9.6软件质量的重要性11.10软件管理与软件可靠性管理本章小结习题2章光电系统软件测试12.1软件测试对提高软件可靠性的作用12.2软件测试的分类、目的、引用标准和特性分析12.2.1软件测试的分类12.2.2测试目的12.2.3引用标准12.2.4特性分析12.3软件测试的一般要求12.3.1测试机构和环境的要求12.3.2对被测试软件的要求12.3.3对不同等级软件的测试要求12.3.4测试工作流程12.4软件测试有关事项12.4.1代码审查要求及方法12.4.2软部件内存使用缺陷测试12.4.3确认测试阶段的文档审查12.4.4余量测试12.4.5边界测试12.4.6可恢复性测试12.4.7确认测试用例设计原则12.4.8系统测试通过准则12.5嵌入式软件测试12.5.1嵌入式软件测试的关键技术12.5.2嵌入式软件测试系统结构框图12.6软件可靠性测试及软件维护本章小结习题参考文献
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