第1章 嵌入式训练概论
1.1 嵌入式训练提出的背景
1.2 嵌入式训练的内涵
1.2.1 嵌入式技术的相关概念
1.2.2 嵌入式训练的概念
1.2.3 嵌入式训练的本质和技术原理
1.2.4 嵌入式训练的特点
1.3 嵌入式训练的优点
1.4 嵌入式训练的应用定位
1.4.1 嵌入式训练与其他训练模式的关系
1.4.2 嵌入式训练的训练层级
1.4.3 嵌入式训练系统的分类
1.4.4 嵌入式训练系统与ACMI的比较
1.5 国外嵌入式训练的发展概况
1.5.1 美军嵌入式训练的发展概况
1.5.2 其他国家嵌入式训练的发展概况
1.5.3 国外嵌入式训练的未来发展趋势
第2章 机载嵌入式训练的系统设计
2.1 嵌入式训练系统的应用模式
2.1.1 全虚拟模式
2.1.2 真实环境、虚拟火力和虚拟目标
2.1.3 真实火力、真实环境和虚拟目标
2.1.4 虚拟火力、真实目标和真实环境
2.2 机载嵌入式训练系统的总体设计
2.2.1 系统设计原则
2.2.2 系统总体功能要求
2.2.3 系统组成
2.2.4 系统交互流程
2.3 机载嵌入式训练各分系统设计
2.3.1 参训飞机改装
2.3.2 嵌入式仿真系统
2.3.3 数据传输模块
2.3.4 地面训练任务支撑环境
第3章 机载嵌入式训练系统的关键技术
3.1 关键技术之一:体系结构技术
3.1.1 基础支撑能力
3.1.2 通用业务能力
3.1.3 专用能力
3.1.4 安全保密能力
3.1.5 综合管理能力
3.2 关键技术之二:虚拟智能对手生成技术
3.3 关键技术之三:嵌入式技术
3.3.1 嵌入式操作系统
3.3.2 硬件抽象层技术
3.4 关键技术之四:信息交互技术
3.4.1 信息数据融合技术
3.4.2 信息数据压缩技术
3.4.3 信息数据交互技术
3.5 关键技术之五:多模型建模技术
3.5.1 选择性视图SV方法
3.5.2 聚合-解聚AD方法
3.5.3 VRM方法
3.6 关键技术之六:LVC仿真建模技术
3.6.1 不同层次仿真系统之间的联合
3.6.2 不同部门仿真系统之间的联合
3.6.3 不同手段仿真系统之间的联合
3.7 关键技术之七:训练评估技术
3.7.1 训练评估体系设计
3.7.2 训练评估指标体系
3.7.3 常用评估方法
第4章 机载嵌入式训练系统的实现
4.1 机载嵌入式训练系统的实现方式
4.1.1 物理拓扑结构
4.1.2 虚拟战场环境嵌入
4.2 机载嵌入式训练系统的实现框架
4.2.1 完全嵌入式实现框架
4.2.2 附加式实现框架
4.2.3 数据链路式实现框架
4.2.4 实现框架的各功能模块
4.3 机载嵌入式仿真系统设计与交互实现
4.3.1 新研战斗机的嵌入式训练功能设计
4.3.2 现役战斗机的嵌入式训练功能加改装
4.4 机载嵌入式仿真系统实现软硬件环境
4.4.1 机载计算机系统
4.4.2 机载操作系统
4.4.3 机载数据总线
4.5 机载嵌入式训练系统实现的需求约束
4.5.1 功能需求
4.5.2 安全性、可靠性要求
4.6 嵌入式训练系统验证
4.6.1 机载嵌入式训练系统环境试验及电磁兼容试验
4.6.2 实验室联调试验
4.6.3 飞机地面验证试验
4.6.4 飞机飞行试验
第5章 机载嵌入式训练系统的应用
5.1 机载嵌入式训练的组织实施
5.1.1 嵌入式训练准备
5.1.2 嵌入式训练实施管理
5.1.3 嵌入式训练离线分析评估
5.2 美军F-35嵌入式训练框架及训练过程
5.2.1 美军F-35嵌入式训练框架
5.2.2 美军F-35嵌入式训练过程
5.3 机载嵌入式训练系统应用的过程
5.3.1 训练任务准备阶段
5.3.2 训练任务执行阶段
5.3.3 训练成绩分析评估
5.4 机载嵌入式训练的体系环境
5.4.1 一架真机对一架或多架虚拟敌机的训练环境
5.4.2 一架真机和虚拟飞机编队对一架或多架虚拟敌机的训练环境
5.4.3 两架真机对多架虚拟敌机的训练环境
5.4.4 真机作战体系对敌虚拟作战体系的训练环境
5.5 机载嵌入式训练的任务保障
5.5.1 训练基础保障
5.5.2 训练准备保障
5.5.3 训练组织实施保障
5.5.4 训练后分析评估保障
5.5.5 训练设备的安装拆卸
第6章 机载嵌入式训练系统面临的挑战
6.1 系统设计与集成问题
6.2 仿真模型构建逼真度问题
6.3 虚拟兵力的智能性问题
6.4 蓝军不像的问题
6.5 虚拟与现实的相互转换问题
6.6 持续研究迭代改进问题
参考文献