目录

  • 1 无人机概念
    • 1.1 无人机定义
    • 1.2 无人机的发展历史
    • 1.3 无人机的特点
  • 2 无人机用途
    • 2.1 无人机在军事上的用途
    • 2.2 无人机在民用上的用途
  • 3 无人机分类和系统组成
    • 3.1 无人机的类型
    • 3.2 无人机系统的组成
  • 4 无人机总体设计
    • 4.1 无人机总体布局设计
  • 5 无人机结构特点
    • 5.1 无人机的结构特点
    • 5.2 无人机结构的选材方法
    • 5.3 先进复合材料在无人机上的使用
    • 5.4 无人机结构的分类
  • 6 无人机结构设计
    • 6.1 无人机结构的选型方法
    • 6.2 低速无人机的结构设计
    • 6.3 大展弦比无人机的结构设计
  • 7 无人机结构制造技术
    • 7.1 无人机零构件制造技术
    • 7.2 复合材料结构制造技术
    • 7.3 小型无人机的手工制作方法
  • 8 无人机飞行动力学
    • 8.1 无人机飞行稳定性
    • 8.2 无人机飞行操纵性
  • 9 无人机其他关键技术
    • 9.1 无人机的传感器与任务设备
  • 10 无人机飞行试验技术
    • 10.1 无人机飞行仿真技术
    • 10.2 无人机起飞着陆技术
    • 10.3 无人机飞行试验的作用与特点
  • 11 结束语
    • 11.1 无人机的展望
  • 12 阅读
    • 12.1 阅读
  • 13 问卷调查
    • 13.1 问卷调查
无人机的展望
  • 1 视频
  • 2 章节测验


一是小型化。由于无人机没有飞行员驾驶,在能够满足完成任务需要的前提下,其外形尺寸越小,所需要的原材料越少,作战过程中的消耗就越少,而且外部特征越不明显,因此,就可以有效地节约资源,降低使用成本。

二是隐身化。为了提高无人机的战场生存能力,特别是深入敌方上空执行任务的能力,无人机也将披上防雷达、防红外等多种“外衣”,涂抹上多种变色迷彩涂料,采用具有隐身功能的外形设计,以及必要的尾气防红外及发动机降噪技术。

三是多用途化。为了提高无人机的战场综合价值,同时也提高无人机的快速反应和独立执行任务能力,除了不断发展单一功能的无人机外,无人机将集多种功能于一体,同时具备侦察监视、反雷达、对空攻击等多种能力。

四是智能化。为了提高无人机在复杂、快速、多变的战场上的反应能力,随着仿生技术、计算机技术、自动控制技术、传感器技术等新技术的不断发展,无人机将具备一定的类似人类的观察、记忆、识别、判断以及独立作战等能力。