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航空电子信息技术(航空电子信息技术高端论坛)

发布于:2022-12-25 作者:沫沫 阅读:13

本篇文章给大家谈谈航空电子信息技术,以及航空电子信息技术高端论坛对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

南京航空航天大学的电子信息类专业怎么样?就业前景好吗?

1.开设课程:

主干学科:信息与通信工程、电子科学与技术主要课程:电路与系统、信号与线性系统、随机信号处理、通信电子线路、数字信号处理、信息论、编码理论、微型计算机原理、软件工程基础、现代控制原理、通信系统原理、信息网络基础、数据采集、数字信号与信息处理等

2专业解读

主要实践教学环节

包括计算机上机训练、课程设计、信息系统认识实习、生产实习、毕业设计等,一般安排30周以上。

培养目标

本专业培养具有信息的获取、传递、处理以及利用等方面的知识,能在信息产业等国民经济部门及国防部门从事信息系统的研究、设计、集成以及制造等方面工作的信息工程学科的高级工程技术人才。

专业培养要求

本专业学生主要学习信息科学与技术的基本理论和基本知识,受到信息系统分析与设计等方面的基本训练,具有设计、开发、集成及应用信息系统等方面的基本能力。

毕业生具备的专业知识与能力

1、掌握通信领域内的基本理论和基本知识。

2、掌握光波、无线、多媒体等通信技术。

3、掌握通信系统和通信网的分析与设计方法。

4、具有设计、开发、调测、应用通信系统和通信网的基本能力。

5、了解通信系统和通信网建设的基本方针、政策和法规。

3就业前景与方向

本专业就业面较窄,毕业生可从事工业与电气工程有关的运动控制、工业过程控制、电气工程、电力电子技术、检测与自动化仪表、电子与计算机技术等领域从事工程设计、系统分析、系统运行、研制开发、经济管理等方面的工作。

就业前景分析 (按信息工程专业相关职位统计) 据统计,信息工程专业就业前景最好的地区是:北京。在"电气信息类"中排名第 4

4专业排名

1. 东南大学 A++

2. 西安电子科技大学 A++

3. 北京邮电大学 A++

4. 北京理工大学 A+

5. 上海交通大学 A+

6. 天津大学 A+

7. 华南理工大学 A+

8. 南京航空航天大学 A+

9. 西安交通大学 A+

10. 浙江大学 A+

11. 北京航空航天大学 A+

12. 西北工业大学 A+

13. 苏州大学 A+

14. 吉林大学 A

15. 上海大学 A

16. 北京师范大学 A

17. 南京邮电大学 A

18. 重庆邮电大学 A

19. 中国矿业大学(北京) A

20. 武汉理工大学 A

航空电子信息技术专业我是南昌航空大学二本学生,问电子信息好就业吗

现在是看学校时代,专业看的少。要是在南昌大学,肯定钢钢的。

高分悬赏:航空电子技术的发展史

l2 f2一fl7 \/航空电-Y-技术2000年第3期(总IOO期) \J ≥综合航空电子技术发展展望霍曼\/.7f [摘要】从军用航空电子在21世纪将面临的挑战问题出发.详细论述了有关开放系统、COTS 技术等在未来航空电子发展中占有重要地位的问题.并论厦欧洲各国的情况厦航空电子在信息战中的作用,指出综台化仍是未来军用航空电子系统的发展方向,向着高度综合、信息化和智能化发展.【关键词】开放系统;COTS;JSF;信息战【中图分类号】V243;V443 【文献标识码】A [文章编号】1006-141X(2000)03--0012--06 1 引言耳同鹞空屯}设备当我们跨人21世纪之际,追溯2O世纪军用航空电子技术的发展历程,展望21世纪军用航空电子技术的发展将对未来综合航空电子技术的发展有着十分重要的意义.综合航空电子技术发展至今近半个世纪,基本上经历了分散、联合、综合到高度综合四个阶段;航空电子系统结构亦是如此,同样经历了分立式、集中式、集中分布式和资源共享式四个阶段.在这几十年中,从事航空电子技术研究和系统开发的工程技术人员都在致力于为未来的军用飞机开发和研制“理想的”综合航空电子系统工作,井取得了显著的成果.在综合航空电子技术发展的漫长过程中,美国一直处于领先地位,并有着巨大的技术储备.20世纪70年代初的数字式航空电子信息系统(DAIS)计划、80年代中期的“宝石柱”计划和9O年代初的“宝石台’宗合航空电子系统计划是三项著名的计划,并被同行们视为航空电子发展史中的里程碑.这些计划所研究和开发的系统及技术成果均不同程度地用于新型军用飞机中,最具代表性的就是美国空军的F-22战斗机.F-22战斗机的综合航空电子系统采用了“宝石柱”计划的设计思想及研究成果,通过硬件和软件的多重应用实现了系统的通用化;通过把硬件划分成小型的易于替换的基本硬件实现了系统的模块化;通过资源共享、互连和信息融合实现了系统的综合化.F-22的综合航空电子系统代表了世界军用航空电子研制的最高水平.随着航空电子技术综合程度的不断提高,强大的航空电子系统为作战飞机实现多功能——全无候的探测能力、武器投放能力和电子对抗能力提供了保证,已成为现代军用飞机提高作战性能的重要手段.与此同时,航空电子系统在飞机上的比重越来越大,其费用也相应增加,例如:F_4飞机的每千克成本是330美元,F_15飞机每千克成本是638美元,而F-22飞机每千克成本高达5435美元.由于在军用飞机特别是先进飞机的成本构成中,航空电子成本已占整个成本的30%一50%,因此导致飞机寿命周期费用大幅度增加,由此*在未来的军用飞维普资讯 综合航空电子技术发展展望霍曼机研制计划例如美国的联合攻击机OsF)计划中首次把“经济上可负担得起(afordability),即经济可承受性”作为飞机必须考虑的重要特性之一。除此之外,由于数字技术、微电子技术.计算机技术和信息处理技术日新月异的发展,烧航空电子系统可以实现信息的综合传输、综合处理、综合控制和显示,为航空电子系统综合化提供了基础,由此,推动了军用航空电子技术的发展.但是,在整个电子技术领域中军用航空电子技术所面临的形势非常严峻.他们的地位发生了很大的变化.主要表现在两个方面,其一是纯军用航空电子市场正在萎缩.据洛克希德·马丁公司统计,1975年美国军方在半导体集成电路上花费7亿美元,约占美国总市场额的六分之一.而1995年五角大楼在半导体芯片上付出l1亿美元,但是美国的总市场额已高达1500亿美元,也就是说五角大楼所占份额不足1%.激烈的市场竞争、有限的利润以及军用相关特殊要求都使芯片制造商把注意力投向其他更高利润的领域.其二是军用飞机的航空电子元器件过时问题.目前,F-22飞机就面临着此问题的困扰,飞机投人服役还需6年时间,可是系统中所采用的INTEL公司生产的1-9000芯片,已不再生产,原因是INTEL公司撤掉了它的军用生产线.据F 2研制办公室统计,F-22飞机投人使用时大约400个元器件有可能不再生产.这类同题还将随着防务预算的减少、军机市场的萎缩以及研制和生产时间延长而变得更加严峻。军用航空电子只有顺应潮流才有出路.对此,各国军方和研究人员都在积极寻求解决的办法,美、英、法、德等国军方特别是美国空军已认识到,使军用和商用航空电子系统既能经济上可承受又能应付迅速发展变化的技术和系统需求,采用模块化、开放式综合系统结构是关键.美国率先提出军用航空电子采用开放式系统结构(OSA),尽可能采用民用标准和商用成品(COTS)的战路思想.目的之一是降低飞机的成本,之二是迎接未来军用电子市场更大的挑战.美国90年代中后期开始研制的JSF飞机综合航空电子系统则是采用开放式系统结构和商用成品的范例.JSF飞机的综合航空电子系统以F-22飞机的综合航空电子系统结构为起点.不仅对数据的处理,而且对传感器的信号处理和射频口径也能进行更为深度的综合.它利用“宝石台”计划的成果,采用开放式系统结构和商用成品,利用联合式航空电子系统的最有用特征以及“即插即用”的软件模块,在解决了最大的经济可承受性问题的同时,其综合程度比F-22飞机又前进了一大步.2 开放式系统结构“开放式系统”本是计算机学科术语,系指遵循公开标准的计算机系统.美国国防部防务采办术语和缩略语1997年版中定义:“开放式系统是执行接口、服务及支持格式的开放和公开一致处理所坚持的规范,从而使正确设计的单元以尽可能少的更改就能在较广泛的系统范围内利用,与本地和远程系统的其它单元相互操作并以易于移植的方式与用户交互作用的系统.”由此可见,开放的前提是遵循公开一致的标准和规范。美国空军已把应用军用专用技术和商用技术实现系统从传统的“封闭式结构”向经济上可承受的、灵活的“开放式结构”转变视为当前一项挑战.1997年9月JSF办公室经过3年系统方案定义和演示,公布了2.0版“JSF航空电子系统结构定义(JAAD)”.JAAD仅是一份初稿,希望在2001年以前通过JSF航空电子系统方案演示阶段积累的数据使JAAD 有实质性的发展./AAD的主要内容如下:(1)总层次划分.总层次划分为6层,维普资讯 l4 航空电子技术2000年第3期(总100期) 第1层即最顶层为超系统(由空中、海上和陆上多系统构成的系统);第2层为JSF武器系统:第3层为航空电子各分系统:第4 层为综合核心处理等功能区;第5层为硬/软件模块;第6层即最底层为硬做件元件.JAAD的重点在第3、4层.(2)航盏缱油骋煌*络(UAN).采用~个以民用标准为基础的统一的数字式航空电子系统网络.据JSF开放式系统结构综合产品小组(OSA IPT)对9种可供选择的UAN 高速总线分析和评审,实时可扩相干接口(SCVRT)和航空电子环境光纤通道(F(1_A E) 最优.由于光纤带宽较宽,因此能够以较少费用实现重量增容.这是控制综合航空电子系统费用,简化综合、试验和改进的一大进步.(3)综合核心处理.JAAD要求把数字信号处理、数据处理以及其他计算性要求的任务例如座舱显示发生等都集中到共享、窑错和高性能的综合核心处理(ICP)N内,但并不排除在其他功能区嵌入处理机。(4)座舱人机接口.JSF座舱将使用显示高分辨率彩色字符和图象的多功能显示器,其它正在考虑的显示器包括平视显示器和头盔显示器.JAAD 中选用彩色液晶显示器和头盔显示器作为未来战斗机人机接口的基础,与F-22飞机相比前进了一步.(5)综合射频撵铡和综合电光探测.JAAD对综合撵测功能区未作详细说明,因为这项技术成熟而且其开放式系统原理应用少.由于射频和电光/红外探测系统占飞机出厂航空电子成本的60%,综合产品小组自然重视,为此制定若干“技术成熟”计划,集中演示那些对经济可承受性、保障性、生存性和杀伤力有重大作用的技术.其中主要有多功能综仙淦迪低?MIRFS)计划和综合探测器系统(iss卅划.前者的最大优点就是减少了天线和光或红~F(IR)D径的数量;后者是由美国空军研究实验室和JSF计划联合资助的一项3400万美元的技术风险减缩研究计划.该计划由洛克希德-马丁和渡音公司(以前的麦道公司)领导的两个小组在四年内完成.目的在于采用相对少量的模块类型构成一个综合的、可重构的射频处理结构.ISS是低成本、低重量、小空间、低功率和低冷却的射频支援电子设备.两个小组的专家认为,ISS是研制工作不是由技术推动,而是由经济可承受性推动,他们只需要重新组合现有的功能,来达到尺寸、重量、体积和费用降低一半的目标.波音公司小组估计在以资源共享为特征的ISS 结构中,采用1998年的技术可以花费相当于F-22飞机的50%--60%的费用,而达到与F 2飞机相同的射频功能.虽然,经济可承受性是进行ISS 研制的主要推动力,但是,通过故障重构增强任务的可靠性,通过信号及发射装置的综合控制获得较好的电磁兼容性也是非常重要的.(6)机械和电气接口.JAAD 要求包装、热管理、电源和连接器起到支持高本征可靠性、客错、长期增长和优良保障性的作用.在很大程度上JAAD决定着机架、电缆敷设、发电、环境控制及其他飞机结构设备的特征.一旦进入详细设计和生产阶段,更改很难,花费也大.因此,此决策需要非常的谨慎,而且需要进行验证.可以看出,JAAD 充分注意到机电元器件对系统可靠性、维修性和经济可承受性的深远影响.(7)软件.预计JAAD提出的软件“建筑法则”将具有可移植性、发展性、维修性、保密性、完整性以及高性能.软件主要建筑法规是选择编程语言.据JSF开放式系统结构综合产品小组对Ada95、c”和Java语言的评审,在移植性、发展性、保密性、重用性及性能评比上,Ada95得分最高.虽然,C 是受到广泛支持的通用语言,而且在当今的商用航空系统中多选c”语言,但是考虑到JSF飞机的某些特点,如功能可以被划维普资讯 综合航空电子技术发展展望霉曼分,并可以被保护,所以,最好采用Ada95 语言,另外,JSF某些单独保密的功能上使用Ada95可能更好.因此,Ada95是开放式系统结构可选择的最佳编程语言.航空电子系统采用开放式系统结构的重要意义表现在:(】)实现长期性能,并且达到经济可承受性的目的.开放式系统结构有助于用最低的寿命周期费用达到所要求的性能和保障性.Cz)正确划分系统结构可有效减缓航空电子元件过时的问题.(3)由于开放式系统结构具有故障检测、隔离和修复功能,因此减少和缩短了停机时间,保证了飞机具有较高的出勤率,从而提高系统的可用性.从JAAD的要点中使我们了解了JSF飞机综合航空电子系统的水平,它所采用的开放式综合航空电子系统结构不仅顺应了军用航空电子系统的发展趋势,而且是满足多国多军兵种不同要求的必然结果.另外,JSF航空电子综合产品小组的任务是使JSF 飞机航空电子系统方案和系统结构在费用和性能上尽可能地达到平衡,希望JSF飞机总的寿命周期费用比F-22飞机降低17%.3 COTS技术的应用美国国防部把COTS定义为市场上销售的产品,并在制造商的产品目录中以确定的价格出现,而且可直接从制造商或通过制造商的销售网提供给任何公司或个人使用.1994 年美国国防部就制订了有关政策,为了达到军用设备能够早日采用经济上可承受的前沿电子技术产品的目的,鼓励在军用设备中采用最好的商用元器件.20世纪90年代中后期,在航空电子与计算机领域,COTS技术已很有市场,突出表现在大量军用飞机的航空电子设备改进工作中,如:F-14、F-16、F,A—l8和AV一8B 飞机的任务计算机等的改进都采用了COTS 技术.特是在JSF飞机的航空电子系统的研制过程中,美国军方为了实现经济上可承受、性能、可改进性和重新使用能力四大指标,极力强调采用COTS技术.JSF的研究人员曾把两种民用干线飞机和支线飞机的显示系统与F.16飞机的显示系统作为研究依据,虽然,这三种飞机采用的液晶显示技术是不同的,但是,相对于产品开发的成本而言是可比的.在F-16飞机和两种民用飞机之间,单个显示系统的生产费用差别大概是30~50%.其中,部件成本的差别可能在15%--25%之间;质量保证和测试费用的差别可能在13%-24%之间.通过研究得到以下结论:采用民用部件和运作方式,单机生产费用最高可以节省50%.其中,部件采购占26-45%,如果扩大使用民用部件的范围的话,这项成本还有可能降低15-25%.但是,如果军用飞机系统需要根据设计规范设计,需要采用有限的生产线生产,并且采用特定的设计—成本原理的话,这个军用系统的成本还将增加10-20%.可见,军用飞机采用商用部件在节省费用方面具有很大的潜力,因此,采用COTS技术具有很好的前景.JSF项目的管理者和航空电子系统结构的研究人员将在各方面尽最大可能采用COTS技术,包括处理和网络结构.当然,在航空电子系统结构中采用COTS技术的主要目的是降低成本,另外,为了使应用软件和某些硬件可以移植到其它飞机上,将在罔络,操作系统和应用程序接口方面采用开放式系统标准.那么,在航空电子系统结构中采用COTS技术和开放式系统标准的主要目的是增加软*的寿命,使系统不受硬件技术过时的影响,而且容易改进.另外,采用COTS 技术还有一个潜在的优点就是允许在研制周期的晚些时候决定处理机和网络的选型,这样可以有更多的机会采用最新的技术,而且将更有效地达到降低寿命周期费用的目的.维普资讯 l6 航空电子技术2000年第3期(总100期) 由于美国综合航空电子技术的领先发展,给各国军方和研究人员很大启示,先后纷纷开展了综合航空电子技术的研究工作,特别是英、法、德和俄等国,有些技术已经用于改进现役飞机或在研飞机中,不过,这些国家的军用飞机计划也遇到了与美国同样的问题,他们还制定相应的计划予以解决,倒如英国的先进航空电子系统结构封装(A P)计划等.目前,这些计划还面临着标准化问题,为此,北约组织(NATO)为了解决其内部的航空电子系统非标准化问题,成立了标准航空电子系统结构联合委员会(ASAAC),目的是制订模块化航空电子系统标准.ASAAC的官员们认为:解决军用航空电子采用开放式系统结构既要节省费用又要提高作战任务性能的矛盾,方法之一是模块化.搞出一组通用模块,还必须在系统内和北约各国飞机之间可互换.这样,欧洲各国就能从减少物资清单和备件持有量获得巨大的好处.因为,模块适用的平台范围广,使采购费用降低,支持费用也会大量的削减,外场可更换模块也将使可用性提高.90年代初,英国、法国和德国开展了一项三国通用系统的可行性研究计划.这是一项五年计划,分两个阶段进行,并由ASSAC 管理.计划的第一阶段,将制定严格稳定的硬件、软件和网络接口标准.计划的第二阶段于I997年I1月开始,在第一个阶段研究成果的基础上,为满足开放式系统的需要,建立一个基本的、灵活的航空电子系统结构,这个系统结构能够适用于2000年以后的大多数平台.简言之,这项计划的目的是建立一套完整的军用核心航空电子系统标准,不但能够满足在2015年时间范围内出现的新的欧洲战斗机计划的需要;而且能够满足2002年前后改进现有装备计划的需要.为了支持该项计划,还进行了若干的技术和方案演示.这套军用核心航空电子标准将尽可能地采用民用标准,并将覆盖系统结构、软件、阿络和封装等方面,并且定义了通用功能模块(CFM)的范围,使这种CFM 既适用于新的欧洲战斗机,也适用于像“阵风”和EF2000 那样的飞机.21世纪把人类带人了信息化社会.国防装备电子信息化建设如同经济信息化一样逐渐加强.通过军事电子综合信息系统可以把各种信.息化武器平台连成一个大系统,在技术上实现大系统的对抗.现代高科技战争是世界技术革命和军事革命向纵深发展形势下的战争,是体系对体系的战争.其最大特点就是信息技术在指挥决策、武器控制、信息对抗和作战行动中的广泛应用,逐步形成信息化部队、信息化武器、信息化战场和信息化战争.未来战争将以信息战为基础,而航空电子将成为信息战的一个有机组成部分.信息战是对敌方的信息、以信息为基础的各种过程和信息系统施加影响,同时保护已方的信息、以信息为基础的各种过程和信息系统,最终取得“制信息权”的一切可能的行为.信息战所涉及的范围很广,一切与信息有关的事物都可能被纳入信息战范畴.广义的信息战要延伸到和平时期,即政治、军事、经济和科学等多方位,为争夺信息优势进行对抗;战争时期的信息战是和平时期信息战的延续和能量的激增.但是,信息战的核心还是战争,争夺“制信息权”的目的是夺取战争的胜利.原来的通信、控制、计算机和情报(c I) 概念已经发展成为指挥与控制战(c w),并定义为:在情报的相互支援下,综合运用作战保密、军事欺骗、心理战和实体摧毁,阻止敌方获得信息,影响、削弱或摧毁敌方指挥与控制能力,同时保护已方指挥与控制能力免受同类行动的影响.指挥控制战是信息战中的一个重要范畴,是将信息战应用到战场上去的一个战略过蹋*维普资讯 综合航空电子技术发展展望霍曼”无论在无人侦寨机有人侦察机,硬警机、战斗机及其它飞机上,航空电子即是获得信息情报的重要媒介,也是战术应用中实施作战战术、完成实俸攻击和摧毁的必要手段.航空电子是指挥控制战与信息战中至关重要的一环,是未来战争中克敌制胜。取得垒面胜利的关键手段之一.现代高科技战争的焦点是争夺信息优势.从科索沃战争来看,现代战争已构成“海陆空天电(tit)”五维一体的作战模式.2l世纪的战场将要求飞机和武器控制系统高度综合化,要求火/飞茁控制.推力矢量控制及武器发射控制的自动化和综合化,使驾驶员能集中精力作出高层次的管理决定,并且与支援部队进行协同作战.从而提高空战效率和生存率.2l世纪的军机对航空电子系统的功能和性能都有极高的要求,若满足这些要求,就必须采用集通用模块,人工智能、巨型计算机Ada语言、效据融合、高速效据总线等先进技术为一身的新一代航空电子系统.4 结束语综合的航空电子系统的发展主要受需求和技术发展的制约,从需求上讲,未来的军用飞机不但要求其综合程度更高,而且还要求经济上的可承受性:从技术发展而言,采用更先进的效字技术、搬电子技术和计算机技术会使航空电子系统的综合程度更高,采用民用标准和COTS可以大大地降低成本,基本上满足经济可承受性的要求.因此,若实现上述目标,必须加强关键技术的研究工作,如:模块化技术效据传输技术,软件技术,传感器效据融合技术航空电子智能化技术,COTS技术、综合射频技术和综合传感器技术等.毋庸置疑,综合航空电子技术是现代军用飞机航空电子系统的发展方向,并且将朝着更加综合化,信息化和智能化的方向发展.在航空电子综合技术迅速发展的今天.我们应该大力发展我国的综合航空电子技术.为早日研制出具有我国特色的综合航空电子系统作好关键技术预研工作和技术储备.在加速新机研制的同时,加速更新大批老机种的设备,尽快使我国军机更新换代.特别是在新机的研制过程中要有所创新、有所创造和有所借鉴,走一条平稳而快速的发展道路.{收稿日期2000-08-22) (上接第11页) 【1】Lt Col Chuck Pinnc./,JAST Avionics Lead.Joint Advanced Strike Technology Program Avionics ^rchitc吐II咒Definitlon.V,e~ on 1.0.1994.8.9 【2】中国航空工业第615研究所蝙.新一代航空电子系统文集1994年I收稿日期2000-08-18) 维普资讯

长沙航空职业技术学院的院系专业

航空装备维修工程学院设有飞机维修、发动机维修、飞机控制设备与仪表、无人机应用技术、通用航空器维修等十二个专业及方向。飞机维修和飞机控制设备与仪表专业为中央财政支持的国家重点建设专业,湖南省示范性特色专业建设项目,飞机维修实训中心是湖南省重点实习实训基地。

学院现有专兼职教师83人,其中教授(研究员级高工)13人,副教授(高工)12人,省级专业带头人2名,省级青年骨干教师2名。拥有不同型号的军用、民用飞机32架、航空发动机38台,建有集飞机维修、发动机维修、机载设备维修等于一体的航空维修实训中心。

学院现有学生2500多人。毕业生主要面向军队航空修理企业、部队技术士官、飞机、航空发动机制造厂、航空公司、民用飞机和航空发动机维修公司等企事业单位。

航空机械制造工程学院开设有航空机械制造与自动化、数控技术、机电一体化技术、检测技术与应用、模具设计与制造、焊接技术及自动化等六个专业,其中数控技术、机电一体化技术、检测技术与应用三个专业为湖南省精品专业。师资力量雄厚,教师结构合理;现有教职工76人,其中教授5人、副教授22人,中级职称31人;博士、硕士研究生(含在读)32人;省级教学名师1名,省级专业带头人4人,湖南省青年骨干教师4人,湖南省技术能手3人;双师比例达90%以上。现有2200余名学生。

专业实验实训设施完善,拥有“国家级示范性数控技术职业教育实训基地”、湖南省焊接生产性实训基地等。建有金工实训、数控加工实训、机械拆装实训、数控机床电气装调、液压气动系统装调实训、焊接实训等专业实训车间(室)16个;拥有先进的数控铣削加工中心,数控车削加工中心,数控车、数控铣、数控线切割、数控电火花成型机、数控注塑成型机、快速真空注塑机、冲床等大型数控设备50余台套,常规机加设备100余台,气保焊、氩弧焊等焊接设备30余台。基地开设有维修电工、工具钳工、装配钳工、数控铣工、数控车工、数控加工中心、计算机辅助设计,PRO/E,模具设计师、焊接操作工等多个中高级的职业技能等级培训和鉴定。近三年来,基地除满足本校正常教学需要外,还为总装部、空军装备部、湖南省国防系统培养高级工、技师400余人。航空机械制造工程学院一直注重教育教学建设和教学改革。近年来主持省厅级以上教学改革项目10余项,获湖南省教育教学改革发展优秀成果一等奖1项,湖南省高等教育省级教学成果二等奖1项,已建成6门院级优质核心课程和1门省级精品课程。与三一重工、中联重科、上海大众、成都飞机工业(集团)有限责任公司等知名企业开办订单教育,提高了人才培养的针对性,学生就业率高,就业稳定,专业对口率高。 航空电子电气工程学院是长沙航空职业技术学院建制最早、重点建设的专业系之一。三十多年来,秉承学院“立足空军航空修理,面向民用航空产业,服务湖南经济建设”的办学方针,积极开展教育教学改革,为社会输送了大批高素质的专业人才。我系开设航空电子信息技术、应用电子技术、电气自动化技术、生产过程自动化技术、电子声像技术等5个专科专业。现有专职教师55名,其中教授与副教授18名,国内访问学者3名,省级专业带头人2名,湖南省青年骨干教师1名,湖南省技术能手4名,硕士学位教师比例近80%,双师素质教师达85%,师资力量雄厚。 航空电子电气工程学院教学管理水平出色、办学成效显著。2004年被确认为“中国人民解放军总装备部通用保障系统电子技术与自动控制技术实训基地”,2007年9月被湖南省教育厅确认为“湖南省电子技术与自动化技术专业课教师专业技能认证培训基地”。2009年省劳动和社会保障厅确认为湖南省企业高技能人才培训基地。2002年应用电子技术专业被评为湖南省优秀专业,2004年该专业被确定为湖南省教学改革试点专业。现有《电子产品分析与制作》、《电视机原理与技术》、《电子电路分析与实践》3门省级精品课程及7门院级精品课程。航空电子电气工程学院实验实训条件完善。近三年投入五百多万元新建7个计算机网络机房、ARM与DSP实训室、单片机与SOPC等实验实训室;改造电工技术、模拟电子技术、数字电子技术、ISP、电气控制等13个实训室和电工操作、PLC、电子创新、变流与高低压控制等8个综合实训车间;2011年由企业投资160余万元设备共建校内电子技术生产性实训基地;学院还与空军14厂、36厂、TCL、南车时代电气、长沙威胜电子、长沙亿佳电子、长沙新兴电控等企业建立了稳定的校外实训基地。

航空电子电气工程学院积极探索工学结合人才培养模式,不断深化教育教学改革,注重学生职业能力和职业素养的培养,教学质量高。近年来,由我系教师和学生组成的代表队在全国和湖南省的各项专业技能比赛中硕果累累:在2007年全国大学生电子设计大赛中,我系2个代表队6名同学获三等奖;在2007年湖南省电气控制技术职业技能竞赛中,获团体总分第一名,李广兵、罗文、彭小平老师获“湖南省技术能手”,2人获单项奖第一名,4人获单项奖第二名,3人获单项奖第三名,所有参赛选手获“优秀选手”;在2008年湖南省电子产品分析与制作冬季职业技能竞赛中,参赛选手全部获奖,获一等奖1项,三等奖1项;在2009年湖南省职业院校春季技能竞赛(电子产品设计及制作)中获一等奖。在2009年全国职业院校职业技能竞赛中获二等奖;在2009年全国大学生电子设计大赛中,获赛区一等奖1项,赛区二等奖1项,获全国一等奖1项,是湖南省唯一获得全国一等奖的高职学院代表队;在2010年湖南省职业院校春季技能竞赛(嵌入式产品开发)中,获一等奖1项,二等奖1项;在2010年全国职业院校职业技能竞赛(嵌入式产品开发)中,获全国一等奖1项;在2011年全国大学生电子设计大赛中,获赛区二等奖1项。

近年来,航空电子电气工程学院还为军队培养输送士官,为空军航空装备修理企业和深圳华为等知名企业培养技能人才,与南车时代电气、远大空调、TCL等知名企业订单式培养学生,与湖南工业大学对口开展“专升本”工作。毕业生以其良好的综合素质得到了军队、企业等用人单位的青睐。 航空服务与管理学院下设航空服务、酒店管理、旅游管理等三个专业教研室。设航空服务(空中乘务、地面服务、高铁乘务)、旅游管理(涉外旅游方向)、酒店管理(航空酒店方向)等专业,其中酒店管理专业2004年9月被确定为省级教学改革试点专业。本系拥有教师22名,其中教授、副教授7名,客座教授4名,硕士学位教师73%。拥有五个专业实训中心,包括航空服务综合实训中心、旅游与酒店实训中心、语音实训中心、形体实训中心和航空安全急救室等。新建的航空服务综合实训中心可为航空服务专业的教学与实训,也可为有航空服务专业的院校培训实训所用。校外实训基地有:喜来登、豪生国际酒店集团、神农、华天、华亚、顺天、北京世纪金源、北京湘鄂情公司等各大星级酒店,深圳航空、南方航空、海南航空、黄花机场、南航珠海机场。订单培养单位有北京湘鄂情股份公司、神农、华天等酒店。

近年来专业系取得了全国英语竞赛特等奖、全省导游大赛一等奖等。2007年开办航空服务专业以来,不断深入教学改革,培养了一大批航空公司需要的英才,其中空乘人员115人,地面服务人员258人,高铁广铁总公司54人,得到了各大航空公司的赞誉,成为深圳航空股份有限公司在湖南唯一定点招收空乘专业学生的院校。航空服务专业就业率居全省专业对口就业之榜首。 基础课教学部与政治理论课教学部是在学院深化内部体制改革、加强内涵建设、优化学科结构、合理配置教学资源的情况下,于2007年7月组建成立的。现由基础部办公室、政治理论课教研室、跳马校区公共英语教研室、圭塘校区公共英语教研室、跳马校区体育教研室、圭塘校区体育教研室和数学教研室组成。承担学院的政治理论课、公共英语和数学课的教学工作。现有教职员工42人,有教授2人,副高职称者14人,中级职称者26人。 

培训与国际交流处是学院负责组织管理及专业技术培训、职业技能鉴定和国际交流合作工作的职能部门。学院培训设施健全,培训条件优越,在军队和地方均享有美誉。我院是空军装备部确定的“空军航空修理系统质量管理培训中心”、“空军航空修理系统从业资格考核认证中心”;总装通用装备保障部确定的数控专业高技能人才培训基地;湖南省人民政府确定的高技能人才培训基地;湖南省国防科工委确定的湖南省国防工业系统干部培训基

地。我院于1999年经湖南省劳动和社会保障厅批准成立国家职业技能鉴定所(编号:18001251)和计算机高新技术考试站(ATA特许授权考试站);2002年经国家劳动和社会保障部及中国人民解放军总装备部批准成立军队装备修理企业职业技能鉴定所(代码:军装03010)。2005年,国家教育部和财政部确定我院数控技术实训中心为国家级实训基地;解放军总装备部确定我院航空维修、数控技术、电工电子及自动化技术等三个实训中心为总装通用保障系统专业技术实训基地。

近年来,学院大胆开拓市场、认真履行职责,积极开展各级各类培训,成绩斐然。先后为空军航空修理系统、总装通用装备修理系统、湖南省国防科技工业系统、中国航空工业第二集团以及省内其他企业开办了空军航空修理系统从业人员准入资格培训、干部(后备)工商管理培训、ISO9000认证培训飞机及发动机大修许可证培训、中高级工程技术人员培训。 学院授权独立运行的二级机构。

机务培训中心于2013年8月8日获得民航中南地区管理局维修培训机构授权(合格证编号为:D.147.300014)。到目前为止,机务培训中心已具备了开展民用航空器维修基础培训(ME-TA/PA/TH/PH、AV)、维修基本技能培训(ME、AV)和罗宾逊R44(O-540)R44Ⅱ(ⅠO-540)机型培训资质。 培训处是学院负责组织专业技术培训和职业技能鉴定工作的职能部门。在主管副院长的领导下,主要开展以下工作:协助空装工管部机关制定全系统员工教育培训规划,完成机关交办的有关员工教育培训工作;协助空装工管部机关开展全系统从业资格管理工作;统一归口管理学院职业技能培训与鉴定工作,组织开展航空修理工厂企业职业技能鉴定工作;对外承接各级各类培训等。

学院在湖南省植物园附近建成了集教学、住宿、餐饮、娱乐一体的培训中心,可以对外承接各级各类培训,欢迎企事业单位前来洽谈培训业务。 为适应高等教育改革和我院发展的需要,理顺学院内部管理体制和解决国有资产多头管理的弊端,我院于2007年下半年成立了资产管理处。

资产管理处成立以来,在学院党委和行政的领导下,在学院各单位及教职员工的支持和配合下,资产管理处在充分发挥资产管理者的职能作用、努力开创资产管理新局面、紧紧围绕学院教学科研等中心工作、优化资源配置、合理利用学院资产、使国有资产保值增值、提高资产使用效率、保证固定资产的安全完整、进一步规范设备物资招标采购活动、提高资金使用效益、确保物资设备的采购质量等方面正发挥着重要作用。资产管理正逐步走上规范化、科学化、现代化的轨道。

资产管理处是学院国有资产的主管部门,实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制,代表学院行使资产管理者的责任。

航空电子系统涉及的技术领域有哪些

电子信息技术

技术包括:软件技术、微电子技术、计算机及网络技术、通信技术、广播电视技术、新型电子元器件、信息安全技术、智能交通技术

生物与新医药技术

技术包括:医药生物技术 ;中药、天然药物;化学药;新剂型及制剂技术;医疗仪器技术、设备与医学专用软件;轻工和化工生物技术

航空航天技术

技术包括:民用飞机技术;空中管制系统;新一代民用航空运行保障系统;卫星通信应用系统;卫星导航应用服务系统

新材料技术

技术包括:金属材料;无机非金属材料;高分子材料;生物医用材料;精细化学品

高技术服务业

技术包括:共性技术;现代物流;集成电路;业务流程外包(BPO);文化创意产业支撑技术;公共服务;技术咨询服务;精密复杂模具设计;生物医药技术;工业设计

新能源及节能技术

技术包括:可再生清洁能源技术;风能;生物质能;地热能利用;核能及氢能;新型高效能量转换与储存技术;高效节能技术

资源与环境技术

技术包括:水污染控制技术;大气污染控制技术;固体废弃物的处理与综合利用技术;环境监测技术;

生态环境建设与保护技术;清洁生产与循环经济技术;资源高效开发与综合利用技术

改造传统产业

技术包括:工业生产过程控制系统;高性能、智能化仪器仪表;先进制造技术;新型机械;电力系统信息化与自动化技术;汽车行业相关技术

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