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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">TACS</journal-id><journal-title-group><journal-title>Technology and Application of Computer Science</journal-title></journal-title-group><issn>2998-8926</issn><eissn>2998-8934</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/TACS.2025120018</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>虚拟试飞验证技术研究与应用展望</title><url>https://artdesignp.com/journal/TACS/2/12/10.61369/TACS.2025120018</url><author>赵亮,李金达,孙之洋</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>12</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-06-28</published-time></date></history><abstract>虚拟试飞验证技术是航空装备研制领域的核心数字化技术，其核心框架为搭建高保真虚拟样机与全维度飞行场景，整合多物理场仿真、实时数据交互等技术手段，完成飞机飞行性能、系统功能及制造质量的数字化验证，从而突破传统物理试飞在周期、成本与场景覆盖方面的局限性。本文梳理了虚拟试飞验证技术的发展脉络与核心要义，深入分析了支撑该技术落地的关键技术体系，系统归纳了技术在航空装备研制各环节的典型应用场景，剖析了当前技术发展面临的核心瓶颈，最后对未来技术演进方向进行展望，旨在为虚拟试飞验证技术的工程化应用与迭代升级提供理论参考。</abstract><keywords>虚拟试飞,验证技术,数字孪生,多物理场仿真,航空装备研制</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 波音公司.777/787飞机研制中的数字化与虚拟技术应用[J]. 国际航空, 过往期刊.[2] 王向晖. 基于数字孪生的飞机装配精度分析与预测[J]. 航空学报,2020.[3] 张新国. 基于模型的系统工程(MBSE) 实践指南[M]. 机械工业出版社,2022.[4] 李浩. 实时仿真技术在航空电子系统虚拟集成中的应用[J]. 系统仿真学报,2019.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
