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近地爆炸冲击波测试能真实反映地面目标所受压力,为武器威力评价、毁伤效应及地面防护提供科学依据。随着测试系统的数量增多,近地冲击波测试对测试节点的集中控制、状态监测和数据的无线传输提出了更高的要求。近地环境下无线信道异常复杂,无线信号受地面影响严重,爆炸后整体无线数据量猛增,导致无线性能剧烈下降。针对以上问题,本文设计了基于无线WIFI的移动AP(Access Point,无线接入点)爆炸场网络。该网络可在测试场内随时随地快速构建,实现了30套测点的统一控制和实时状态监测、测试参数的无线设置和回读,以及140米的覆盖距离和不低于150kbps的无线速率。通过移动AP灵活调节通信距离,以实现更高速率的无线数据读取。多数据无线读取时采用自主选择数量可控的传输方案,解决了爆炸后无线数据突增导致网络拥堵、无线速率下降的问题。设计了基于事件触发的网络工作模式,降低了系统功耗并实现了可循环进行多次测试。针对2.4GHz无线WIFI信号的近地传播规律,设计了基于RSSI(接收信号强度指示)的无线信道测试方案,由实测数据建立了近地无线传播路径损耗的双折线模型,实验验证了该模型能正确表征近地无线信道,且路径损耗的绝对误差小于3dB。通过双折线模型预测出移动AP无线网络覆盖距离为123米,而采用自由空间传播模型为1080米,对比实测140米的网络覆盖距离,双折线模型预测准确度远优于自由空间模型,双折线模型可为近地无线网络设计提供可靠的依据。最后,测试及验证了系统功能和性能,并成功应用于弹药静爆威力测试。通过参加多次冲击波测试,验证了系统的可靠性、稳定性和优越性。