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基于引力辅助的深空探测轨道设计与优化研究

摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-22页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 国内外研究进展第14-19页
        1.2.1 引力辅助技术的发展历程第14-17页
        1.2.2 引力辅助在国内外的研究现状及发展动态第17-19页
    1.3 主要研究内容及结构安排第19-22页
第二章 引力辅助的动力学建模第22-34页
    2.1 深空轨道动力学基础第22-26页
        2.1.1 常用坐标系第22-23页
        2.1.2 时间系统第23-25页
        2.1.3 行星星历第25页
        2.1.4 Lambert边值问题第25-26页
    2.2 无动力引力辅助第26-29页
        2.2.1 引力辅助机理分析第27-29页
        2.2.2 双曲线超速的矢量旋转计算法第29页
    2.3 有动力引力辅助第29-32页
        2.3.1 在近星点处施加脉冲第30-31页
        2.3.2 在引力辅助后施加脉冲第31-32页
    2.4 引力辅助的作用效果分析第32-34页
        2.4.1 改变轨道能量第32-33页
        2.4.2 改变轨道方向第33-34页
第三章 引力辅助轨道的优化设计第34-44页
    3.1 引力辅助轨道的图形分析优化第34-39页
        3.1.1 Pork-chop能量等高图第34-36页
        3.1.2 Tisserand能量状态图第36-39页
    3.2 深空轨道的初始设计第39-40页
        3.2.1 能量匹配第39页
        3.2.2 圆锥曲线拼接第39-40页
    3.3 算例与分析第40-44页
        3.3.1 地球-金星轨道段第40-41页
        3.3.2 金星-火星轨道段第41-42页
        3.3.3 C3能量匹配第42页
        3.3.4 最优轨道搜索第42-44页
第四章 多重引力辅助轨道的设计与优化第44-57页
    4.1 全局优化的进化算法第44-47页
        4.1.1 差分进化算法第44-46页
        4.1.2 粒子群算法第46-47页
    4.2 有动力多重引力辅助轨道第47-51页
        4.2.1 有动力多重引力辅助轨道的设计第47-49页
        4.2.2 算例与分析第49-51页
    4.3 附加深空机动的多重引力辅助轨道第51-57页
        4.3.1 附加深空机动的多重引力辅助轨道设计第51-53页
        4.3.2 算例与分析第53-57页
第五章 共振轨道的设计与应用第57-70页
    5.1 共振轨道的基本原理第57-58页
    5.2 共振轨道的设计方法第58-64页
        5.2.1 基本投影坐标系第58-60页
        5.2.2 剩余速度和角度参数第60-61页
        5.2.3 改进的Tisserand能量状态图第61-64页
    5.3 共振借力的作用效果分析第64-66页
        5.3.1 通过共振借力改变轨道能量第64-65页
        5.3.2 通过共振借力改变轨道方向第65-66页
    5.4 算例与分析第66-70页
        5.4.1 共振借力改变轨道能量第66-67页
        5.4.2 共振借力抬升轨道倾角第67-70页
第六章 深空探测轨道仿真软件的设计与实现第70-82页
    6.1 软件的总体设计第70页
    6.2 软件的流程设计第70-74页
        6.2.1 任务设定模块第70-71页
        6.2.2 初级优化模块第71-72页
        6.2.3 全局优化计算模块第72-73页
        6.2.4 仿真结果输出模块第73-74页
    6.3 基于Mat Lab的GUI交互式界面的软件实现第74-82页
        6.3.1 软件的界面设计第75-77页
        6.3.2 软件的功能与接口第77-79页
        6.3.3 设计实例第79-82页
结束语第82-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-90页
作者在学期间取得的学术成果第90页

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