天基预警系统卫星传感器调度研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 国外预警系统概述 | 第9页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.3 国内研究现状 | 第11-13页 |
1.2.4 文献综述总结 | 第13-14页 |
1.3 主要研究内容 | 第14-15页 |
1.4 论文结构 | 第15-17页 |
第2章 天基预警系统传感器调度模型框架 | 第17-33页 |
2.1 天基预警系统的基本模块设计 | 第17-21页 |
2.1.1 预警目标阶段分析 | 第17-19页 |
2.1.2 天基预警系统总体规划方针 | 第19页 |
2.1.3 天基预警系统预警过程描述 | 第19-21页 |
2.2 天基预警系统高轨卫星模块设计 | 第21-26页 |
2.2.1 高轨卫星模块逻辑模型框架 | 第21-23页 |
2.2.2 地面站信息处理-弹道估计 | 第23-24页 |
2.2.3 地面站信息处理-落点估计 | 第24-26页 |
2.3 天基预警系统低轨卫星模块设计 | 第26-32页 |
2.3.1 低轨卫星模块逻辑模型框架 | 第27-28页 |
2.3.2 地面站信息处理-点迹融合 | 第28-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 天基预警系统传感器调度模型构建 | 第33-45页 |
3.1 传感器调度模型假设 | 第33页 |
3.2 传感器调度模型形式化描述 | 第33-38页 |
3.2.1 天基预警系统模型-变量描述 | 第34-36页 |
3.2.2 传感器调度模型分析 | 第36-37页 |
3.2.3 任务分解 | 第37-38页 |
3.3 传感器调度模型优化目标 | 第38-42页 |
3.3.1 最小化威胁 | 第38-40页 |
3.3.2 最小化信息熵 | 第40-41页 |
3.3.3 最大化传感器利用率 | 第41-42页 |
3.4 传感器调度模型约束条件 | 第42-43页 |
3.4.1 任务约束 | 第42页 |
3.4.2 资源约束 | 第42-43页 |
3.4.3 环境约束 | 第43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 天基预警系统传感器调度模型求解算法 | 第45-53页 |
4.1 基于遗传算法的调度求解 | 第45-46页 |
4.2 编码方式 | 第46-48页 |
4.3 遗传算子设计 | 第48-52页 |
4.3.1 适应度函数 | 第48-49页 |
4.3.2 选择算子 | 第49-50页 |
4.3.3 交叉算子 | 第50-51页 |
4.3.4 变异算子 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 天基预警系统传感器调度仿真实验 | 第53-60页 |
5.1 天基预警系统传感器调度仿真想定 | 第53-54页 |
5.2 天基预警系统传感器调度仿真实验结果 | 第54-57页 |
5.3 天基预警系统传感器调度仿真实验分析 | 第57-59页 |
5.3.1 迭代次数 | 第57-58页 |
5.3.2 种群数量 | 第58-59页 |
5.3.3 变异率 | 第59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
附录1 导弹信息 | 第65-66页 |
附录2 卫星传感器可用时间窗 | 第66-69页 |
附录3 卫星传感器调度方案 | 第69-76页 |
致谢 | 第76页 |