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环绕型探测器轨道力学及其在航天任务中的应用

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第1章 绪论第8-14页
   ·研究背景第8页
   ·环绕型探测器轨道摄动分析解研究历史和现状第8-9页
   ·大气制动在发射行星环绕型探测器中的应用第9-10页
   ·定轨预报技术和大气模型研究状况第10-11页
   ·相控阵雷达在空间目标监测中的应用第11-12页
   ·论文主要工作及创新点第12页
   ·论文结构安排第12-14页
第2章 环绕型探测器轨道力学基础第14-42页
   ·坐标系第14-24页
     ·国际天球参考系ICRS第14-15页
     ·国际地球参考系ITRS第15页
     ·ICRS与ITRS的转换第15-22页
     ·轨道坐标系第22-23页
     ·火星坐标系第23-24页
   ·时间系统第24-25页
   ·环绕型探测器运动力学模型第25-30页
     ·非球形引力摄动第26-27页
     ·第三体引力摄动第27页
     ·潮汐摄动第27-28页
     ·太阳光压摄动第28-29页
     ·大气摄动第29-30页
   ·计算单位的选择第30-31页
   ·摄动方程及摄动法第31-42页
     ·摄动方程第31-34页
     ·经典摄动法第34-35页
     ·改进摄动法(1):平均根数法第35-38页
     ·改进摄动法(2):拟平均根数法第38-42页
第3章 环火低轨卫星轨道摄动分析解第42-54页
   ·引言第42-44页
   ·研究环火低轨卫星采用的力学模型第44-45页
   ·火星低轨卫星分析解的构造第45-47页
   ·田谐项联合摄动分析解第47-50页
   ·联合摄动项摄动影响及分析解的数值验证第50-52页
   ·本章小结第52-54页
第4章 利用行星大气制动形成环绕型目标轨道第54-70页
   ·引言第54-55页
   ·利用大气制动可以节省的能量第55-58页
   ·大气制动基本问题第58-60页
     ·大气制动的基本公式第58-59页
     ·大气制动时的设计参数第59页
     ·大气制动时的控制策略第59-60页
   ·探测器大气制动需要的时间和轨道圈数的估计第60-62页
     ·静止大气探测器大气制动需要的时间估计第60-61页
     ·静止大气探测器大气制动需要的轨道圈数的估计第61页
     ·旋转大气探测器大气制动的估计第61-62页
   ·大气制动的数值计算第62-67页
   ·大气制动的控制需求第67-69页
   ·本章小结第69-70页
第5章 几种大气模型在CHAMP卫星定轨预报中的比较第70-92页
   ·引言第70页
   ·人造卫星精密定轨理论基础第70-84页
     ·问题的描述第70-71页
     ·测量方程的线性化第71-72页
     ·状态转移矩阵的计算第72-77页
     ·几种常见类型观测资料及测量矩阵的计算第77-79页
     ·条件方程的求解第79-81页
     ·精密定轨迭代流程第81-84页
   ·几种常见大气模型的简单介绍第84-85页
     ·考虑周日变化的指数大气模型第84页
     ·HP(Harris-Priester)大气模型第84-85页
     ·Jacchia系列及MSIS系列大气模型第85页
   ·CHAMP卫星及其快速科学轨道第85页
   ·大气密度受太阳活动及地磁活动影响的特征第85-89页
   ·几种大气模型在CHAMP卫星定轨预报中的比较第89-92页
第6章 相控阵雷达在空间碎片监测中的一些应用问题第92-110页
   ·引言第92页
   ·相控阵雷达的工作方式第92-93页
   ·相控阵雷达在碎片监测中的优势第93页
   ·雷达测量资料初轨计算方法第93-99页
     ·测量几何关系第94页
     ·动力学条件第94页
     ·初轨计算的基本方程第94-96页
     ·定初轨过程第96页
     ·利用多圈资料改进初轨半长径精度第96-99页
   ·相控阵雷达单站资料精密定轨问题第99-105页
     ·“单站”测距资料定轨中的亏秩问题第100-102页
     ·测量资料的分布对定轨精度的影响第102-105页
   ·雷达布站问题讨论第105-110页
总结第110-112页
参考文献第112-116页
附录A 火星卫星摄动分析解中直接利用地球卫星相关结果部分第116-129页
致谢第129-130页
攻读博士学位期间的研究工作第130-131页

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