首页--航空、航天论文--航天术论文--航天器的发射、控制及返回地球论文

环月轨道交会分布式仿真系统研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第1章 绪论第14-23页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 研究现状第15-20页
        1.2.1 国内外探月与载人登月发展情况第15-16页
        1.2.2 航天仿真技术发展现状第16-20页
    1.3 论文研究内容第20-23页
        1.3.1 研究的目的与意义第20-21页
        1.3.2 论文结构安排第21-23页
第2章 环月轨道交会仿真系统总体设计第23-37页
    2.1 引言第23页
    2.2 环月轨道交会任务分析第23-29页
        2.2.1 环月轨道交会概念第23-25页
        2.2.2 任务过程描述第25-26页
        2.2.3 环月轨道特点分析第26-28页
        2.2.4 仿真模型体系分析第28-29页
    2.3 仿真系统需求分析第29-30页
        2.3.1 功能和性能需求第29-30页
        2.3.2 开放性需求第30页
    2.4 仿真系统体系结构设计第30-35页
        2.4.1 系统分层设计思想第30-31页
        2.4.2 仿真系统构架第31-35页
    2.5 本章小结第35-37页
第3章 环月轨道交会仿真系统平台层设计第37-52页
    3.1 引言第37页
    3.2 平台层结构框架第37-39页
        3.2.1 仿真平台概况第37-38页
        3.2.2 平台设计思想第38-39页
    3.3 基于模型模板的仿真模型管理设计第39-46页
        3.3.1 通用模型模板定制第39-41页
        3.3.2 模型管理第41-42页
        3.3.3 混合模型驱动第42-46页
    3.4 图形化仿真试验管理设计第46-51页
        3.4.1 仿真试验管理公共数据结构第47-48页
        3.4.2 可视化模型组装第48-49页
        3.4.3 仿真想定配置及试验设计第49-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第4章 环月轨道交会仿真系统模型层设计第52-73页
    4.1 引言第52页
    4.2 模型形式化描述第52-55页
        4.2.1 模型的通用数学表示第52-53页
        4.2.2 公共数据结构设计第53-55页
    4.3 航天器相对动力学模型第55-60页
        4.3.1 坐标系定义第55-56页
        4.3.2 相对动力学数学模型第56-58页
        4.3.3 仿真模型描述第58-60页
    4.4 相对自主导航模型第60-63页
        4.4.1 相对自主导航数学模型第60-62页
        4.4.2 仿真模型描述第62-63页
    4.5 相对六自由度控制模型第63-69页
        4.5.1 相对六自由度控制数学模型第63-68页
        4.5.2 仿真模型描述第68-69页
    4.6 推力器控制分配模型第69-71页
        4.6.1 推力器控制分配数学模型第69-70页
        4.6.2 仿真模型描述第70-71页
    4.7 本章小结第71-73页
第5章 环月轨道交会仿真系统原型实现与仿真试验第73-82页
    5.1 引言第73页
    5.2 原型系统概述第73-74页
    5.3 基于UML的原型系统建模第74-77页
    5.4 原型系统实验设计第77-78页
    5.5 仿真结果分析第78-81页
    5.6 本章小结第81-82页
结束语第82页
论文的主要研究成果第82-83页
进一步工作展望第83-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-92页
作者在学期间取得的学术成果第92页

论文共92页,点击 下载论文
上一篇:特征编码及其在图像分类识别中的应用
下一篇:现代战争制胜机理研究