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面向在轨加注的多航天器交会任务规划方法研究

摘要第9-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景与意义第12-17页
    1.2 多航天器交会规划问题第17-19页
    1.3 国内外研究进展第19-24页
        1.3.1 多航天器交会策略与交会序列规划第19-22页
        1.3.2 交会路径规划第22-24页
    1.4 论文研究内容与组织结构第24-26页
第二章 轨道机动双冲量最优交会模型第26-37页
    2.1 基于Lambert算法的双冲量最优交会模型第26-30页
        2.1.1 Lambert轨道转移第27-28页
        2.1.2 时间和端点固定转移问题的解第28-30页
    2.2 圆轨道双冲量最优交会模型第30-36页
        2.2.1 问题描述第30-31页
        2.2.2 起始滑移与终端滑移第31-33页
        2.2.3 轨道滑移律第33-36页
    2.3 本章小结第36-37页
第三章 地球同步轨道在轨加注任务规划第37-50页
    3.1 地球同步轨道在轨加注任务规划模型第37-42页
        3.1.1 任务场景第37-38页
        3.1.2 任务模型第38-41页
        3.1.3 规划模型第41-42页
    3.2 算法设计第42-45页
        3.2.1 整数遗传算法设计第42-43页
        3.2.2 算法流程设计第43-45页
    3.3 算例计算与分析第45-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第四章 异面圆轨道分布式在轨加注任务规划第50-62页
    4.1 异面P2P在轨加注任务规划模型第50-53页
        4.1.1 任务场景第50-51页
        4.1.2 一般P2P问题第51页
        4.1.3 主动星返回等价位置的P2P问题第51-53页
    4.2 算法设计第53-58页
        4.2.1 局部搜索算法第54-56页
        4.2.2 全局搜索算法第56-58页
    4.3 算例计算与分析第58-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 基于合作交会的一对多在轨加注任务规划第62-79页
    5.1 合作机动下的在轨加注任务规划模型第62-65页
        5.1.1 任务场景第63-64页
        5.1.2 机动燃料消耗第64-65页
    5.2 非线性混合整数优化模型第65-66页
        5.2.1 设计变量第65页
        5.2.2 目标函数第65页
        5.2.3 约束条件第65-66页
    5.3 两层混合优化模型第66-72页
        5.3.1 下层优化第66-69页
        5.3.2 上层优化第69-72页
    5.4 算例计算与分析第72-77页
        5.4.1 算例一第72-74页
        5.4.2 算例二第74-77页
    5.5 本章小结第77-79页
结束语第79-83页
参考文献第83-89页
作者在学期间取得的学术成果第89页

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