首页--航空、航天论文--航天(宇宙航行)论文--航天仪表、航天器设备、航天器制导与控制论文--制导与控制论文--航天器制导与控制论文--姿态控制系统论文

太阳敏感器阈值质心算法的设计与验证

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-13页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第8-9页
    1.2 太阳敏感器及算法的研究现状第9-12页
        1.2.1 太阳敏感器的分类第9-10页
        1.2.2 国外对太阳敏感器的研究第10-11页
        1.2.3 太阳敏感器算法的现状第11-12页
    1.3 本文的主要研究内容第12页
    1.4 论文结构第12-13页
第2章 太阳敏感器及阈值质心算法原理第13-19页
    2.1 数字式太阳敏感器基本原理第13页
    2.2 APS 型数字式太阳敏感器的基本结构第13-15页
    2.3 太阳敏感器阈值质心算法的原理第15-18页
        2.3.1 传统的太阳敏感器质心方法第15-16页
        2.3.2 太阳敏感器阈值质心方法第16-18页
    2.4 本章小结第18-19页
第3章 太阳阈值质心算法软件模型实现第19-37页
    3.1 太阳敏感器质心算法软件部分总体介绍第19-20页
    3.2 跟踪窗口的确定第20-26页
        3.2.1 确定某一区域光斑的行位置第21-22页
        3.2.2 跟踪窗口中心坐标的确定第22-24页
        3.2.3 确定跟踪窗口第24-26页
    3.3 目标光斑的确定第26页
    3.4 太阳质心与输出角的确定第26-33页
        3.4.1 CORDIC 算法的原理第26-29页
        3.4.2 CORDIC 反正切算法第29-30页
        3.4.3 CORDIC 除法算法第30-31页
        3.4.4 质心与输出角的计算第31-33页
    3.5 对软件算法进行测试第33-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第4章 太阳阈值质心算法硬件建模第37-50页
    4.1 硬件设计思路概述第37页
    4.2 逻辑判断模块部分的硬件设计第37-44页
        4.2.1 确定最大行模块的硬件设计第38-39页
        4.2.2 确定跟踪窗口中心坐标模块的硬件设计第39-41页
        4.2.3 确定目标光斑模块的设计第41-44页
    4.3 计算模块的硬件设计第44-47页
        4.3.1 CORDIC 反正切计算模块第44-46页
        4.3.2 CORDIC 除法计算模块第46-47页
    4.4 太阳阈值质心算法的硬件设计第47-49页
    4.5 硬件设计的逻辑综合第49页
    4.6 本章小结第49-50页
结论第50-51页
参考文献第51-57页
致谢第57-58页
个人简历第58页

论文共58页,点击 下载论文
上一篇:飞控系统供电状态综合测试平台方案设计
下一篇:高功率密度空间电源放电变换器的研究