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面向空间攻防的攻击轨道优化技术研究

摘要第6-8页
abstract第8-9页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 课题研究的背景和意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状分析第13-18页
        1.2.1 空间攻防体系发展概况第13-16页
        1.2.2 目标卫星不机动时拦截方法研究现状第16-17页
        1.2.3 目标卫星机动时拦截方法研究现状第17页
        1.2.4 航天器悬停轨道研究现状第17-18页
    1.3 本文主要研究内容及章节安排第18-22页
第2章 “单-单”态势下的拦截卫星轨道设计第22-42页
    2.1 环境模型第22-27页
        2.1.1 相对轨道动力学第22-26页
        2.1.2 目标卫星防御模型第26-27页
    2.2 脉冲式拦截卫星的轨道优化第27-34页
        2.2.1 脉冲式拦截卫星空间拦截问题建模第27-28页
        2.2.2 基于遗传算法的脉冲式攻击轨道规划第28-34页
    2.3 连续小推力式拦截卫星的轨道优化第34-39页
        2.3.1 连续小推力式拦截卫星空间拦截问题建模第34-35页
        2.3.2 基于遗传算法的连续小推力式攻击轨道规划第35-39页
    2.4 本章小结第39-42页
第3章 “多-多”态势下的拦截卫星协同攻击轨道设计第42-52页
    3.1 多星协同拦截问题第42-43页
    3.2 基于自适应遗传算法的多星协同攻击轨道规划第43-45页
        3.2.1 编码设计第43页
        3.2.2 适应度函数设计第43-44页
        3.2.3 自适应遗传运算第44-45页
    3.3 仿真分析第45-50页
    3.4 本章小结第50-52页
第4章 考虑目标机动逃逸的拦截卫星轨道设计第52-66页
    4.1 航天器空间追逃动力学第52-55页
        4.1.1 空间追逃问题描述第52页
        4.1.2 空间追逃环境模型第52-55页
    4.2 基于协同进化算法的空间追逃设计第55-58页
        4.2.1 协同进化算法第55-56页
        4.2.2 追逃策略设计第56页
        4.2.3 共享适应度第56-57页
        4.2.4 协同进化算子设计第57-58页
    4.3 仿真分析第58-64页
        4.3.1 异面轨道追逃第58-61页
        4.3.2 共面轨道追逃第61-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第5章 持续悬停绕飞干扰轨道设计第66-80页
    5.1 航天器悬停轨道动力学第66-70页
    5.2 控制力方程与燃耗估算第70-71页
    5.3 基于LQR的悬停轨道控制方法第71-74页
        5.3.1 遗传算法设计第72页
        5.3.2 误差状态方程第72-73页
        5.3.3 LQR控制律设计第73-74页
    5.4 仿真分析第74-79页
        5.4.1 基本仿真结果第74-77页
        5.4.2 抗干扰分析第77-79页
    5.5 本章小结第79-80页
结论第80-82页
参考文献第82-88页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第88-90页
致谢第90页

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