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基于自然天体的快速定向理论及技术研究

摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 研究现状第11-13页
    1.3 本文主要内容及创新点第13-15页
        1.3.1 主要研究内容第13-14页
        1.3.2 主要创新点第14-15页
第二章 天文定向的基本理论和方法第15-30页
    2.1 时间系统及其转换关系第15-18页
        2.1.1 恒星时第15页
        2.1.2 世界时第15-16页
        2.1.3 原子时第16页
        2.1.4 协调世界时第16页
        2.1.5 动力学时第16-17页
        2.1.6 时间系统的转换第17-18页
    2.2 坐标系统及其转换关系第18-21页
        2.2.1 时角坐标系第18页
        2.2.2 赤道坐标系第18-19页
        2.2.3 地平坐标系第19-20页
        2.2.4 三种坐标系之间的转换第20-21页
    2.3 天文定向的基本方法第21-25页
        2.3.1 时角法定向第21-22页
        2.3.2 高度法定向原理第22-23页
        2.3.3 天文定向中的主要误差源第23-25页
    2.4 自然天体的视位置计算第25-28页
        2.4.1 恒星视位置计算第25-27页
        2.4.2 太阳系天体视位置计算第27-28页
    2.5 自然天体的观测特征第28-30页
第三章 利用恒星进行快速定向第30-45页
    3.1 任意恒星定向研究第30-35页
        3.1.1 单恒星识别原理及其实现第30-32页
        3.1.2 单恒星识别成功率第32-33页
        3.1.3 任意星定向实验第33-35页
    3.2 特征星定向研究第35-45页
        3.2.1 星座常识及识星第35-37页
        3.2.2 特征星星库的建立第37-38页
        3.2.3 选星策略研究第38-41页
        3.2.4 实测数据及分析第41-45页
第四章 利用行星进行快速定向第45-53页
    4.1 太阳系大行星的观测特征第45-46页
    4.2 观测方法研究第46-50页
        4.2.1 两种不同的观测方法第47-48页
        4.2.2 两种观测方法的比较第48-50页
    4.3 实测数据及分析第50-53页
第五章 测月实现快速定向第53-63页
    5.1 月球的观测特征第53-54页
    5.2 月球视面中心拟合算法第54-61页
        5.2.1 月球边沿采样第54-55页
        5.2.2 历元归算第55-56页
        5.2.3 月面坐标系的建立及转换第56-57页
        5.2.4 最小二乘拟合月面中心第57-58页
        5.2.5 精度估计第58-60页
        5.2.6 拟合精度分析第60-61页
    5.3 实测数据及分析第61-63页
第六章 测日实现快速定向第63-73页
    6.1 拟合法测日定向第63-71页
        6.1.1 采样方法第63-64页
        6.1.2 最佳采样次数第64-67页
        6.1.3 拟合法和前后沿法的比较第67-70页
        6.1.4 太阳位置对定向的影响第70-71页
    6.2 改进测日定向方法第71-73页
        6.2.1 改进原理第71-72页
        6.2.2 实测数据及分析第72-73页
第七章 快速天文定向系统第73-79页
    7.1 快速天文定向系统组成第73-77页
        7.1.1 硬件系统及主要功能第73-75页
        7.1.2 软件系统及主要功能第75-77页
    7.2 系统技战术指标第77-79页
第八章 结束语第79-81页
参考文献第81-83页
攻读硕士学位期间完成的主要工作第83-84页
致谢第84页

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