首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--计算技术、计算机技术论文--计算机的应用论文--信息处理(信息加工)论文--计算机仿真论文

《轨道仿真系统》设计与实现

中文摘要第1-2页
英文摘要第2-3页
目录第3-5页
引言第5-7页
第一章 卫星轨道动力学基础第7-17页
 1.1二 体问题第7-10页
  1.1.1 坐标系和时间第7-9页
  1.1.2 正则单位第9页
  1.1.3 二体问题的运动微分方程第9-10页
 1.2 开普勒轨道根数第10-11页
 1.3 二体问题卫星星历的计算第11-13页
  1.3.1 卫星位置的计算公式第11-13页
  1.3.2 卫星速度的计算公式第13页
 1.4 卫星轨道定轨公式第13-15页
 1.5 卫星姿态第15-17页
第二章 卫星轨道摄动第17-24页
 2.1 卫星的摄动运动方程第17-18页
 2.2 地球形状摄动第18-20页
  2.2.1 地球引力场和摄动函数第18-19页
  2.2.2 近地轨道的地球形状摄动第19-20页
 2.3 大气阻力摄动第20-21页
 2.4 几种特殊轨道第21-24页
  2.4.1 太阳同步轨道第21-22页
  2.4.2 回归轨道第22-24页
第三章 轨道仿真计算第24-32页
 3.1 仿真计算中涉及的物理常数第24页
 3.2 轨道计算公式第24-26页
  3.2.1 轨道根数转化到位置、速度向量第24-25页
  3.2.2 由位置、速度向量转化到轨道根数第25-26页
  3.2.3 赤经赤纬的计算第26页
 3.3 轨道摄动计算公式第26-30页
  3.3.1 轨道动力学微分方程第26-28页
  3.3.2 数值计算方法第28-30页
 3.4 飞行器侧滚计算第30-32页
第四章 软件技术第32-49页
 4.1 UML的背景第32页
 4.2 UML简介第32-40页
  4.2.1 UML视图种类第33-34页
  4.2.2 静态视图第34-37页
  4.2.3 用例视图第37-38页
  4.2.4 交互视图第38-40页
  4.2.5 Rational Rose第40页
 4.3 设计模式第40-49页
  4.3.1 问题的提出第40页
  4.3.2 设计模式定义第40-42页
  4.3.3 描述设计模式第42-43页
  4.3.4 设计模式举例第43-49页
第五章 《轨道仿真系统》设计及实现第49-63页
 5.1 开发环境第49页
 5.2 系统设计第49-58页
  5.2.1 设计思想第49页
  5.2.2 模块划分第49-51页
  5.2.3 轨道计算模块第51-53页
  5.2.4 视图显示模块第53-54页
  5.2.5 控制模块第54-57页
  5.2.6 系统其他模块第57-58页
 5.3 软件实现第58-62页
  5.3.1 文档—视图结构第58-59页
  5.3.2 OpenGL第59-60页
  5.3.3 设计模式第60-62页
 5.4 系统总结第62-63页
第六章 仿真HXMT观测第63-83页
 6.1 HXMT的工作方式第63-66页
  6.1.1 扫描方式的设计第64页
  6.1.2 巡天扫描时间第64-66页
 6.2 仿真HXMT的设计第66-69页
 6.3 仿真数据结果及分析第69-83页
  6.3.1 参数第69-70页
  6.3.2 巡天模式下天球覆盖情况第70-72页
  6.3.3 轨道仿真数据统计第72-73页
  6.3.4 流强分析第73-76页
  6.3.5 太阳轨道面夹角分析第76-83页
结束语第83-84页
附录A空间轨道运动常用术语第84-86页
参考文献第86-87页
致谢第87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:应用微处理器ARM设计高性能GPS接收机
下一篇:IEEE 1394高速串行总线及其在Windows下演示系统的研制