中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第6-16页 |
§1.1 卫星轨道控制和卫星轨道确定的发展概况 | 第6-8页 |
§1.2 国内外研究现状及存在的问题 | 第8-10页 |
§1.3 本文的主要内容和结果 | 第10-16页 |
第二章 进化算法和多目标优化 | 第16-45页 |
§2.1 进化算法 | 第16-32页 |
2.1.1 进化算法的产生、发展及其与传统优化算法相比的优势 | 第16-19页 |
2.1.2 进化算法的设计 | 第19-28页 |
2.1.3 进化算法的理论分析 | 第28-32页 |
§2.2 改进的SPEA | 第32-40页 |
2.2.1 引言 | 第32-35页 |
2.2.2 改进的SPEA及算法的收敛性分析 | 第35-38页 |
2.2.3 算例分析 | 第38-39页 |
2.2.4 结论 | 第39-40页 |
§2.3 小结 | 第40-45页 |
第三章 轨道转移的冲量控制和相对运动的有限推力控制 | 第45-79页 |
§3.1 概述 | 第45-49页 |
§3.2 用进化算法求解轨道转移的时间-能量优化问题 | 第49-55页 |
3.2.1 优化模型的建立 | 第49-51页 |
3.2.2 用进化算法求解轨道转移的组合优化问题 | 第51-53页 |
3.2.3 用Pareto排序法求解轨道转移的组合优化问题 | 第53-54页 |
3.2.4 加权法和Pareto排序法的比较 | 第54-55页 |
3.2.5 结论 | 第55页 |
§3.3 用经典的优化方法和进化算法相结合求解轨道保持问题 | 第55-62页 |
3.3.1 优化模型的建立 | 第56-58页 |
3.3.2 算法设计 | 第58-60页 |
3.3.3 计算结果分析 | 第60-61页 |
3.3.4 结论和进一步的讨论 | 第61-62页 |
§3.4 相对运动小推力的模糊控制 | 第62-73页 |
3.4.1 问题的数学模型及解决方案 | 第62-64页 |
3.4.2 模糊控制器的设计 | 第64-67页 |
3.4.3 仿真结果分析 | 第67-70页 |
3.4.4 仿真结果对比 | 第70-73页 |
3.4.5 结论 | 第73页 |
§3.5 小结 | 第73-79页 |
第四章 轨道确定算法研究 | 第79-115页 |
§4.1 轨道确定研究的历史、现状及新算法的引出 | 第79-84页 |
§4.2 卫星初始轨道的确定 | 第84-88页 |
4.2.1 初始轨道的确定 | 第84页 |
4.2.2 基于EA-SA方法进行初始轨道的确定 | 第84-88页 |
4.2.3 计算结果的讨论 | 第88页 |
§4.3 基于半参数回归的卫星轨道确定方法 | 第88-93页 |
4.3.1 观测方程 | 第88-89页 |
4.3.2 状态方程 | 第89-90页 |
4.3.3 经典的最小二乘和Kalman滤波 | 第90页 |
4.3.4 基于半参数回归模型的轨道估计算法 | 第90-92页 |
4.3.5 基于半参数回归模型的轨道估计算法的精度分析 | 第92-93页 |
§4.4 用小波方法对残差进行去噪处理 | 第93-103页 |
4.4.1 小波变换及多分辨分析 | 第93-97页 |
4.4.2 Mallat算法 | 第97-98页 |
4.4.3 基于小波去噪的方法对残差进行分析 | 第98-100页 |
4.4.4 计算结果分析 | 第100-103页 |
§4.5 基于半参数模型轨道确定计算结果与分析 | 第103-107页 |
4.5.1 采用仿真观测数据的定轨计算结果 | 第103-106页 |
4.5.2 采用卫星的实际观测数据定轨 | 第106-107页 |
§4.6 本章小结 | 第107-115页 |
第五章 总结与结论、未来工作的设想 | 第115-118页 |
§5.1 总结与结论 | 第115-116页 |
§5.2 未来工作的设想 | 第116-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
附录A | 第119-120页 |
附录B | 第120-123页 |
附录C | 第123-128页 |