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大气层外多拦截器协同反导任务若干问题研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 课题研究的背景和意义第8-9页
    1.2 MKV 技术的国外研究现状第9-12页
    1.3 优化算法的研究现状分析第12-14页
    1.4 制导律国内外研究现状分析第14-17页
    1.5 本文的研究内容第17-18页
第2章 拦截弹的动力学模型第18-36页
    2.1 引言第18-19页
    2.2 坐标系的定义及其相互转换第19-22页
        2.2.1 坐标系的定义第19-20页
        2.2.2 坐标系间的相互转换第20-22页
    2.3 拦截弹的动力学模型第22-28页
        2.3.1 外力模型第23-24页
        2.3.2 质心动力学方程第24-26页
        2.3.3 补充方程第26-28页
    2.4 飞行程序第28-29页
    2.5 目标的动力学模型第29-30页
    2.6 弹道仿真第30-33页
    2.7 偏差弹道分析与仿真第33-35页
    2.8 本章小结第35-36页
第3章 针对多目标的多子拦截器任务分配第36-45页
    3.1 引言第36页
    3.2 MKV 多目标分配第36-39页
        3.2.1 目标分配模型第36-37页
        3.2.2 目标威胁程度与拦截有效程度的评估第37-39页
    3.3 遗传算法设计及实现第39-41页
        3.3.1 编码第39页
        3.3.2 适应度函数第39页
        3.3.3 遗传操作第39-41页
        3.3.4 算法的终止第41页
    3.4 MKV 分配仿真分析第41-44页
        3.4.1 子拦截器数量 m 等于目标数量 n第41-42页
        3.4.2 子拦截器数量 m 大于目标数量 n第42-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 基于微分几何的末制导律设计第45-60页
    4.1 引言第45页
    4.2 质点的曲率与挠率及其物理意义第45-48页
    4.3 微分几何制导律第48-53页
        4.3.1 微分几何制导律的简要推导第48-51页
        4.3.2 微分几何制导律的时域化及应用第51-53页
    4.4 仿真分析第53-58页
    4.5 本章小结第58-60页
结论第60-61页
参考文献第61-67页
致谢第67页

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