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基于任务控制序列的航天器任务分析系统研制

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景及研究现状第10-12页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.2 研究内容及意义第12页
    1.3 本论文的结构安排第12-15页
第二章 航天器任务的特点分析第15-36页
    2.1 航天器任务总体特点第15-16页
    2.2 航天器摄动力分析第16-26页
        2.2.1 地球非球形引力摄动加速度第16-19页
        2.2.2 日、月的摄动力加速度第19-20页
        2.2.3 光压摄动加速度第20-23页
        2.2.4 大气阻力摄动加速度第23-26页
    2.3 航天系统时间与坐标分析第26-33页
        2.3.1 时间系统第27页
        2.3.2 坐标系统及其转换第27-33页
    2.4 复杂任务仿真分析第33-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第三章 航天器任务分析关键技术研究第36-48页
    3.1 轨道计算的算法设计第36-40页
        3.1.1 轨道动力学数学模型第36-37页
        3.1.2 轨道积分器的研究第37-40页
    3.2 任务控制序列研究第40-42页
    3.3 航天器任务可视化研究第42-45页
    3.4 系统框架研究第45-47页
        3.4.1 系统设计准则第45-47页
        3.4.2 系统架构分析第47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 航天器任务分析系统研制第48-78页
    4.1 系统的整体设计第48-56页
        4.1.1 系统设计构架第48-49页
        4.1.2 系统运行流程第49-51页
        4.1.3 系统对象的设计第51-56页
    4.2 任务分析系统的参数配置第56-61页
    4.3 任务分析系统核心的研制第61-68页
        4.3.1 系统控制与通信的实现第61-65页
        4.3.2 任务控制序列的实现第65-68页
    4.4 任务分析系统仿真结果分析第68-76页
    4.5 本章小结第76-78页
第五章 算法验证与结果分析第78-87页
    5.1 计算结果验证第78-82页
        5.1.1 计算精度分析第78-79页
        5.1.2 计算时间分析第79-82页
    5.2 地月转移任务的实验验证第82-85页
    5.3 系统与STK的对比分析第85页
    5.4 本章小结第85-87页
第六章 总结与展望第87-88页
致谢第88-89页
参考文献第89-91页

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