分布式卫星干涉仪轨道设计
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号表 | 第7-8页 |
图表索引 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
·卫星编队概念与应用优势 | 第9-10页 |
·卫星编队概念 | 第9-10页 |
·卫星编队应用优势 | 第10页 |
·应用卫星编队实现干涉测量 | 第10-15页 |
·主要工作方式 | 第10-11页 |
·主要支持项目 | 第11-14页 |
·地球轨道环境下的空间光干涉 | 第14-15页 |
·分布式卫星干涉仪的主要研究内容 | 第15-18页 |
·精确卫星编队要求分析 | 第16页 |
·卫星编队构形设计及优化 | 第16-17页 |
·卫星编队感知 | 第17页 |
·卫星编队相对轨道模型研究 | 第17页 |
·卫星编队轨迹/轨道设计 | 第17-18页 |
·本文的研究目的 | 第18-19页 |
·本文的研究内容 | 第19-21页 |
第二章 分布式卫星干涉仪对卫星编队的主要要求分析 | 第21-37页 |
·干涉仪基本原理 | 第21-28页 |
·光干涉原理 | 第21-23页 |
·用干涉仪实现光学观测 | 第23-26页 |
·干涉仪的实现条件 | 第26-28页 |
·分布式卫星干涉仪基本原理 | 第28-31页 |
·合成孔径成像的实现方式 | 第28-31页 |
·分布式卫星干涉仪实现合成孔径成像 | 第31页 |
·分布式卫星干涉仪对卫星编队的主要技术要求分析 | 第31-36页 |
·干涉模式要求 | 第32-33页 |
·星间基线要求 | 第33页 |
·成像方式要求 | 第33页 |
·构形要求 | 第33-35页 |
·星间基线测量精度要求 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 卫星编队相对运动模型的评估与比较 | 第37-66页 |
·C-W方程及其局限性 | 第37-42页 |
·C-W方程的推导 | 第37-39页 |
·C-W方程的局限性 | 第39-42页 |
·主要的相对运动模型 | 第42-49页 |
·相对运动模型的描述方法 | 第42-43页 |
·相对运动的主要模型 | 第43-48页 |
·相对运动分析的一般方法 | 第48-49页 |
·相对运动模型的度量 | 第49-51页 |
·相对运动模型的精度度量 | 第49-50页 |
·相对运动模型的非线性度量 | 第50-51页 |
·已有的非线性度量指标及其不足 | 第51-54页 |
·新的非线性度量指标 | 第54-57页 |
·非线性度量指标的合理性 | 第57-63页 |
·相对运动模型的比较 | 第63-65页 |
·相对运动模型的精度比较 | 第63-64页 |
·相对运动模型的非线性度比较 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第四章 分布式卫星干涉仪轨道设计 | 第66-93页 |
·轨道设计方法 | 第66-67页 |
·几何限制条件分析 | 第67-70页 |
·收集器空间圆分布 | 第67-68页 |
·收集器空间椭圆分布 | 第68-70页 |
·物理限制条件分析 | 第70-81页 |
·模型参数选择 | 第70-71页 |
·模型建立方法选择 | 第71-73页 |
·模型建立过程 | 第73-81页 |
·轨道参数约束条件分析 | 第81-87页 |
·收集器空间圆分布 | 第81-84页 |
·收集器空间椭圆分布 | 第84-87页 |
·轨道设计 | 第87-91页 |
·收集器空间圆分布 | 第87-91页 |
·收集器空间椭圆分布 | 第91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
第五章 地球静止轨道下的分布式卫星干涉仪实现方法 | 第93-105页 |
·地球静止卫星运动特点 | 第93-99页 |
·地球静止轨道基本理论 | 第93-95页 |
·近似地球静止轨道卫星运动特点 | 第95-99页 |
·地球静止轨道下的卫星编队实现方法 | 第99-101页 |
·地球静止轨道下的分布式卫星干涉仪实现方法 | 第101-104页 |
·本章小结 | 第104-105页 |
第六章 J2 项摄动对干涉测量的影响 | 第105-114页 |
·J2 项摄动引力位的函数表达式 | 第105-107页 |
·J2 项摄动对卫星运动的影响 | 第107-111页 |
·J2 项摄动对干涉测量的影响 | 第111-113页 |
·本章小结 | 第113-114页 |
第七章 总结与展望 | 第114-118页 |
·论文总结 | 第114-116页 |
·后续研究 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-121页 |
攻读博士学位期间完成的主要工作 | 第121-122页 |
致谢 | 第122页 |