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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

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