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复杂力场天体探测器捕获轨道设计与大气进入制导研究

摘要第1-13页
Abstract第13-15页
第一章 绪论第15-31页
   ·论文的研究背景第15-22页
     ·复杂力场环境概述第15-18页
     ·复杂力场天体探测的典型任务第18-22页
   ·复杂力场天体探测的研究进展第22-28页
     ·弹道捕获的研究进展第22-25页
     ·大气制动与大气捕获的研究进展第25-27页
     ·大气进入制导方法的研究进展第27-28页
   ·论文的选题依据与研究内容第28-31页
     ·选题依据第28-29页
     ·主要研究内容第29-31页
第二章 弹道捕获轨道的构建方法第31-51页
   ·弹道捕获涉及的动力学模型第31-34页
     ·参考坐标系第31-34页
     ·动力学方程第34页
   ·弹道捕获轨道的构建和稳定性指标第34-40页
     ·轨道稳定性判据的提出第35-38页
     ·弹道捕获轨道的构建第38-39页
     ·轨道稳定性指标的定义第39-40页
   ·弹道捕获在真实星历环境中的应用第40-48页
     ·水星弹道捕获轨道第41-45页
     ·木卫二弹道捕获轨道第45-46页
     ·地球弹道捕获轨道第46-48页
   ·小结第48-51页
第三章 弹道捕获轨道的影响因素分析第51-73页
   ·太阳—行星系统中弹道捕获的影响因素分析第51-62页
     ·太阳—行星系统中的动力学模型第51-53页
     ·行星轨道偏心率的影响第53-56页
     ·行星轨道真近点角的影响第56-60页
     ·初始时刻密切椭圆空间指向的影响第60-62页
   ·目标天体的自然卫星对弹道捕获的影响第62-72页
     ·考虑自然卫星时弹道捕获轨道的构建第62-64页
     ·弹道捕获轨道的性能评价指标第64-65页
     ·月球对地球弹道捕获的影响第65-68页
     ·伽利略卫星对木星弹道捕获的影响第68-72页
   ·小结第72-73页
第四章 利用大气制动模式辅助弹道捕获第73-103页
   ·大气制动与弹道捕获的结合策略第73-79页
     ·大气制动涉及的动力学模型第73-76页
     ·基本流程第76-79页
   ·大气制动过程中轨道倾角的调整第79-86页
     ·基于脉冲修正的倾角调整策略第79-82页
     ·基于姿态偏航角修正的倾角调整策略第82-86页
   ·利用大气制动辅助弹道捕获的应用实例第86-102页
     ·火星探测任务第86-90页
     ·小行星采样返回任务第90-95页
     ·地球—金星探测任务第95-102页
   ·小结第102-103页
第五章 利用大气捕获模式辅助弹道捕获第103-119页
   ·大气捕获涉及的动力学模型第103-106页
     ·参考坐标系第104-105页
     ·动力学方程第105-106页
   ·大气捕获与弹道捕获的结合策略第106-110页
     ·近拱点动压的预测第106-108页
     ·近拱点动压的瞄准和轨道倾角的调整第108-110页
   ·大气捕获在火星探测任务中的应用第110-118页
     ·仿真结果第110-116页
     ·进一步讨论第116-118页
   ·小结第118-119页
第六章 跳跃式再入制导第119-139页
   ·再入动力学模型第119-122页
     ·参考坐标系第120-121页
     ·动力学方程第121-122页
   ·跳跃式再入制导方法第122-132页
     ·倾侧角幅值剖面的选取第122-125页
     ·倾侧角翻转逻辑的设计第125-130页
     ·快速预报与轨道校正第130-132页
   ·基于Monte Carlo仿真的制导性能评估第132-138页
     ·Monte Carlo仿真参数设置第133-134页
     ·Monte Carlo仿真结果第134-136页
     ·拼接漏斗获取方法演示第136-138页
   ·小结第138-139页
第七章 结论与展望第139-143页
   ·主要研究成果第139-141页
   ·主要创新点第141-142页
   ·进一步研究的展望第142-143页
致谢第143-145页
参考文献第145-159页
作者在学期间取得的学术成果第159-160页

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