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 |