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HLA在“空间环境要素仿真”中的应用

1 绪论第1-17页
 1.1 引言第7-9页
 1.2 HLA概述第9-13页
 1.3 空间环境概述第13-14页
 1.4 空间环境可视化第14-15页
 1.5 主要研究内容及论文组织结构第15-17页
2 高层体系结构HLA第17-33页
 2.1 分布交互仿真技术的产生和应用第17-19页
 2.2 HLA标准的提出第19页
 2.3 HLA的组成及特点第19-23页
 2.4 HLA规则第23-25页
 2.5 联邦运行支撑环境(RTI)第25-27页
 2.6 HLA的管理机制第27-31页
 2.7 HLA的优势第31-32页
 2.8 本节小结第32-33页
3 空间环境基本要素第33-46页
 3.1 空间环境基本要素第33-40页
  3.1.1 电离层第36-37页
  3.1.2 地磁场第37-38页
  3.1.3 高能带电粒子第38-40页
 3.2 空间环境基本要素的几种主要模式第40-42页
  3.2.1 中高层大气几种常见的物理模式第40-41页
  3.2.2 电离层几种常见的物理模式第41页
  3.2.3 地磁场模式(IGRF2000)第41-42页
  3.2.4 地球辐射带模式(AP&AE)第42页
 3.3 空间环境对人类的影响第42-45页
  3.3.1 磁暴及其对输电系统的破坏作用第42-43页
  3.3.2 太阳高能粒子的效应第43页
  3.3.3 太阳强粒子辐射对人类生存环境的影响第43-44页
  3.3.4 太阳耀斑对气候和天气过程的影响第44页
  3.3.5 高层大气密度变化对导弹制导卫星轨道和寿命的影响第44页
  3.3.6 电离层扰动对无线电通讯及导航系统的干扰和破坏第44-45页
  3.3.7 高能粒子辐射带对航天器的影响第45页
 3.4 本节小结第45-46页
4 基于HLA的“空间环境仿真”联邦成员的设计与实现第46-66页
 4.1 开发“空间环境仿真平台”联邦第46-50页
 4.2 HLA对象模型模板第50-51页
 4.3 “空间环境仿真平台”联邦的设计第51-54页
 4.4 “空间环境仿真”联邦成员的开发设计第54-65页
 4.5 本节小结第65-66页
5 空间环境基本要素数据的建模与仿真可视化第66-93页
 5.1 空间环境基本要素时空数据模型第66-69页
 5.2 空间环境基本要素时空数据的可视化第69-73页
 5.3 中高层大气常见物理模式的程序实现第73-82页
 5.4 中高层大气的可视化表达第82-83页
 5.5 部分试验结果第83-92页
 5.6 本节小结第92-93页
6 总结及展望第93-95页
7 致谢第95-97页
8 参考文献第97-3页
图目录第3-101页
 图2.3-1 HLA联邦系统结构的示意图第21-27页
 图2.6-1 联邦执行的创建与撤销第27-28页
 图2.6-2 联邦成员与RTI之间的关系第28-33页
 图3.1-1 空间天气的主要物理区域第33-34页
 图3.1-2 空间环境的基本示意图第34-46页
 图4.1-1 HLA联邦开发和执行过程模型(FEDEP)的流程第46-47页
 图4.1-2 开发联邦概念模型第47页
 图4.1-3 设计联邦过程第47-48页
 图4.1-4 开发联邦过程第48页
 图4.1-5 FOM开发过程第48-49页
 图4.1-6 系统逻辑关系图第49-50页
 图4.1-7 基于HLA的分布式仿真平台第50-53页
 图4.3-1 基于HLA的分布式空间环境仿真平台的想定编辑功能图第53-54页
 图4.3-2 基于HLA的分布式空间环境仿真平台的总体结构图第54页
 图4.3-3 基于KD—HLA的分布式空间环境仿真平台RTI运行状态第54-56页
 图4.4-1 空间环境联邦成员对象类结构图第56-57页
 图4.4-2 中高层大气对象类关系图第57-58页
 图4.4-3 电离层对象类关系图第58-59页
 图4.4-4 地磁场对象类关系图第59页
 图4.4-5 高能粒子辐射带对象类关系图第59-60页
 图4.4-6 中高层大气的属性和方法第60页
 图4.4-7 电离层的属性和方法第60-61页
 图4.4-8 地磁场的属性和方法第61页
 图4.4-9 地球辐射带的属性和方法第61页
 图4.4-10 空间环境联邦成员对象类结构表第61-62页
 图4.4-11 空间环境联邦成员属性表第62页
 图4.4-12 空间环境联邦成员复合数据类型表第62-63页
 图4.4-13 空间环境联邦成员对象类词典第63页
 图4.4-14 空间环境联邦成员属性词典第63-101页

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