天基光学观测的近地天体定轨与跟踪方法研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第12-18页 |
1.2.1 近地天体观测系统发展现状 | 第12-14页 |
1.2.2 近地天体初轨确定方法研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 近地天体跟踪定轨方法研究现状 | 第16-18页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 天基光学观测的跟踪定轨系统模型 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 天基光学观测跟踪定轨流程 | 第20-21页 |
2.3 天基跟踪定轨系统模型 | 第21-27页 |
2.3.1 参考坐标系 | 第21-23页 |
2.3.2 近地天体日心轨道动力学模型 | 第23-26页 |
2.3.3 光学传感器的测量模型 | 第26-27页 |
2.4 近地天体的可见性分析 | 第27-31页 |
2.4.1 空间几何约束 | 第28页 |
2.4.2 观测平台视场约束 | 第28-29页 |
2.4.3 极限视星等约束 | 第29-30页 |
2.4.4 干扰光源约束 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 天基光学观测的初定轨方法 | 第32-51页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 稀疏测量数据下的初定轨方法 | 第32-38页 |
3.2.1 初值选取方法 | 第32-34页 |
3.2.2 基于SQP算法的初定轨方法 | 第34-38页 |
3.3 密集测量数据下的初定轨方法 | 第38-40页 |
3.3.1 改进Laplace方法 | 第38-39页 |
3.3.2 基于同伦算法的初定轨方法 | 第39-40页 |
3.4 数值仿真分析 | 第40-50页 |
3.4.1 基于稀疏测量数据的初定轨方法 | 第41-43页 |
3.4.2 基于密集测量数据的初定轨方法 | 第43-44页 |
3.4.3 误差影响分析 | 第44-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 天基光学观测的跟踪定轨方法 | 第51-66页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 光学测量跟踪系统可观测性分析 | 第51-54页 |
4.2.1 系统可观测性分析 | 第51-52页 |
4.2.2 系统可观测度 | 第52-54页 |
4.3 天基观测单平台跟踪定轨方法 | 第54-56页 |
4.3.1 基于平方根EKF算法的跟踪定轨方法 | 第54-55页 |
4.3.2 状态方程及观测方程的线性化 | 第55-56页 |
4.4 天基观测多平台联合跟踪定轨方法 | 第56-57页 |
4.5 数值分析 | 第57-65页 |
4.5.1 系统的可观测性分析 | 第57-60页 |
4.5.2 天基观测单平台跟踪定轨方法 | 第60-64页 |
4.5.3 天基观测多平台联合跟踪定轨方法 | 第64-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 天基光学观测的定轨方案设计与性能分析 | 第66-77页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 地心轨道多平台联合定轨方案 | 第66-70页 |
5.2.1 方案设计 | 第66-67页 |
5.2.2 定轨性能分析 | 第67-70页 |
5.3 地心轨道与月基观测平台联合定轨方案 | 第70-73页 |
5.3.1 方案设计 | 第70-71页 |
5.3.2 定轨性能分析 | 第71-73页 |
5.4 地心轨道与日地L2点联合定轨方案 | 第73-76页 |
5.4.1 方案设计 | 第73-74页 |
5.4.2 定轨性能分析 | 第74-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |