首页--航空、航天论文--航天(宇宙航行)论文--航天器及其运载工具论文--人造卫星论文

多星在轨服务任务规划技术研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
        1.1.1 研究背景第14-15页
        1.1.2 研究意义第15页
    1.2 典型在轨服务任务概述第15-17页
    1.3 多星在轨服务技术研究进展第17-24页
        1.3.1 多星在轨服务规划问题分析第18-20页
        1.3.2 在轨服务单次交会轨迹规划研究现状第20-21页
        1.3.3 多星在轨服务规划策略研究现状第21-23页
        1.3.4 在轨服务规划算法研究现状第23-24页
    1.4 研究目的、内容及章节安排第24-26页
        1.4.1 研究目的第24页
        1.4.2 研究内容及章节结构第24-26页
第二章 基础理论与模型第26-40页
    2.1 引言第26页
    2.2 基本动力学模型第26-31页
        2.2.1 主要坐标系第26页
        2.2.2 绝对轨道动力学方程第26-27页
        2.2.3 相对轨道动力学方程第27-31页
    2.3 共面机动近距离接近模型建立与分析第31-37页
        2.3.1 共面机动近距离接近模型第31-35页
        2.3.2 共面机动方法仿真分析第35-37页
    2.4 优化算法第37-38页
        2.4.1 经典遗传算法第37-38页
        2.4.2 混合编码遗传算法第38页
        2.4.3 多目标遗传算法第38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 基于共面机动的GEO多星近距离接近任务规划第40-53页
    3.1 引言第40页
    3.2 GEO多星近距离接近任务规划模型第40-44页
        3.2.1 GEO多星近距离接近任务分析第40-41页
        3.2.2 GEO多星近距离接近任务描述第41-42页
        3.2.3 GEO多星近距离接近任务优化设计模型第42-44页
    3.3 GEO多星近距离接近任务模型求解第44-46页
        3.3.1 外层优化第44页
        3.3.2 内层优化第44-46页
    3.4 算例分析第46-52页
        3.4.1 问题配置第46-47页
        3.4.2 优化结果第47-48页
        3.4.3 目标星分布对任务规划的影响第48-50页
        3.4.4 共面机动多星近距离接近可行性与有效性分析第50-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 基于共面机动的Walker星座遍历巡查任务规划第53-66页
    4.1 引言第53页
    4.2 多对多Walker星座遍历巡查任务分析与模型第53-56页
        4.2.1 多对多Walker星座遍历任务分析第53页
        4.2.2 任务模型第53-55页
        4.2.3 优化模型第55-56页
    4.3 多对多Walker星座遍历巡查任务模型求解第56-60页
        4.3.1 算法设计第56-59页
        4.3.2 优化求解流程第59-60页
    4.4 算例分析第60-65页
        4.4.1 问题配置第60-62页
        4.4.2 最小推进剂成本优化结果第62-63页
        4.4.3 最小时间优化结果第63-64页
        4.4.4 多目标优化结果第64-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第五章 考虑J_2项摄动的近地多星合作在轨加注任务规划第66-79页
    5.1 引言第66页
    5.2 近地多星合作加注任务分析第66-70页
        5.2.1 任务场景描述第66-67页
        5.2.2 时间分配第67-68页
        5.2.3 轨道状态关系第68页
        5.2.4 任务消耗第68-70页
    5.3 近地合作加注优化模型第70-71页
        5.3.1 设计变量第70页
        5.3.2 目标函数第70-71页
        5.3.3 任务约束第71页
    5.4 近地多星合作加注混合优化方法第71-74页
        5.4.1 上层优化方法第71-73页
        5.4.2 下层优化方法第73-74页
    5.5 算例分析第74-78页
        5.5.1 问题配置第74-75页
        5.5.2 不同目标星质量下的最小推进剂消耗第75-76页
        5.5.3 J_2项摄动的影响第76-77页
        5.5.4 与非合作加注的对比第77-78页
    5.6 本章小结第78-79页
结束语第79-82页
    论文主要研究成果第79-80页
    进一步的工作展望第80-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-89页
作者在学期间取得的学术成果第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:无人机对地目标定位及航线设计方法
下一篇:基于点线特征的无人机自主着舰方法研究