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太阳帆卫星联合仿真及轨道推进控制研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第14-31页
    1.1 研究背景与意义第14-15页
    1.2 国内外发展现状第15-20页
    1.3 太阳帆卫星轨道动力学第20-24页
        1.3.1 太阳光压模型第21-23页
        1.3.2 太阳帆悬浮轨道简介第23-24页
    1.4 STK-MATLAB联合仿真第24-30页
        1.4.1 STK功能简介第24-28页
        1.4.2 STK-MATLAB互联第28-30页
    1.5 本文主要研究内容第30-31页
2 太阳同步悬浮轨道推进与保持第31-49页
    2.1 太阳帆模型及太阳光压推力第31-34页
        2.1.1 基于STK的太阳帆卫星模型构建第31-33页
        2.1.2 太阳光压推力第33-34页
    2.2 太阳同步悬浮轨道第34-36页
        2.2.1 太阳同步轨道第34-35页
        2.2.2 太阳同步悬浮轨道第35页
        2.2.3 太阳同步悬浮轨道选择约束第35-36页
    2.3 帆卫星变轨方案设计第36-41页
        2.3.1 太阳同步轨道进入方案第36-37页
        2.3.2 基于恒定太阳光压动力分析第37-38页
        2.3.3 太阳帆姿态变化时动力分析第38-39页
        2.3.4 悬浮轨道面长期保持第39-41页
    2.4 仿真分析第41-48页
        2.4.1 MATLAB仿真结果第41-45页
        2.4.2 STK仿真结果第45-48页
    2.5 本章小结第48-49页
3 混合小推力作用下轨道机动控制第49-63页
    3.1 地球同步卫星第49-50页
        3.1.1 地球同步卫星发射第49-50页
    3.2 混合小推力第50-51页
        3.2.1 电推进技术第50页
        3.2.2 混合小推力优势第50-51页
    3.3 摄动运动方程的常见形式第51-53页
    3.4 混合小推力轨道机动控制第53-56页
        3.4.1 地球同步轨道下帆面受力分析第53-55页
        3.4.2 混合小推力下燃料最优控制第55-56页
    3.5 仿真分析第56-62页
        3.5.1 MATLAB仿真结果第56-58页
        3.5.2 STK仿真结果第58-62页
    3.6 本章小结第62-63页
4 总结与展望第63-65页
    4.1 总结第63页
    4.2 展望第63-65页
参考文献第65-69页
附录第69-72页
攻读学位期间发表的论文成果第72页

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