首页--航空、航天论文--航天(宇宙航行)论文--基础理论及试验论文--飞行力学论文--航天器飞行力学论文

近地空间目标高精度轨道预报算法研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究的背景和意义第9-10页
        1.1.1 课题背景第9-10页
        1.1.2 研究的目的及意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 合作目标轨道预报国内外研究现状第10-12页
        1.2.2 初轨确定国内外研究现状第12页
        1.2.3 相对轨道跟踪国内外研究现状第12-13页
    1.3 论文主要研究内容第13-15页
第2章 轨道动力学基础及相对运动分析第15-31页
    2.1 引言第15页
    2.2 时间和坐标系系统第15-19页
        2.2.1 时间系统及转换关系第15-17页
        2.2.2 坐标系系统及转换关系第17-19页
    2.3 轨道动力学模型的建立第19-25页
        2.3.1 轨道要素和位置速度第19-21页
        2.3.2 受摄运动方程第21页
        2.3.3 摄动力模型理论第21-24页
        2.3.4 拉格朗日行星方程第24-25页
    2.4 相对运动模型第25-28页
    2.5 卡尔曼滤波基本理论第28-30页
        2.5.1 离散卡尔曼滤波第28-29页
        2.5.2 扩展卡尔曼滤波第29-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第3章 合作目标绝对轨道预报算法第31-52页
    3.1 引言第31页
    3.2 分析法轨道预报第31-41页
        3.2.1 考虑主要带谐项的拉格朗日行星方程第31-33页
        3.2.2 平均根数法第33-34页
        3.2.3 改进的平均根数法第34-39页
        3.2.4 仿真结果与分析第39-41页
    3.3 数值积分法轨道预报第41-50页
        3.3.1 勒让德多项式及解法第42-43页
        3.3.2 数值积分法性能分析第43-45页
        3.3.3 单步数值积分法第45-46页
        3.3.4 摄动力模型及数据处理第46-47页
        3.3.5 仿真及分析第47-50页
    3.4 STK卫星工具箱第50-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第4章 基于天基测量的初始轨道确定算法第52-62页
    4.1 引言第52页
    4.2 天基观测模型第52-53页
        4.2.1 光学测角相机观测模型第52-53页
        4.2.2 激光测距仪观测模型第53页
    4.3 天基平台可观测性分析第53-56页
        4.3.1 几何条件第54页
        4.3.2 光学条件第54页
        4.3.3 可观测弧段仿真第54-56页
    4.4 初轨确定方法第56-59页
        4.4.1 改进的Laplace方法基本原理第56-58页
        4.4.2 考虑J2 摄动的Laplace方法第58-59页
    4.5 初轨确定的初值选取问题第59-60页
    4.6 仿真及分析第60-61页
    4.7 本章小结第61-62页
第5章 非合作目标轨道预报算法第62-72页
    5.1 引言第62页
    5.2 基于天基测量信息的跟踪滤波第62-66页
        5.2.1 相对运动方程的处理第62-64页
        5.2.2 跟踪滤波算法第64-66页
    5.3 轨道预报算法第66-67页
    5.4 算法仿真第67-71页
        5.4.1 不连续观测场景第67-69页
        5.4.2 连续观测场景第69-71页
    5.5 本章小结第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-76页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第76-78页
致谢第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:典型电子系统电磁脉冲效应及防护实验研究
下一篇:航空发动机蜂窝表面跳动和同轴度测量技术研究