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X射线脉冲星单星航天器定轨算法

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
缩略语对照表第10-14页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 引言第14页
    1.2 研究背景及意义第14-16页
        1.2.1 传统初轨确定概述第14-15页
        1.2.2 本课题研究的意义第15-16页
    1.3 国内外发展现状第16-17页
        1.3.1 国外发展现状第16-17页
        1.3.2 国内发展现状第17页
        1.3.3 X射线脉冲星导航定位需要解决的问题第17页
    1.4 论文工作安排第17-20页
第二章 X射线脉冲星定轨的基础理论第20-36页
    2.1 脉冲星的形成过程及基本特性第20-22页
    2.2 X射线脉冲星单星定轨基本原理第22-28页
        2.2.1 二体问题的航天器动力学方程第22-24页
        2.2.2 航天器轨道确定的理论基础第24-26页
        2.2.3 最小二乘方法的应用第26-27页
        2.2.4 航天器轨道确定的方法第27-28页
    2.3 X射线脉冲星单星定轨的误差来源分析第28-30页
        2.3.1 到达时间观测误差第28-29页
        2.3.2 航天器运动受摄动力影响第29-30页
    2.4 X射线脉冲星可见性分析第30-32页
        2.4.1 脉冲星坐标转换第30页
        2.4.2 X射线脉冲星遮蔽角计算第30-31页
        2.4.3 三体对脉冲星的遮挡第31-32页
    2.5 脉冲星优选第32-33页
    2.6 本章小结第33-36页
第三章 时间系统与坐标系统第36-40页
    3.1 时间系统第36-38页
        3.1.1 恒星时第36页
        3.1.2 世界时第36-37页
        3.1.3 时间系统间的相互转换第37-38页
    3.2 坐标系统第38-39页
        3.2.1 大地坐标系第39页
        3.2.2 轨道坐标系第39页
        3.2.3 测站位置在轨道坐标系中的表示第39页
    3.3 本章小结第39-40页
第四章 X射线脉冲星光子序列的比相第40-44页
    4.1 最大似然估计方法第40-41页
        4.1.1 最大似然估计方法的原理第40页
        4.1.2 最大似然估计方法的实现第40-41页
    4.2 基于FFT快速比相方法第41页
        4.2.1 FFT方法的原理第41页
        4.2.2 FFT方法的实现第41页
    4.3 实现结果与分析第41-42页
        4.3.1 FFT方法仿真结果和最大似然估计仿真结果第41页
        4.3.2 对不同累积时间段的光子序列进行FFT计算第41-42页
    4.4 总结第42-44页
第五章 最小二乘法确定初始轨道第44-62页
    5.1 X射线脉冲星单星定轨方法第44-54页
        5.1.1 X射线脉冲星信号第44-46页
        5.1.2 计算航天器的估计轨道初始值第46-49页
        5.1.3 估计航天器的初始轨道第49-54页
    5.2 仿真结果比较与分析第54-60页
        5.2.1 X射线脉冲星信号建模仿真结果第54-57页
        5.2.2 估计轨道初值的仿真结果第57-58页
        5.2.3 最小二乘法仿真结果第58-60页
    5.3 本章小结第60-62页
第六章 结束语第62-64页
    6.1 论文工作总结第62页
    6.2 前景展望第62-64页
参考文献第64-66页
致谢第66-68页
作者简介第68-70页
附录A第70-71页

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