摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 天体借力任务介绍 | 第11-17页 |
1.2.1 Voyage 1/2号 | 第11-12页 |
1.2.2 New Horizons号 | 第12-13页 |
1.2.3 Galileo号、Juno号 | 第13-14页 |
1.2.4 Messenger号 | 第14页 |
1.2.5 Cassini/Huygens号 | 第14-15页 |
1.2.6 ISEE-3/ICE | 第15-17页 |
1.2.7 Hiten | 第17页 |
1.3 文章结构 | 第17-19页 |
参考文献 | 第19-20页 |
第二章 坐标系和时间系统 | 第20-27页 |
2.1 坐标系 | 第20-22页 |
2.1.1 国际天球参考系 | 第20-21页 |
2.1.2 地心天球坐标系/历元(J2000.0)平赤道系 | 第21页 |
2.1.3 日、月、火心J2000.0平赤道系 | 第21-22页 |
2.1.4 会合(旋转)坐标系 | 第22页 |
2.2 时间系统 | 第22-24页 |
2.2.1 国际原子时 | 第23页 |
2.2.2 真太阳时、平太阳时 | 第23页 |
2.2.3 世界时、协调世界时 | 第23-24页 |
2.2.4 儒略日、简约儒略日 | 第24页 |
2.3 星历表 | 第24-25页 |
2.4 归一化单位 | 第25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-27页 |
第三章 Lambert问题与微分修正算法 | 第27-67页 |
3.1 求解Lambert问题 | 第27-49页 |
3.1.1 二体Lambert问题 | 第28-49页 |
3.1.2 多体Lambert问题 | 第49页 |
3.2 微分修正算法 | 第49-65页 |
3.2.1 微分修正算法介绍 | 第49-51页 |
3.2.2 地火转移轨道 | 第51-58页 |
3.2.3 地月转移轨道 | 第58-65页 |
3.3 本章小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-67页 |
第四章 行星际引力加速轨道 | 第67-85页 |
4.1 引力加速的基本原理 | 第67-69页 |
4.2 确定借力次序的图形方法 | 第69-74页 |
4.3 基于优化算法的引力加速拼接轨道设计 | 第74-83页 |
4.3.1 微分进化(DE)算法介绍 | 第75-76页 |
4.3.2 基于DE算法搜索两脉冲转移轨道的发射窗口 | 第76-77页 |
4.3.3 基于DE算法的木星环绕轨道设计 | 第77-79页 |
4.3.4 基于DE算法的土星环绕轨道设计 | 第79-83页 |
4.4 本章小结 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-85页 |
第五章 月球借力转向轨道设计 | 第85-107页 |
5.1 一次飞越月球 | 第85-98页 |
5.1.1 用于载人探月的自由返回轨道 | 第85-94页 |
5.1.2 利用月球飞越发射地球同步卫星 | 第94-98页 |
5.2 多次飞越月球 | 第98-105页 |
5.2.1 双月旁转向轨道 | 第98-101页 |
5.2.2 消除拼接点速度差的方法 | 第101-103页 |
5.2.3 计算结果 | 第103-105页 |
5.3 本章小结 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-107页 |
结束语 | 第107-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
研究生就读期间发表的论文和参与的研究课题 | 第109-110页 |
附录 | 第110-116页 |
附录1 超几何函数 | 第110-112页 |
附录2 地月系中探测器太阳的摄动量级 | 第112-113页 |
附录3 关于归一化单位的选择问题 | 第113-114页 |
附录4 开普勒根数与笛卡尔坐标之间的转换 | 第114-116页 |