摘要 | 第1-14页 |
Abstract | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-41页 |
·天基重力场测量概述 | 第16-23页 |
·地球重力场测量的意义 | 第16-18页 |
·地球重力场的测量方法 | 第18-19页 |
·天基重力场测量的基本方式 | 第19-23页 |
·天基重力场测量的发展历程与任务研究方法综述 | 第23-39页 |
·绝对轨道摄动重力场测量研究 | 第23-26页 |
·长基线相对轨道摄动重力场测量研究 | 第26-30页 |
·短基线相对轨道摄动重力场测量研究 | 第30-32页 |
·天基重力场测量的发展趋势 | 第32-39页 |
·论文研究内容和组织结构 | 第39-41页 |
第二章 绝对轨道摄动重力场测量机理建模与任务设计方法 | 第41-76页 |
·地球重力场测量的性能指标 | 第41-43页 |
·绝对轨道摄动重力场测量的基本原理 | 第43-45页 |
·绝对轨道摄动重力场测量性能的解析建模 | 第45-50页 |
·利用大规模数值模拟验证重力场测量解析模型 | 第50-59页 |
·绝对轨道摄动重力场测量性能数值模拟 | 第50-54页 |
·绝对轨道摄动重力场测量性能的解析模型校正 | 第54-56页 |
·校正后的绝对轨道摄动重力场测量性能解析模型验证 | 第56-59页 |
·绝对轨道摄动重力场测量的任务优化设计方法 | 第59-64页 |
·重力场测量任务参数的影响规律 | 第59-62页 |
·绝对轨道摄动重力场测量任务参数的优化设计方法 | 第62-64页 |
·引力敏感器非引力干扰的建模、分析与抑制 | 第64-75页 |
·辐射计效应和气体阻尼的耦合建模与分析 | 第64-72页 |
·基于金铱合金验证质量设计的电磁干扰力抑制研究 | 第72-75页 |
·小结 | 第75-76页 |
第三章 长基线相对轨道摄动重力场测量机理建模与任务设计方法 | 第76-98页 |
·长基线相对轨道摄动重力场测量机理 | 第76-77页 |
·长基线相对轨道摄动重力场测量的解析建模 | 第77-90页 |
·长基线相对轨道摄动重力场测量的能量守恒方程 | 第77-79页 |
·两个引力敏感器地心距之差与相对距离变化率的关系 | 第79-82页 |
·两个引力敏感器相对距离变化率的数学表达式 | 第82-84页 |
·长基线相对轨道摄动重力场测量性能的解析模型 | 第84-89页 |
·长基线相对轨道摄动重力场测量解析模型的验证 | 第89-90页 |
·长基线相对轨道摄动重力场测量任务轨道与载荷匹配设计方法 | 第90-96页 |
·轨道高度的优化选择 | 第90-91页 |
·引力敏感器相对距离的优化选择 | 第91-94页 |
·相对距离变化率测量误差、非引力干扰和定轨误差的设计方法 | 第94-95页 |
·观测数据采样间隔的选择 | 第95-96页 |
·总任务时间的确定 | 第96页 |
·小结 | 第96-98页 |
第四章 短基线相对轨道摄动重力场测量机理建模与任务设计方法 | 第98-114页 |
·局部指北坐标系下的重力梯度表示 | 第98-100页 |
·径向短基线相对轨道摄动重力场测量的解析建模 | 第100-104页 |
·迹向短基线相对轨道摄动重力场测量的解析建模 | 第104-105页 |
·轨道面法向短基线相对轨道摄动重力场测量的解析建模 | 第105-107页 |
·短基线相对轨道摄动重力场测量的解析模型 | 第107页 |
·短基线相对轨道摄动重力场测量任务优化设计方法 | 第107-113页 |
·短基线相对轨道摄动重力场测量任务参数的影响规律 | 第108-113页 |
·短基线相对轨道摄动重力场测量任务参数的优化设计方法 | 第113页 |
·小结 | 第113-114页 |
第五章 三种天基重力场测量方法的内在联系及统一描述 | 第114-137页 |
·概述 | 第114页 |
·绝对和迹向长基线相对轨道摄动重力场测量的内在联系 | 第114-121页 |
·绝对和长基线相对轨道摄动重力场测量内在联系的定性分析 | 第114页 |
·长基线相对轨道摄动到绝对轨道摄动重力场测量参数的变换 | 第114-119页 |
·绝对轨道摄动到长基线相对轨道摄动重力场测量参数的变换 | 第119-121页 |
·长基线和短基线相对轨道摄动重力场测量的内在联系 | 第121-134页 |
·迹向长基线、短基线相对轨道摄动重力场测量参数的转换 | 第121-130页 |
·法向长基线、短基线相对轨道摄动重力场测量参数的转换 | 第130-131页 |
·径向上长基线、短基线相对轨道摄动重力场测量参数的转换 | 第131-134页 |
·径向和迹向上短基线相对轨道摄动重力场测量的内在联系 | 第134-135页 |
·天基重力场测量的统一描述体系 | 第135-136页 |
·小结 | 第136-137页 |
第六章 卫星编队重力场测量解析建模与性能最优设计方法 | 第137-173页 |
·卫星编队重力场测量的基本概念 | 第137-138页 |
·卫星编队重力场测量性能的解析模型 | 第138-144页 |
·重力场测量卫星编队构形的五要素描述法 | 第138-140页 |
·卫星编队重力场测量性能的解析模型 | 第140-144页 |
·重力场测量卫星编队构形优化设计与载荷匹配设计方法 | 第144-160页 |
·卫星编队任务参数对重力场测量性能的影响规律 | 第144-155页 |
·卫星编队重力场测量的约束条件 | 第155-156页 |
·重力场测量卫星编队构形优化设计方法 | 第156-159页 |
·重力场测量卫星编队载荷匹配设计方法 | 第159-160页 |
·重力场测量卫星编队构形长期自然维持策略 | 第160-163页 |
·卫星编队重力场测量的基本构形 | 第163-164页 |
·算例:面向地震研究的卫星重力场测量任务设计 | 第164-171页 |
·重力场测量任务的目标 | 第165页 |
·重力场测量任务的工程约束 | 第165-166页 |
·综合多种观测手段的重力场测量任务优化设计 | 第166-171页 |
·卫星编队重力场测量任务设计结果 | 第171页 |
·小结 | 第171-173页 |
第七章 结论与展望 | 第173-177页 |
·结论 | 第173-175页 |
·展望 | 第175-177页 |
致谢 | 第177-178页 |
参考文献 | 第178-188页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第188-190页 |
附录 缔合勒让德函数一阶和二阶导数去奇异性计算公式 | 第190-192页 |