摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-12页 |
缩略词 | 第17-18页 |
第1章 绪论 | 第18-36页 |
1.1 引言 | 第18-27页 |
1.1.1 空间碎片概况 | 第18-24页 |
1.1.2 论文选题及意义 | 第24-27页 |
1.2 国内外研究现状 | 第27-34页 |
1.2.1 空间碎片精密轨道确定与预报 | 第27-28页 |
1.2.2 空间碎片短弧实时精密定轨与预报 | 第28-30页 |
1.2.3 空间目标半解析轨道传播理论 | 第30-32页 |
1.2.4 空间目标精密轨道预报数据的解析表达 | 第32-34页 |
1.3 研究目标及研究内容 | 第34-36页 |
第2章 空间目标轨道力学基础理论 | 第36-57页 |
2.1 时间系统及转换关系 | 第36-39页 |
2.1.1 时间系统 | 第36-38页 |
2.1.2 时间系统转换关系 | 第38-39页 |
2.2 坐标系统及转换关系 | 第39-44页 |
2.2.1 坐标系统 | 第39-43页 |
2.2.2 坐标系统转换关系 | 第43-44页 |
2.3 空间目标摄动力模型 | 第44-48页 |
2.3.1 保守力模型 | 第45-46页 |
2.3.2 非保守力模型 | 第46-47页 |
2.3.3 经验力模型 | 第47-48页 |
2.4 空间碎片精密轨道确定与预报基本原理 | 第48-56页 |
2.4.1 空间碎片精密轨道确定 | 第48-54页 |
2.4.2 空间碎片精密轨道预报 | 第54-56页 |
2.5 本章小结 | 第56-57页 |
第3章 短弧观测条件下的空间碎片实时精密轨道确定与预报 | 第57-85页 |
3.1 空间碎片光学与激光测距技术 | 第57-62页 |
3.1.1 空间碎片光学观测技术 | 第57-59页 |
3.1.2 空间碎片激光测距技术 | 第59-62页 |
3.2 空间碎片短弧轨道确定与预报 | 第62-69页 |
3.2.1 实时短弧轨道确定与预报基本原理 | 第62-67页 |
3.2.2 力模型设定 | 第67-69页 |
3.3 空间碎片短弧轨道确定与预报数据处理结果 | 第69-84页 |
3.3.1 地基光学跟踪下的短弧实时精密轨道确定与预报 | 第70-77页 |
3.3.2 天基光学跟踪下的短弧实时精密轨道确定与预报 | 第77-84页 |
3.4 本章小结 | 第84-85页 |
第4章 基于多尺度法的空间目标半解析轨道理论 | 第85-114页 |
4.1 空间目标平均轨道根数与周期项 | 第86-87页 |
4.2 半解析轨道理论 | 第87-99页 |
4.2.1 基于多尺度法的半解析轨道理论 | 第89-96页 |
4.2.2 平均轨道根数和短周期项的获取 | 第96-99页 |
4.3 半解析轨道理论用于空间目标快速精确轨道确定和预报 | 第99-112页 |
4.3.1 半解析轨道积分器中重力场阶数的确定 | 第100-101页 |
4.3.2 空间目标半解析法轨道预报 | 第101-105页 |
4.3.3 空间目标半解析法轨道确定 | 第105-111页 |
4.3.4 耗时统计 | 第111-112页 |
4.4 本章小结 | 第112-114页 |
第5章 空间目标精密轨道预报数据的解析表达 | 第114-149页 |
5.1 空间目标精密轨道预报数据的表示方法 | 第114-119页 |
5.2 空间目标精密轨道预报数据的解析表达模型 | 第119-131页 |
5.2.1 二行参数表达法 | 第119-123页 |
5.2.2 分点根数拟合法 | 第123-131页 |
5.3 实验结果 | 第131-147页 |
5.3.1 表达精度 | 第131-145页 |
5.3.2 存储空间 | 第145-146页 |
5.3.3 计算耗时 | 第146-147页 |
5.4 本章小结 | 第147-149页 |
第6章 结论与展望 | 第149-153页 |
6.1 总结与结论 | 第149-151页 |
6.2 未来工作展望 | 第151-153页 |
参考文献 | 第153-165页 |
攻博期间完成的学术论文及获奖情况 | 第165-167页 |
致谢 | 第167-168页 |