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基于OSG的运载器与航天器飞行仿真系统研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-14页
    1.1 课题研究背景与意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 国外研究现状第10-11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
    1.3 本文主要研究内容第12页
    1.4 本文的结构安排第12-14页
2 运载器与航天器飞行仿真系统总体方案设计第14-19页
    2.1 系统功能分析第14-17页
        2.1.1 运载器与航天器飞行仿真系统工作原理第14-15页
        2.1.2 系统功能分析与模块划分第15-17页
    2.2 系统开发环境第17页
    2.3 本章小结第17-19页
3 可视化模型与高清数字地球建模第19-37页
    3.1 可视化模型的构建第19-21页
    3.2 数字地球球体模型的建立第21-22页
    3.3 基于金字塔算法的高清数字地球的构建第22-35页
        3.3.1 影像分块第23页
        3.3.2 LOD技术第23-24页
        3.3.3 地形分割和存储第24-28页
        3.3.4 重采样方法第28-29页
        3.3.5 金字塔算法第29-32页
        3.3.6 基于高斯金字塔的地理信息系统构建第32-35页
    3.4 时空统一第35-36页
    3.5 本章小结第36-37页
4 基于粒子系统和物理模型的运载器尾焰模拟第37-50页
    4.1 OSG粒子系统第37-40页
        4.1.1 粒子系统基本原理第37-39页
        4.1.2 粒子系统基本模型第39-40页
    4.2 基于N-S方程的尾焰物理模型的建立第40-47页
        4.2.1 建立尾焰模型的方法第41-43页
        4.2.2 N-S方程的构建第43-45页
        4.2.3 N-S方程的求解第45-47页
    4.3 运载器尾焰的实现第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
5 运载器与航天器飞行仿真系统的实现第50-65页
    5.1 系统界面设计第50-52页
    5.2 仿真系统的实现第52-63页
        5.2.1 时间驱动运载器发射第52-58页
        5.2.2 基于路径动画的航天器在轨飞行第58-60页
        5.2.3 星下点的绘制第60-62页
        5.2.4 航天器高低轨变化第62-63页
    5.3 本章小结第63-65页
6 总结与展望第65-67页
    6.1 总结第65-66页
    6.2 展望第66-67页
参考文献第67-72页
攻读硕士学位期间所取得的研究成果第72-73页
致谢第73-74页

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