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考虑空间碎片影响的航天器风险评估与设备布局设计

摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 相关领域研究综述第14-19页
        1.2.1 空间碎片环境模型第14-16页
        1.2.2 空间碎片碰撞风险评估第16页
        1.2.3 布局设计优化第16-18页
        1.2.4 布局设计方案决策第18-19页
    1.3 研究内容与章节安排第19-21页
第二章 空间碎片环境特征分析第21-32页
    2.1 空间碎片问题概况第21-24页
        2.1.1 空间碎片环境第21页
        2.1.2 编目空间目标信息统计第21-24页
    2.2 空间碎片来源及演化第24-26页
        2.2.1 空间碎片的来源第24-25页
        2.2.2 空间碎片环境的演化第25-26页
    2.3 空间碎片环境模型第26-31页
        2.3.1 空间碎片环境模型概述第26页
        2.3.2 ORDEM2000简介第26-31页
            2.3.2.1 建模数据源第26-27页
            2.3.2.2 建模方法第27-29页
            2.3.2.3 模型输出结果第29-30页
            2.3.2.4 任意尺寸碎片通量计算第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 航天器与空间碎片碰撞风险评估第32-52页
    3.1 航天器有限元建模第32-33页
    3.2 坐标系及相互转换关系第33-35页
        3.2.1 常用坐标系定义第33-34页
        3.2.2 坐标系相互转换第34-35页
    3.3 航天器遮挡处理算法第35-43页
        3.3.1 隐面消除算法简介第36页
        3.3.2 隐面遮挡处理算法第36-43页
            3.3.2.1 单舱段遮挡处理算法第37-40页
            3.3.2.2 舱段间遮挡处理算法第40-43页
    3.4 碰撞概率计算第43-45页
    3.5 风险评估实例计算第45-48页
        3.5.1 航天器风险评估标准工况第45-46页
        3.5.2 标准工况风险评估结果第46-47页
            3.5.2.1 立方体工况风险评估结果第46页
            3.5.2.2 球体工况风险评估结果第46-47页
            3.5.2.3 空间站工况风险评估结果第47页
        3.5.3 风险评估结果校验第47-48页
        3.5.4 风险评估结果分析第48页
    3.6 碰撞风险评估模型应用第48-51页
        3.6.1 航天器轨道高度对碰撞风险影响分析第48-49页
        3.6.2 航天器轨道倾角对碰撞风险影响分析第49-50页
        3.6.3 航天器运行姿态对碰撞风险影响分析第50-51页
    3.7 本章小结第51-52页
第四章 考虑空间碎片碰撞风险的航天器布局优化设计第52-71页
    4.1 航天器布局优化问题简介第52-53页
        4.1.1 航天器布局优化问题概述第52-53页
        4.1.2 布局优化问题的求解第53页
        4.1.3 布局优化问题研究存在的问题第53页
    4.2 航天器布局优化模型第53-56页
        4.2.1 航天器布局优化模型的提出第53-54页
        4.2.2 空间碎片碰撞风险指标的建立第54-56页
    4.3 航天器布局问题单目标求解方法第56-65页
        4.3.1 优化模型第56-58页
            4.3.1.1 目标函数第56-57页
            4.3.1.2 优化变量第57页
            4.3.1.3 约束条件第57-58页
        4.3.2 求解算法第58-59页
            4.3.2.1 基本粒子群算法第58页
            4.3.2.2 自适应权重调整第58-59页
        4.3.3 算例及分析第59-65页
            4.3.3.1 算例1第59-62页
            4.3.3.2 算例2第62-64页
            4.3.3.3 讨论第64-65页
    4.4 航天器布局问题多目标求解方法第65-69页
        4.4.1 优化模型第65页
            4.4.1.1 目标函数第65页
            4.4.1.2 优化变量第65页
            4.4.1.3 约束条件第65页
        4.4.2 求解算法第65页
        4.4.3 算例及分析第65-69页
            4.4.3.1 算例1第65-67页
            4.4.3.2 算例2第67-69页
    4.5 本章小结第69-71页
第五章 基于多指标综合评价的布局方案决策第71-82页
    5.1 基于智能Pareto过滤的多目标决策空间的最小表示方法第71-75页
        5.1.1 智能Pareto过滤第71-73页
        5.1.2 算例分析第73-75页
    5.2 布局方案决策问题描述第75-76页
        5.2.1 系统综合评价问题第75-76页
        5.2.2 有限方案决策问题第76页
    5.3 布局方案的多指标加权综合评价与决策模型第76-81页
        5.3.1 评价指标标准化方法第76-77页
        5.3.2 基于投影寻踪的组合赋权模型第77-80页
        5.3.3 算例及分析第80-81页
    5.4 本章小结第81-82页
结束语第82-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-93页
作者在学期间取得的学术成果第93页

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