摘要 | 第1-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
·研究的意义和目的 | 第15-16页 |
·编队卫星相对运动轨道设计和构形保持国内外研究现状 | 第16-19页 |
·编队卫星轨道设计国内外研究现状 | 第16-18页 |
·动力学法 | 第16-18页 |
·运动学法 | 第18页 |
·编队卫星构形保持国内外研究现状 | 第18-19页 |
·主要研究内容和创新点 | 第19-23页 |
第二章 编队卫星相对动力学方程 | 第23-41页 |
·引言 | 第23页 |
·坐标系和符号约定 | 第23-24页 |
·坐标系定义 | 第23-24页 |
·符号约定 | 第24页 |
·相对动力学方程 | 第24-26页 |
·非惯性系中的拉格朗日方程 | 第24页 |
·一般条件下编队卫星的相对动力学方程 | 第24-26页 |
·圆参考轨道编队卫星相对动力学方程 | 第26-32页 |
·非线性相对动力学方程 | 第26-27页 |
·C-W方程 | 第27-29页 |
·特殊编队设计 | 第29-32页 |
·椭圆参考轨道编队卫星相对动力学方程 | 第32-35页 |
·非线性相对动力学方程 | 第32-33页 |
·T-H方程 | 第33-35页 |
·J_2摄动情况下编队卫星动力学方程 | 第35-39页 |
·非线性相对动力学方程 | 第35-38页 |
·J_2项摄动力的线性化 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-41页 |
第三章 二体引力作用下编队卫星周期性相对运动条件 | 第41-68页 |
·引言 | 第41页 |
·一般性的周期性相对运动条件 | 第41-44页 |
·同周期运动物体的相对运动 | 第41-42页 |
·编队卫星的周期匹配 | 第42-43页 |
·编队卫星的能量匹配 | 第43-44页 |
·圆参考轨道编队卫星周期性相对运动条件 | 第44-53页 |
·非线性相对运动条件 | 第45-47页 |
·线性化的周期性相对运动条件 | 第47页 |
·二阶修正时的周期性相对运动条件 | 第47-48页 |
·仿真算例 | 第48-53页 |
·椭圆参考轨道编队卫星周期性相对运动条件 | 第53-59页 |
·非线性相对运动条件 | 第54-55页 |
·线性化的周期性相对运动条件 | 第55-56页 |
·二阶修正时的周期性相对运动条件 | 第56页 |
·仿真算例 | 第56-59页 |
·动力学法和运动学法的精度比较 | 第59-67页 |
·动力学法 | 第60页 |
·运动学方法 | 第60-63页 |
·传统动力学法的修正 | 第63页 |
·仿真算例 | 第63-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第四章 周期性相对运动条件约束下编队卫星的轨道演化 | 第68-81页 |
·引言 | 第68页 |
·圆参考轨道编队卫星轨道的演化 | 第68-69页 |
·椭圆参考轨道编队卫星轨道的演化 | 第69-80页 |
·T-H方程的周期解 | 第70-72页 |
·特殊编队设计 | 第72-78页 |
·仿真验证 | 第78-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
第五章 非线性和摄动条件下编队卫星轨道设计 | 第81-108页 |
·引言 | 第81页 |
·非线性条件编队卫星轨道设计 | 第81-101页 |
·一般步骤 | 第81-82页 |
·圆参考轨道编队卫星轨道设计 | 第82-91页 |
·椭圆参考轨道编队卫星轨道设计 | 第91-101页 |
·摄动条件下编队卫星轨道设计 | 第101-106页 |
·优化模型 | 第101-102页 |
·优化方法 | 第102-103页 |
·算例 | 第103-106页 |
·小结 | 第106-108页 |
第六章 编队卫星相对构形的精确保持 | 第108-121页 |
·引言 | 第108页 |
·一般的约束力控制法 | 第108-116页 |
·基本思想 | 第108-109页 |
·微分代数方程 | 第109-110页 |
·传统增广法 | 第110-111页 |
·仿真算例 | 第111-116页 |
·鲁棒的约束力控制法 | 第116-119页 |
·一般的约束力控制法存在的问题 | 第116-118页 |
·鲁棒的约束力控制法 | 第118页 |
·仿真算例 | 第118-119页 |
·小结 | 第119-121页 |
第七章 结论与展望 | 第121-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-131页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第131页 |