摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
·月球探测活动的简史和展望 | 第9-11页 |
·月球探测回顾 | 第9页 |
·月球探测展望 | 第9-10页 |
·我国的月球探测计划 | 第10-11页 |
·月球探测器的飞行方式和轨道类型 | 第11-14页 |
·月球探测器飞行方式 | 第11-13页 |
·月球探测器的轨道类型 | 第13-14页 |
·月球探测器测控技术 | 第14-15页 |
·深空探测 | 第14页 |
·深空测控网 | 第14页 |
·月球探测测控任务特点 | 第14-15页 |
·航天器三维测控仿真技术 | 第15-17页 |
第二章 月球探测器轨道初步设计 | 第17-41页 |
·二体轨道设计 | 第17-22页 |
·简化假设 | 第17页 |
·轨道计算公式 | 第17-20页 |
·入轨速度大小对轨道的影响 | 第20-22页 |
·双二体模型下月球探测器地月转移轨道设计的数学模型 | 第22-31页 |
·白道坐标系与月球探测器轨道参数 | 第22-24页 |
·求解入口点对月速度方向 | 第24-25页 |
·求解入口点对地速度矢量 | 第25-27页 |
·计算地心轨道参数 | 第27-29页 |
·计算月心轨道参数 | 第29-31页 |
·月球探测器地月转移轨道快速设计 | 第31-41页 |
·8条轨道 | 第31-32页 |
·月心白道坐标系到地心天球坐标系的旋转矩阵 | 第32-35页 |
·月心白道坐标系到月心赤道坐标系的旋转矩阵 | 第35-36页 |
·搜索满足约束的轨道 | 第36-41页 |
第三章 航天测控基础技术 | 第41-53页 |
·测控中用到的坐标系 | 第41-43页 |
·大地坐标系 | 第41页 |
·发射坐标系 | 第41-42页 |
·运载器惯性坐标系 | 第42页 |
·测控站地平直角坐标系 | 第42页 |
·测控站地平直角坐标系与地心天球坐标系之间的转换 | 第42-43页 |
·时间计量系统 | 第43-46页 |
·世界时系统 | 第43-45页 |
·原子时系统 | 第45页 |
·历书时 | 第45-46页 |
·时间统一系统 | 第46-47页 |
·时间服务系统 | 第46页 |
·航天测控网的时统 | 第46-47页 |
·航天测量体制 | 第47-53页 |
·测控站测量元素 | 第47-50页 |
·航天测量体制 | 第50-53页 |
第四章 月球探测测控任务分析 | 第53-73页 |
·月球探测跟踪任务的范围和影响 | 第53-57页 |
·月球探测跟踪任务的纬度范围 | 第53-55页 |
·月球探测跟踪任务的经度范围 | 第55-56页 |
·月球探测跟踪任务的距离范围及跟踪区间 | 第56-57页 |
·地月转移轨道测量元素的变化规律 | 第57-59页 |
·地月转移轨道深空站跟踪参数的特点和影响 | 第59-64页 |
·北纬深空站的跟踪参数 | 第59-62页 |
·南纬深空站的跟踪参数 | 第62-64页 |
·地月转移轨道上升段深空站布局 | 第64-73页 |
·入轨段测量船/测控站布局 | 第65-67页 |
·深空站地心纬度限制 | 第67-68页 |
·深空站地理经度布局及覆盖率 | 第68-73页 |
第五章 OpenGL实时仿真技术介绍 | 第73-79页 |
·OpenGL概述 | 第73-74页 |
·OpenGL三维仿真实现一般方法 | 第74-75页 |
·OpenGL绘图原理 | 第74页 |
·三维仿真的一般流程 | 第74-75页 |
·OpenGL仿真的关键技术 | 第75-79页 |
·OpenGL及相关库 | 第75-76页 |
·OpenGL的数据类型定义 | 第76-78页 |
·纹理映射技术 | 第78-79页 |
第六章 月球探测器地月转移轨道测控仿真结果 | 第79-85页 |
·地月转移轨道根数和测控参数仿真结果 | 第79-81页 |
·月球探测器地月转移轨道测控仿真3D显示 | 第81-85页 |
总结和展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
发表论文 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
附录 | 第91-95页 |