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基于天基光学测量的空间目标轨道确定及其精度分析

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-21页
   ·课题研究背景及意义第10-12页
     ·课题来源第10页
     ·课题背景第10-11页
     ·研究目的及意义第11-12页
   ·国外天基空间目标监视系统的发展概况第12-16页
     ·美国天基空间目标监视系统的发展概况第12-15页
     ·加拿大天基空间目标监视系统的发展概况第15页
     ·其他国家天基空间目标监视系统的发展概况第15-16页
   ·相关技术概论第16-19页
     ·定轨中的动力学模型第16页
     ·天基光学可观测条件第16-17页
     ·基于天基光学测量的初轨确定第17-19页
     ·基于天基光学测量的轨道改进第19页
   ·论文主要内容第19-21页
第2章 动力学模型第21-35页
   ·引言第21页
   ·时间系统第21-23页
     ·时间系统定义第21-22页
     ·时间系统之间的转换第22-23页
   ·参考坐标系第23-25页
     ·参考坐标系定义第24页
     ·坐标系之间的转换第24-25页
   ·日月星历计算第25-27页
     ·太阳星历第25-26页
     ·月球星历第26-27页
   ·动力学模型第27-34页
     ·绝对动力学模型第27页
     ·非线性相对运动动力学模型第27-31页
     ·非线性相对运动动力学模型验证第31-34页
   ·本章小结第34-35页
第3章 观测数据模拟第35-47页
   ·引言第35页
   ·观测模型第35页
   ·天基光学可观测条件分析第35-40页
     ·地球遮挡条件和地光条件第36-37页
     ·地球阴影条件第37-38页
     ·日光条件第38页
     ·月光条件第38-39页
     ·非直射条件第39-40页
   ·可观测弧段仿真第40-46页
     ·可观测弧段仿真参数第40页
     ·可观测弧度仿真结果第40-46页
   ·本章小结第46-47页
第4章 基于天基光学测量的空间目标轨道确定方法第47-63页
   ·引言第47页
   ·考虑摄动影响的初始轨道确定方法第47-58页
     ·考虑摄动影响的初始轨道确定基本原理第48-49页
     ·定轨初值的选取第49-52页
     ·初始轨道确定仿真第52-58页
   ·轨道改进第58-61页
     ·轨道改进基本原理第58-59页
     ·轨道改进具体算法第59-60页
     ·状态转移矩阵第60页
     ·轨道改进方法误差及模型误差验证第60-61页
   ·由状态矢量计算轨道要素第61-62页
   ·本章小结第62-63页
第5章 仿真分析第63-78页
   ·引言第63页
   ·基于非线性相对动力学模型的定轨精度第63-64页
     ·基于非线性相对动力学模型的定轨仿真条件第63页
     ·基于非线性相对动力学模型的定轨仿真结果及分析第63-64页
   ·基于相对动力学模型的轨道预报和误差传递第64-74页
     ·新目标的初定轨误差传递和再次捕获需求分析第65-70页
     ·已编目空间目标误差传递和维护更新需求分析第70-74页
   ·基于天基光学测量的空间目标定轨影响因素分析第74-76页
     ·定轨影响因素及精度仿真条件第74-75页
     ·定轨影响因素及精度仿真结果第75-76页
     ·定轨影响因素及精度仿真分析第76页
   ·本章小结第76-78页
结论第78-80页
参考文献第80-84页
攻读硕士期间所发表的学术论文第84-86页
致谢第86页

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