航天测量船海上测控任务分析与设计方法

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航天测量船海上测控任务分析与设计方法

航天测量船海上测控任务分析与设计方法PDF电子书下载

交通运输

  • 作 者:刘冰,傅敏辉,薛国虎,沐俊山编着
  • 出 版 社:北京:国防工业出版社
  • 出版年份:2015
  • ISBN:9787118099317
  • 页数:264 页

图书介绍:本书主要围绕航天测量船海上测控任务的分析与设计方法,从航天器的轨道运动、跟踪几何分析、航天器姿态和天地信道分析出发,详细阐述海上测控的任务分析和设计的原理、方法。全书共分为7章,第1章简要介绍了航天测量船海上测控任务,对海上测控任务的分析与设计进行界定,第2章阐述了航天器的空间运动,第3章阐述了地面测控站对航天器跟踪时几何关系,第4章阐述了根据目标的轨道和姿态分析天地之间的信道电平的方法,第5章阐述了海上测控任务设计的约束条件分析,第6章阐述了海上测控任务设计的方法。第7章阐述了海上测控任务分析与设计的结果进行仿真验证的方法。 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:扳道员(长)下一篇:城市轨道交通车辆电气故障分析与处理 《航天测量船海上测控任务分析与设计方法》目录 标签:测量船 测控 编着 航天 测量

第1章 绪论1

1.1 航天测量船2

1.1.1 船舶总体性能和布局3

1.1.2 测控通信主要设备4

1.1.3 主要应用特点6

1.2 航天器海上测控任务7

1.2.1 航天器海上测控任务类型7

1.2.2 航天器海上测控任务阶段划分8

1.2.3 航天器海上测控任务主要技术环节9

1.3 海上测控任务分析与设计过程12

第2章 航天器的运动14

2.1 航天器的轨道14

2.1.1 航天器轨道的基本定律15

2.1.2 航天器轨道的N体问题17

2.1.3 航天器轨道的二体问题19

2.2 航天器的发射飞行26

2.2.1 航天器发射程序26

2.2.2 发射场与轨道关系28

2.2.3 发射弹道30

2.2.4 航天器发射窗口31

2.3 航天器在轨飞行33

2.3.1 静止卫星的轨道转移33

2.3.2 航天器的受摄运动35

2.3.3 摄动运动方程38

2.3.4 轨道机动38

2.4 航天器返回飞行39

2.4.1 航天器再入39

2.4.2 空气动力40

2.4.3 弹道式再入41

2.4.4 弹道-升力式再入41

2.4.5 升力式再入42

2.5 航天器轨道特性42

2.5.1 太阳同步轨道42

2.5.2 临界和冻结轨道45

2.5.3 回归轨道46

2.5.4 静止轨道49

2.6 月球探测轨道56

2.6.1 地月关系56

2.6.2 地月运动轨道类型56

2.6.3 地月运动轨道的计算方法58

2.7 飞行程序60

2.7.1 发射入轨段60

2.7.2 转移轨道段60

2.7.3 运行轨道段61

2.7.4 返回轨道段61

第3章 跟踪几何分析62

3.1 地图投影63

3.1.1 地图投影的分类63

3.1.2 长度比、面积比和角度变形66

3.1.3 等角、等面积、等距离投影70

3.1.4 正轴圆柱等角投影73

3.1.5 规则网和横断网74

3.1.6 球面透视方位投影的性质79

3.2 常用坐标系81

3.2.1 地平坐标系82

3.2.2 测站赤道坐标系82

3.2.3 地心赤道坐标系(Ⅰ)——惯性坐标系83

3.2.4 地心赤道坐标系(Ⅱ)——轨道混合坐标系84

3.2.5 地心赤道坐标系(Ⅲ)——固定地球坐标系84

3.3 测控分析的天球几何方法85

3.3.1 地面相对空间几何85

3.3.2 地面观察的卫星视运动92

3.4 测控分析的直角坐标方法96

3.4.1 星下点轨迹96

3.4.2 跟踪参数的计算100

3.5 日月的位置101

3.5.1 日月的位置计算101

3.5.2 日出、日落和地影计算103

第4章 天地信道分析107

4.1 航天器的姿态107

4.1.1 运载火箭飞行姿态107

4.1.2 航天器飞行姿态108

4.2 运载火箭的跟踪天线角计算111

4.2.1 坐标系定义112

4.2.2 各坐标系转换112

4.3 航天器的入轨姿态要求及计算114

4.3.1 入轨姿态115

4.3.2 入轨姿态的计算118

4.4 航天器天线的覆盖119

4.4.1 卫星天线波束宽度与覆盖范围119

4.4.2 卫星天线偏置安装时的覆盖范围120

4.5 无线测控信道的电平关系123

4.5.1 接收机输入端的信噪比123

4.5.2 无线信道参数的估算124

4.5.3 信号损耗125

4.5.4 接收机输入端噪声128

4.5.5 接收机输入端信号功率与工作频率的关系130

4.6 天地链路计算示例131

4.6.1 雷达方程131

4.6.2 链路分析134

第5章 约束条件分析136

5.1 跟踪性能约束136

5.1.1 满足测控弧段覆盖要求136

5.1.2 满足设备跟踪性能要求138

5.2 视角约束142

5.2.1 天线视角计算方法144

5.2.2 口面天线间遮挡详细计算145

5.3 日凌约束148

5.3.1 日凌与星蚀产生的原因148

5.3.2 日凌预报流程149

5.3.3 测控日凌分析153

5.4 其他约束条件分析154

5.4.1 通信卫星覆盖范围分析154

5.4.2 气象条件约束156

第6章 海上测控任务设计157

6.1 测量海域确定157

6.1.1 单艘测量船的海上布站157

6.1.2 测量船船队的联合布站161

6.2 测量工况设计168

6.2.1 单弧段测量工况设计168

6.2.2 基于测量工况自动化设计技术的多弧段工况设计171

6.2.3 基于模糊综合评估的测量船工况设计优化技术174

6.2.4 测量工况设计实例184

6.3 任务参数确定186

6.3.1 跟踪段次分析与参试系统工作策略确定187

6.3.2 飞行偏差管道分析与引导捕获方案确定191

6.3.3 船载测控通信设备抗浪性分析与可测控海况等级确定194

6.3.4 电磁兼容分析与锁相源频率设置195

6.3.5 船位偏差要求分析203

6.4 测量精度保证204

6.4.1 四矢量误差系统控制法的提出204

6.4.2 测量船的主要误差源206

6.4.3 四矢量误差影响分析及仿真209

6.4.4 测量精度保证215

第7章 海上测控任务仿真验证与评估217

7.1 基于STK的测控仿真验证217

7.1.1 基于STK的仿真验证简介218

7.1.2 基于STK的海上测控任务仿真与验证227

7.2 海上测控过程的仿真与验证246

7.2.1 天地接口验证246

7.2.2 船内联调251

7.2.3 测控网联调演练254

7.3 任务数据的分析与评估257

7.3.1 遥测数据的分析与评估257

7.3.2 外测数据的分析与评估257

参考文献263

相关图书

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  • 《测绘地理信息行业职业技能培训教材 测量基础》自然资源部职业技能鉴定指导中心 2019
  • 《神奇航天器》(英)奈杰尔·霍克斯着 2019
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  • 《电化学测量》胡会利,李宁编着 2019
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作者其它书籍

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  • 《家畜百宝 猪、牛、羊、鸡的综合利用》山西省商业厅组织技术处编着 1959
  • 《《道德经》200句》崇贤书院编着 2018
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出版社其它书籍

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  • 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编着 2018
  • 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
  • 《抗战三部曲 国防诗歌集》蒲风着 1937
  • 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
  • 《中国十大出版家》王震,贺越明着 1991
  • 《近代民营出版机构的英语函授教育 以“商务、中华、开明”函授学校为个案 1915年-1946年版》丁伟 2017
  • 《新工业时代 世界级工业家张毓强和他的“新石头记”》秦朔 2019
  • 《智能制造高技能人才培养规划丛书 ABB工业机器人虚拟仿真教程》(中国)工控帮教研组 2019
  • 《陶瓷工业节能减排技术丛书 陶瓷工业节能减排与污染综合治理》罗民华着 2017

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摘要:本文以“航天测量船海上测控任务分析与设计方法.pdf电子书版文档下载”为中心,从任务分析、设计方法、技术实现和性能评估四个方面对航天测量船海上测控任务进行了详细阐述,旨在为相关领域的研究和实践提供参考。

1、任务分析

航天测量船海上测控任务是指利用测量船在海上对航天器进行跟踪、测量和控制的过程。任务分析是整个任务设计的基础,主要包括任务目标、任务流程、任务参数和任务风险等方面。通过对任务的分析,可以明确任务的具体要求,为后续的设计提供依据。

任务目标主要包括对航天器的轨道、姿态、速度等参数进行测量,以及对航天器进行控制,确保航天器按照预定轨道运行。任务流程包括任务准备、任务实施和任务结束三个阶段。任务参数包括测量精度、测量范围、控制精度等。任务风险主要包括海上环境风险、设备故障风险和数据处理风险等。

在任务分析过程中,需要对任务进行分解,明确各个子任务的具体要求和实现方法。同时,还需要对任务进行风险评估,制定相应的风险应对措施,确保任务的顺利完成。

2、设计方法

航天测量船海上测控任务的设计方法主要包括系统设计、设备设计和算法设计三个方面。系统设计是整个设计的基础,主要包括系统架构、系统功能和系统性能等方面。设备设计是根据系统设计要求,对测量设备和控制设备进行选型和设计。算法设计是针对具体任务需求,设计相应的数据处理和控制算法。

系统设计需要综合考虑任务需求、技术水平和成本等因素,选择合适的系统架构和功能。设备设计需要根据系统设计要求,对设备进行选型和设计,确保设备性能满足任务需求。算法设计需要针对具体任务需求,设计相应的数据处理和控制算法,提高任务的准确性和可靠性。

在设计过程中,还需要对设计进行验证和测试,确保设计的可行性和有效性。

3、技术实现

航天测量船海上测控任务的技术实现主要包括测量技术、控制技术和数据处理技术三个方面。测量技术主要包括雷达、光学、无线电等测量手段,用于对航天器进行跟踪和测量。控制技术主要包括姿态控制、轨道控制和推进控制等,用于对航天器进行控制。数据处理技术主要包括数据采集、数据传输、数据处理和数据存储等,用于对测量数据进行处理和分析。

测量技术是实现任务目标的关键,需要根据任务需求选择合适的测量手段,并确保测量精度和可靠性。控制技术是实现任务目标的保障,需要根据任务需求设计相应的控制策略,并确保控制精度和稳定性。数据处理技术是实现任务目标的基础,需要根据任务需求设计相应的数据处理流程,并确保数据处理效率和准确性。

在技术实现过程中,需要综合考虑各种技术手段的优缺点,选择合适的技术组合,以提高任务的总体性能。

4、性能评估

航天测量船海上测控任务的性能评估主要包括测量精度、控制精度和数据处理效率等方面。通过对任务性能的评估,可以了解任务的完成情况,为后续的改进和优化提供依据。

测量精度是衡量任务完成情况的重要指标,需要根据任务需求对测量精度进行评估。控制精度是衡量任务完成情况的关键指标,需要根据任务需求对控制精度进行评估。数据处理效率是衡量任务完成情况的基础指标,需要根据任务需求对数据处理效率进行评估。

在性能评估过程中,需要对任务进行多次测试和验证,以确保评估结果的准确性和可靠性。

总结:

本文对航天测量船海上测控任务进行了详细的分析和设计,从任务分析、设计方法、技术实现和性能评估四个方面进行了阐述。通过对任务的深入研究和设计,为航天测量船海上测控任务的顺利完成提供了有力保障。

本文的研究成果对于航天测量船海上测控任务的设计和实施具有重要的参考价值。在今后的工作中,我们将继续深入研究,不断提高航天测量船海上测控任务的技术水平和性能。

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