自主系统及其在NASA智能航天器操作和探测系统中的应用出版时间:2012年版内容简介 《国防科技著作精品译丛:自主系统及其在NASA智能航天器操作和探测系统中的应用》使航天器具各自主与自治能力的技术虽然取得了稳步推进,但如《国防科技著作精品译丛:自主系统及其在NASA智能航天器操作和探测系统中的应用》所述,为确保未来的无人太空任务成功,还有很长的路要走。《国防科技著作精品译丛:自主系统及其在NASA智能航天器操作和探测系统中的应用》所述的技术与成果,不仅在NASA已经实施的航天任务中得到应用,而且适用于未来的航天任务。以自主与自治能力为主线,《国防科技著作精品译丛:自主系统及其在NASA智能航天器操作和探测系统中的应用》首先阐述了已执行的空间任务的背景知识,包括任务设计、执行,并描述了未来空间任务的概念。除了提高自主系统、基于智能体的自主技术、自主协作、星座任务以及空间群任务的技术外,《国防科技著作精品译丛:自主系统及其在NASA智能航天器操作和探测系统中的应用》还讲述了飞行与地面软件、飞行与地面自主能力的进展情况。附录一讲述了航天器姿态、轨道确定与控制;附录二描述了基于协同工作智能体的空间操作应用场景。理解《国防科技著作精品译丛:自主系统及其在NASA智能航天器操作和探测系统中的应用》内容无需任何专业背景知识。《国防科技著作精品译丛:自主系统及其在NASA智能航天器操作和探测系统中的应用》适用于航天科学与工程专业的学生,也可作为相关专业的补充教材。目录第1部分 背景第1章 绪论1.1 新空间任务的发展方向1.2 自动、自治和自主1.3 应用自治技术降低任务成本1.4 智能体技术1.5 小结第2章 飞行和地面软件概述2.1 地面系统软件2.2 飞行控制软件2.3 飞行控制系统与地面实施情况第3章 飞行控制自主化的演进3.1 飞行控制自主化的动因3.2 飞行自主能力发展简史3.3 当前飞行自动化/自主水平第4章 地面自主化演进过程4.1 基于智能体的飞行操作联合体4.2 “熄灯”型地面操作系统4.3 智能体概念试验台第2部分 技术第5章 自主与自治系统开发的关键技术5.1 计划技术5.2 协作语言5.3 基于局部信息的推理5.4 学习型推理技术5.5 执行技术5.6 感知技术5.7 测试技术第6章 自主智能型航天器设计构想6.1 高级设计特性6.2 远程智能体的功能6.3 航天器使能技术6.4 人工智能方法6.5 设计远程智能体的优势6.6 远程智能体任务类型第7章 自主协作7.1 空间任务对自主协作的需求7.2 自主协作的通用模型7.3 航天器任务管理7.4 自主协作型航天器任务7.5 自主协作举例:虚拟平台7.6 自主协作举例第8章 自主系统8.1 自主系统概述8.2 研究进展8.3 研究与技术转化问题第3部分 应用第9章 航天器星座自治9.1 概述9.2 星座简介9.3 星座的优点9.4 自治技术在星座中的应用9.5 空间星座中的智能体9.6 系统实现途径第10章 空间任务中的群技术10.1 群技术简介10.2 NASA群技术研究10.3 群技术的其他应用10.4 群任务中的自主能力10.5 群技术的软件开发10.6 未来的群概念第11章 结束语11.1 采用自治及自主技术的驱动因素11.2 自治和自主系统的可靠性11.3 未来的任务11.4 未来NASA任务的自主和自治系统附录A 姿态轨道确定与控制附录B 运行场景与智能体的交互B.1 星载远程智能体的交互场景B.2 天地对话场景B.3 地天对话场景B.4 航天器星座交互场景B.5 基于智能体的卫星星座控制场景B.6 场景附录C 缩略语附录D 术语参考文献 上一篇: 月球与深空探测 下一篇: 科学图书馆·太空先锋:卫星