航天器编队飞行导出版时间:2014年版丛编项: 空天科学与工程系列教材内容简介 航天器编队飞行是20世纪90年代中后期随着小卫星技术的发展而出现的、研究多航天器临近飞行并协同工作的一门新技术,是一种代表未来航天器发展趋势的技术。《空天科学与工程系列教材·飞行动力学与控制:航天器编队飞行导论》主要内容分为基础篇与前沿篇。基础篇以运行于二体轨道且相互间不存在力作用的航天器编队为对象,介绍编队飞行的动力学方程、构形设计方法与摄动分析、相对测量原理、多冲量的相对运动控制方法,以及应用于InSAR系统的优化设计与协同控制方法;前沿篇介绍一些“拓展的”编队概念,如限制性三体轨道区域的航天器编队、航天器间相互存在力作用的航天器编队(包括绳系卫星、电磁力编队、库仑力编队等)、环境作用力形成的编队(如洛伦兹力编队),以及多种作用力的复合编队概念(如光子绳系编队、库仑力-洛伦兹力编队)等。书可作为高等院校相关专业高年级本科生及研究生的教学参考书,亦可供航天器研究、设计专业人员参考。目录第1章 绪论1.1 航天器编队飞行特点与应用方向1.1.1 航天器的集群化发展趋势1.1.2 航天器编队飞行的特点1.1.3 航天器编队飞行的应用方向1.2 航天器编队飞行的技术基础与概念拓展1.2.1 航天器编队飞行的动力学与控制基础1.2.2 航天器编队飞行的概念拓展1.3 本书内容安排参考文献第2章 航天器编队飞行的动力学方程2.1 Clohessy-wiltshire方程2.1.1 相对运动动力学方程的建立基础2.1.2 相对运动动力学方程的建立2.1.3 相对运动动力学方程的简化2.1.4 C-W方程的解集分析2.1.5 基于C-W方程的构形设计方法2.1.6 C-W方程的误差分析2.2 Lawden与Tschauner-Hempel方程2.2.1 T-H方程的推导2.2.2 Lwden的推导与分析2.2.3 Lawden方程的求解2.2.4 Lawden方程解的周期性条件参考文献第3章 近圆轨道航天器编队构形设计与摄动分析3.1 相对运动与构形设计3.1.1 变量定义与前提条件3.1.2 运动学方程的建立3.1.3 运动学方程的一阶近似3.1.4 用轨道根数表达相对运动3.1.5 近圆轨道编队构形的设计步骤3.2 编队构形稳定性分析3.2.1 编队构形稳定性仿真分析3.2.2 编队构形破坏机理分析3.3 三轴振动同步的构形设计方法3.3.1 三轴振动同步的条件3.3.2 基于三轴振动同步的编队构形设计步骤3.3.3 三轴振动同步的构形仿真3.4 J2摄动作用下编队构形的表达3.4.1 构形表达式的重新推导3.4.2 人摄动作用下编队构形表达式3.4.3 仿真结果分析参考文献第4章 椭圆轨道航天器编队的相对运动分析与构形设计4.1 椭圆轨道的相对运动表达与摄动分析4.1.1 椭圆轨道编队相对运动的真近点角表达形式4.1.2 椭圆轨道编队相对运动的平近点角表达形式4.1.3 摄动分析以及考虑摄动的编队设计4.1.4 椭圆轨道相对运动的仿真分析4.2 椭圆轨道的编队构形设计4.2.1 椭圆轨道相对运动的基本轨迹4.2.2 椭圆轨道相对运动轨迹的特性分析4.2.3 椭圆轨道相对运动构形设计4.3 椭圆轨道编队飞行的应用简介4.3.1 椭圆轨道编队飞行试验计划4.3.2 地磁场测量的任务阶段4.3.3 椭圆轨道编队飞行的优势参考文献第5章 基于GNSS的相对运动测量原理5.1 GNSS相对测量原理与应用5.1.1 GNSS相对测量原理5.1.2 GNSS在卫星相对测量中的工程应用5.2 相对运动测量中的滤波技术5.2.1 EKF滤波5.2.2 UKF滤波参考文献第6章 基于多冲量的相对运动构形控制方法6.1 编队构形的冲量捕获策略6.1.1 相对运动与冲量的关系6.1.2 简单多冲量与构形生成6.1.3 编队捕获策略与仿真6.2 构形重构的冲量控制策略6.2.1 推力模式的能控性分析6.2.2 相对运动构形的多冲量控制6.2.3 基于简单四冲量的构形重构仿真6.3 基于多冲量的构形保持控制方法6.3.1 长期伴飞保持控制思路6.3.2 基于相对运动测量的构形确定方法6.3.3 基于多冲量的构形保持控制仿真6.4 不同发动机推力模型的构形控制效果分析6.4.1 三种推力模型6.4.2 相对运动状态转移矩阵6.4.3 基于不同推力模型的构形控制效果6.4.4 连续变化小推力模型的工程实现方法参考文献第7章 InsAR航天器编队的设计与控制7.1 InSAR航天器编队的优化设计7.1.1 主星带伴随编队模式的InSAR系统概念7.1.2 面向SEMs测量的主星带伴随编队InSAR系统约束分析7.1.3 主星带伴随编队InSAR系统优化设计7.2 InSAR航天器编队的协同控制7.2.l SAR卫星的多普勒频移与偏航导引补偿7.2.2 InSAR编队的协同控制问题与解决思路7.2.3 协同规划与控制方法7.2.4 构形与姿态协同控制仿真参考文献第8章 平动点轨道航天器编队飞行8.1 DARWIN与TPF计划8.1.1 DARwIN计划8.1.2 TPF计划8.2 三体轨道概念简介8.2.1 限制性三体轨道动力学8.2.2 雅可比积分与力场特性8.2.3 平动点概念8.2.4 平动点附近的周期轨道8.3 平动点轨道编队构形的设计与控制8.3.1 平动点轨道编队飞行的动力学模型8.3.2 基于Floquct模态的平动点轨道编队构形设计8.3.3 基于noquct模态的平动点轨道编队构形控制参考文献第9章 绳系卫星系统9.1 绳系卫星的研究概况9.1.1 概念起源9.1.2 工程实践9.2 非导电绳系卫星的动力学9.2.1 重力梯度效应9.2.2 动量交換原理9.2.3 绳系系统的动力学建模9.3 导电绳系卫星的电动力学9.3.1 电动作用原理9.3.2 电子发射与电流采集技术9.4 面向应用的绳系系统设计9.4.1 系统概念与发展9.4.2 系统结构与组成9.4.3 系统的空间操作9.5 光子绳系编队飞行的概念9.5.1 光子绳系编队的原理9.5.2 光子绳系编队的结构与组成9.5.3 光子推进和绳系编队的应用设想参考文献第10章 电磁力编队飞行10.1 电磁力编队飞行的基本原理10.1.1 电磁力编队飞行的基本概念与优势10.1.2 电磁力编队飞行的未来应用设想10.2 电磁力编队飞行的动力学建模10.2.1 电磁力/力矩10.2.2 环路电流的磁场10.2.3 电磁力编队飞行的数学建模10.3 电磁力编队的关键技术问题10.3.1 高温超导技术10.3.2 电磁系统总体与实验设计技术10.3.3 电磁力/力矩计算与测量技术10.3.4 非线性控制技术参考文献第11章 库仑力编队飞行11.1 库仑力编队的基本原理11.1.1 航天器的空间充电现象11.1.2 库仑力形成的物理机理11.1.3 Debyc效应与静电力的计算11.2 库仑力编队的动力学建模与虚拟结构11.2.1 库仑力编队的Hill方程11.2.2 库仑编队静态稳定构形11.2.3 库仑力的虚拟空间结构11.3 库仑力编队的新进展11.3.1 平动点库仑力编队11.3.2 库仑绳系编队参考文献第12章 洛伦兹力编队飞行12.1 洛伦兹力航天器的基本概念12.1.1 带电物体在磁场中受到的洛伦兹力12.1.2 洛伦兹力航天器系统结构设想12.1.3 洛伦兹力在两类典型地心轨道上的应用12.1.4 简单构形重构仿真分析12.2 洛伦兹力航天器编队的动力学方程与分析12.2.1 考虑洛伦兹力的相对运动方程12.2.2 圆参考轨道线性方程的运动稳定性分析12.2.3 基于线性方程的可控性分析12.3 库仑力-洛伦兹力航天器编队飞行介绍12.3.1 洛伦兹力与库仑力的比较分析12.3.2 库仑力-洛伦兹力航天器编队概念12.4 洛伦兹力的扩展应用12.4.1 洛伦兹力作用下的拉格朗日行星运动方程12.4.2 利用洛伦兹力增强引力辅助变轨技术参考文献 上一篇: 航天器轨迹优化理论、方法及应用 下一篇: 基于光学成像测量的深空探测自主控制原理与技术