探测、制导与控制专业导论出版时间:2015年版内容简介 《探测、制导与控制专业导论》是一本有关航天器控制系统设计的入门读物,也是系统地介绍“探测、制导与控制”专业的先导教材。全书共10章,主要讲述这个专业的知识体系结构、课程设置和各门课程之间的关系,让读者了解从进入大学到毕业实习等各个阶段的课程安排;并对自动控制理论的发展现状和相关科学家事迹、航天器控制系统实验台、航天器自主与智能控制的应用情况、卫星导航原理及应用进行了详尽地介绍;在此基础上,还讲述了惯性导航和制导原理、航天器姿态控制系统设计、航天器总体设计等知识。同时,《探测、制导与控制专业导论》还叙述了美英教育体制中与本专业相对应的专业,为以后有留学想法的学生提供指南性的指导。《探测、制导与控制专业导论》视角新颖、内容丰富,具有可以影响读者一生的价值。《探测、制导与控制专业导论》可作为高中生在面临选择大学就读专业时的参考资料,也是一本涉及航天知识的科普读物,更是“探测、制导与控制专业”课程的参考教材。目录第1章 绪论1.1 “探测、制导与控制”的概念1.1.1 对“专业”概念的理解1.1.2 为什么说“探测、制导与控制”是个很好的专业1.1.3 专业术语介绍1.2 透过“自动化”演变看“探测、制导与控制”的内涵1.2.1 自动化专业的产生和演变过程1.2.2 “探测、制导与控制”专业的产生1.2.3 图解“探测、制导与控制”专业两个大的培养人才方向1.3 学科的知识结构1.3.1 “控制科学与工程”学科(一级)的历史1.3.2 “导航、制导与控制”学科(二级)的特点1.3.3 “导航、制导与控制”学科业务范围1.3.4 主要相关学科1.4 “探测、制导与控制”专业学生的就业与出国继续深造1.5 本专业、信息专业及自动化专业的关系1.5.1 自动化专业与信息专业的关系1.5.2 “探测、制导与控制”专业与自动化专业的关系第2章 “探测、制导与控制”专业的知识结构体系2.1 名称解释2.2 一般工科课程的类型2.2.1 通识课2.2.2 基础课2.2.3 专业基础课2.2.4 专业课2.2.5 选修课与必修课2.3 “探测、制导与控制”专业的课程设置2.3.1 “探测、制导与控制”专业的核心课程2.3.2 “探测、制导与控制”专业的特色课程2.3.3 “探测、制导与控制”专业的必修课程2.3.4 “探测、制导与控制”专业的选修课程2.4 探测制导与控制技术专业本科教学计划安排2.5 探测制导与控制技术专业教学内容的相关性2.6 “探测、制导与控制”专业的知识体系构建2.6.1 核心问题分析2.6.2 控制系统的结构框图分析2.6.3 知识体系的构建与分析第3章 自动控制的发展历史及在航天器中的应用3.1 我国古代自动控制装置及其成就3.2 经典控制理论的诞生和发展历程3.2.1 自动控制技术的早期发展3.2.2 经典自动控制基本理论的发展简史3.2.3 历史上的3本重要著作3.3 现代控制理论的发展3.4 智能控制理论的发展3.4.1 递阶智能控制3.4.2 专家智能控制3.4.3 模糊智能控制3.4.4 神经网络智能控制3.4.5 学习控制系统3.4.6 定性控制理论3.4.7 遗传算法与控制理论结合3.5 智能控制理论在航天器中的应用情况分析3.5.1 自主和智能的概念3.5.2 航天器的智能水平3.5.3 应用的复杂度3.5.4 任务操作功能3.5.5 应用位置3.5.6 任务类型3.5.7 结论第4章 认识惯导和制导4.1 什么是惯性制导4.1.1 对导弹制导的要求4.1.2 控制制导4.1.3 惯性制导4.2 弹道导弹的惯性制导4.2.1 什么是弹道4.2.2 发射阶段的惯性制导4.2.3 熄火点速度的精度4.2.4 在火箭中采用惯性制导4.3 工作原理4.4 坐标系和地球的影响4.4.1 参考系4.4.2 导航坐标系4.4.3 参考点4.4.4 初始对准4.4.5 地球的影晌4.4.6 重力加速度的定义及其与质量的关系4.4.7 开普勒轨道4.4.8 计算机的作用4.4.9 地球形状的影响4.4.10 用重力校准加速度计4.4.11 地球自转的影晌4.5 惯性敏感元件4.5.1 陀螺仪4.5.2 加速度计4.6 惯性测量装置4.6.1 引言4.6.2 稳定平台4.7 制导计算机4.7.1 导航回路4.7.2 重复循环4.7.3 制导计算第5章 认识航天器控制系统5.1 ACS的主要任务及功能5.2 ACS的工作原理5.3 姿态控制的技术手段5.3.1 被动式5.3.2 主动式5.3.3 混合式(半主动式)5.3.4 3轴稳定5.4 姿态控制系统的部件5.4.1 力矩控制闭环回路5.4.2 推进器5.4.3 磁力矩器5.4.4 反作用轮5.5 小结第6章 航天器地面仿真试验台6.1 引言6.2 平面系统6.3 旋转系统6.3.1 桌面型和伞型转台6.3.2 哑铃型转台6.4 组合系统6.5 载人航天飞行6.6 设备改进6.7 小结第7章 航天器设计过程7.1 航天器基本设计方法7.2 航天器的设计过程7.3 航天器工程的设计极限7.4 航天器总体设计实例7.4.1 通信卫星7.4.2 遥感卫星7.4.3 天文观测7.4.4 行星探索第8章 航天器组成8.1 推进系统8.1.1 轨道转移8.1.2 轨道和姿态控制8.1.3 航天器推进技术8.2 电源子系统8.3 通信子系统8.4 星上数据管理系统8.5 热控系统8.6 结构子系统8.7 小结第9章 认识航天器测控及毕业实习9.1 概述9.2 航天测控网的组成9.3 航天测控网的分类及系统特点9.3.1 航天测控网的分类9.3.2 航天测控网的特点9.4 工作原理9.5 测控网的节点9.6 中国航天测控能力已经延伸至月球9.7 当代大学生在海上测控网实习的感受9.7.1 南航实习内容9.7.2 学生实习日记的一览9.7.3 对毕业实习的若干问题的认识与启示第10章 卫星导航应用与北斗杯10.1 GPS卫星导航系统10.1.1 GPS卫星导航系统的简介10.1.2 GPS卫星导航系统的现状及发展趋势10.1.3 GPS现代化的设想10.1.4 GPS-Ⅲ计划10.2 GLONASS卫星导航系统10.2.1 GLONASS星座10.2.2 地面支持系统10.3 欧洲“伽利略”卫星导航定位系统10.4 “北斗”卫星导航系统的状况10.4.1 “北斗”卫星导航系统的发展历程10.4.2 “北斗”二号导航系统的组成10.4.3 “北斗”二号导航系统的功能10.4.4 “北斗”卫星系统已获国际认可10.5 日本和印度的卫星导航系统10.6 卫星导航系统在精确制导武器方面的应用分析10.7 卫星导航系统在精确制导武器方面的应用模式10.7.1 卫星制导技术的应用特征概述10.7.2 GPS/INS制导方式逐渐处于主导地位10.7.3 GPS/INS组合制导的方式10.7.4 卫星导航在精确制导武器方面应用的优缺点10.8 卫星导航系统在民用领域的新颖应用10.9 “北斗杯”全国青少年科技创新大赛介绍10.10 参赛作品范例附录 航天控制专业英语试读附录A 导航技术发展历程附录B 飞往崎岖星球的导航之路参考文献 上一篇: 过程自动化工程设计 下一篇: 计算机控制技术及工程应用 第二版