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951.
基于伪光谱方法的月球软着陆轨道快速优化   总被引:4,自引:3,他引:4  
罗建军  王明光  袁建平 《宇航学报》2007,28(5):1119-1122
为了满足探月器软着陆过程中轨道实时生成的要求,研究了伪光谱方法在月球软着陆轨道优化设计中的应用。在模型处理方面,根据月球软着陆轨道的特征和优化算法的特点,对探月器软着陆轨道状态方程进行了合理的简化和转化处理,使其更适合优化数值算法求解。在算法方面,使用伪光谱方法将软着陆轨道优化问题转化为一个约束参数优化问题,并采用乘子法处理约束条件,采用变尺度法求解处理后的参数优化问题。最后,对基于伪光谱方法的月球软着陆轨道优化进行了数值仿真计算,并用极小值原理验证了仿真所得的轨道是最优轨道。结果表明,该优化处理方法具有收敛速度快、对初始控制量不敏感、鲁棒性强等优点。  相似文献   
952.
在深空通信中,由于信号传输距离遥远,功率受限的下行链路信号衰减巨大。为解决上述问题,分析地球大气层和外层自由空间的传输特性差异,提出以地球同步轨道卫星为中继站的下行链路的构想,根据每一段链路特性的不同选择载波频率。仿真结果表明,中继链路可以提高信号传输的信噪比、增大信道容量、降低误码率,提高了深空通信下行链路的可靠性。  相似文献   
953.
Magnetospheric MultiScale(MMS)任务利用椭圆轨道远地点附近的正四面体航天器编队,协同完成对地球磁层结构和动力学特性的测量和分析。采用基于轨道根数的相对运动模型,分析了主航天器轨道根数对J2项影响下四面体平均性能指标——质量因子均值和平均边长均值的影响规律,并由此提出一种编队轨道优化设计方案,将其应用于第1阶段MMS任务的四面体构形设计中。该方案的设计变量包括主航天器的6个轨道根数和3个从航天器的15个相对轨道根数(除相对半长轴外),目标函数既考虑到四面体编队的平均性能,又兼顾了3个从航天器相对运动的受摄影响。仿真算例显示,在不施加主动控制的条件下,利用该方案设计远地点附近平均性能保持最优的四面体编队是可行的。  相似文献   
954.
文章针对月球软着陆任务,对整个飞行过程进行了描述,简介了着陆器的主要特性和系统总体设计,并对其中主要的几个关键分系统的特点和适应软着陆任务的方案设想进行了描述,包括结构、缓冲机构、导航与控制、推进、测控通信、供配电、热控等。  相似文献   
955.
周威 《中国航天》2008,(1):18-22
商业通信卫星市场主要由美国四家卫星公司(劳拉、波音、洛马和轨道科学公司)与欧洲两家卫星公司(泰勒斯·阿列尼亚和阿斯特里姆公司)相互竞争,共同瓜分.在商业发射服务市场,过去一直由欧、美、俄"三足鼎立"的局面在2007年略有变化.  相似文献   
956.
扩展卡尔曼粒子滤波在编队卫星相对轨道确定中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
考虑两星编队飞行情况,建立了惯性坐标系内卫星绝对运动方程,以激光和无线电测量获得相对观测量,利用扩展卡尔曼粒子滤波实现相对轨道高精度确定。结合实例进行了分析和仿真,结果表明EPF算法能够有效提高相对位置确定精度,并给出相对速度的高精度估计。  相似文献   
957.
庞征 《航天员》2010,(6):24-27
<正>2010年12月8日,美国太空探索技术(SpaceX)公司于美国东部时间12月8日10点43分用该公司"猎鹰9"号(Falcon 9)火箭从卡纳维拉尔角空军基地把该公司的"龙"(Dragon)飞船射入高300千米的低  相似文献   
958.
王若衡 《航天》2010,(1):26-28
在南美洲北部靠近赤道的地方,每年都进行多次轨道发射——这里就是著名的法属圭亚那库鲁航天中心。2010年,俄罗斯建造的“联盟”火箭,以及欧空局新型“织女星”火箭也将从这里发射升空。  相似文献   
959.
《航天》2010,(10):29-29
美国当地时间8月14日晨7时04分,在佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地,一枚“宇宙神”5火箭腾空而起,将首颗“先进极高频”军事通信卫星(AEHF)送入地球同步轨道。该卫星进入轨道后,位于洛杉矶的美空军军事卫星通信系统联队开始对其实施操控,并展开服役前的试验工作。预计在2011年早些时候,该卫星将进入作战序列。第二颗“先进极高频”卫星定于明年上半年发射,第三颗将在2012年发射。未来10年内将形成由6颗同型号卫星组成的星座,替代目前服役的5颗“军事星”通信卫星。  相似文献   
960.
航天器非地球轨道热环境模拟技术探讨   总被引:1,自引:1,他引:1  
月球、火星探测器等非地球轨道航天器与地球轨道航天器对热控的要求有很大的不同,为验证热控设计的合理性,必须在地面做好充分的热环境模拟试验.国内绝大部分空间环模设备都是以模拟地球轨道航天器在轨环境为目的建设的,显然不能满足深空探测需要.文章针对航天器非地球轨道深空热环境模拟技术进行探讨.  相似文献   
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