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研究了高超声速飞行器在线路径规划问题。首先建立滑翔式高超声速再入飞行器动力学模型,在此基础上综合考虑高超声速飞行器在飞行过程中的动压约束、热流约束、过载约束等,对动力学模型进行解析计算,分析再入走廊,并进一步分析形成滑翔式高超声速飞行器的覆盖区域。基于飞行器覆盖区域并结合工程应用需求,提出速度分段的高超声速飞行器可达区域计算方法,确定在不同终端速度约束下的高超声速飞行器可抵达区域。并以此为基础,以各个速度分段的终端速度为节点,提出基于启发式路径搜索算法的分段路径规划方法,通过变步长图搜索算法可在飞行过程中在线确定各个速度分段区间的终点,完成分段路径搜索规划。最后通过数值仿真验证了所提出路径规划方法的有效性,结果表明,所提出的方法计算效率高,能够有效规划高超声速飞行器的机动飞行轨迹,具有一定的工程应用前景。 相似文献
573.
为了增加重庆区域空域容量,提高空域利用率,保证空中交通安全和畅通,提高航空公司的运行效率。重庆区域管制室于2008年7月31日零时起,正式实施了高低扇区运行。即在原成都01号扇区水平范围内8400米(含)以下空域划分了成都06、07号两个低扇区。 相似文献
574.
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12月22日,西北空管局举行表彰大会,隆重表彰西安管制中心区域管制室荣获“全国职工职业道德建设先进班组”荣誉称号。 相似文献
576.
一、绪言为进一步提供空域容量和运行效率,满足航空运输飞行量不断增长的需求,新航行技术--区域导航技术,正被日益广泛应用。从全球范围看,现行区域导航的技术标 相似文献
577.
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在雷达管制条件下,随着飞行流量的逐年增加,要求管制员对航空器的调配精度也越来越高,使得管制员对航空器航行诸元的控制也逐渐由少到多,由粗到细。这种要求的转变在区域管制室由程序管制向雷达(监控)管制的过渡过程中显得尤为明显。过去那种简单、粗糙的以阶梯上升/下降为主的 相似文献
579.
世界上采用小卫星星座实现全球通信已经有十几种方案,有的已经或接近实现,例如“全球星”,“铱”星和ICO手持机移动电话系统等,但是这些对于我们来说仅能提供参考作用,或者成为它们的用户,若按国际上通常方式发展我国自己的移动通信,将面临三大困难:一是组成星座卫星数量多,一般需要几十颗以上,就是中轨道至少也要十几颗,而且投资大;二是采用中,低轨道星座的全球通信系统,若用在地区通信将是浪费的,只有发展国外户 相似文献