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931.
人造地球卫星的轨道由于大气阻力和地球引力场等因素的摄动,其形状和近地点位置将不断改变。本文提供一种保持轨道形状和近地点位置不变的控制方法。  相似文献   
932.
运用“箱中粒子”模型(PIB)对空间碎片环境的演变趋势进行了研究。首先介绍了PIB半解析性的模型:在建模过程中,把空间碎片的运动视为在一巨大箱体中任意运动的粒子,有其自身输入输出机制;随后,对近地轨道碎片环境进行多层多种类碎片的划分,在此基础上将PIB模型运用于近地轨道环境中,建立多层,分类PIB模型;利用国外文献中的观测资料进行仿真,对未来空间碎片环境的演变作出了预测。  相似文献   
933.
星载电子系统高能质子单粒子翻转率计算   总被引:1,自引:1,他引:1  
文章对星栽电子系统空间高能质子单粒子翻转率计算方法进行了研究。总结了13种主要计算质子单粒子翻转率的方法,并对各种算法之间的相似性和差异性进行了比对分析。用Visual Basic语言编程,实现了高能质子单粒子翻转率计算模型软件化,为高能质子单粒子效应加固设计和验证评估提供技术依据。计算了几种典型轨道上的质子单粒子翻转率;在此基础上,与在轨观测数值进行比对分析验证,并分析了质子单粒子翻转率与空间轨道的关系。  相似文献   
934.
低地轨道空间碎片环境建模与分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
朱毅麟 《上海航天》2000,17(3):18-22
根据“箱中粒子”(PIB)的模型和气体分子运动学理论,建立了估算低地轨道(LEO)上空间碎片总数的微分方程,参考国外文献提供的有关空间碎片统计数据和初始条件,求解方程,并分析了空间碎片环境的短期和长期变化趋势。  相似文献   
935.
形成三星星座的小推力变轨的时间最短控制   总被引:3,自引:1,他引:3  
在研究和发展星座技术中,星座的发射是一项关键技术。本文针对形成三星星座,利用最优控制中的极小值原理,解算了用恒值、连接工作、牛顿级小推力变轨的时间最短控制问题。文中建立了最优小推力变轨的数学模型,求得了最优变轨的解析解,并通过牛顿下山法求解了三星星座变轨的小推力工作最优时间、最优方向和最优变轨轨迹。最后对星座变轨小推力最优控制工程实现的途径进行了探讨。为工程应用和研究提供参考。  相似文献   
936.
氢氧发动机实现单级入轨的优化分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据现有材料和技术,分析了给定任务下氯氧发动机实现单级入轨的最小起飞质量。由单级入轨弹道、运载器质量和氯氧发动机性能计算模型,优化得到为实现单级入轨的氯氧发动机基本参数。最后还提出一种渐变式氯氧发动机,用该发动机实现单级入轨,能使起飞质量降低16.7%。  相似文献   
937.
地-月系平动点及Halo轨道的应用研究   总被引:10,自引:5,他引:10  
徐明  徐世杰 《宇航学报》2006,27(4):695-699
地-月系统的平动点L1点及L2点的Halo轨道在探月工程中有重要的应用价值,可分别用于地月连续通信覆盖和月球背面的探测。由于在地-月系统中太阳的引力不可忽略,特别是在长时间作用以后,其动力学行为与摄动力较小的日-地系统有明显的不同。本文分析了如何利用太阳引力进入地-月系统的L1点及L2点的Halo轨道、以及由Halo轨道进入近月轨道的问题,两者综合起来构成了一条完整的地月低能转移轨道。研究结果对探月轨道设计有一定的参考价值。  相似文献   
938.
同步轨道多星共位位置保持研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对同步轨道多星共位位置保持策略进行了初步研究,阐述了该策略的基本原理及方法,并提出了对卫星姿控系统及地面测控系统的精度要求。  相似文献   
939.
一种基于星间方向观测的初轨计算方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于天基网空间监测的技术背景,用一已知轨道的天基观测平台对不明空间目标的方向观测,在定轨精度要求并不太高的要求下,研究了单颗卫星的天基平台定初轨的问题,并提出了一套基于此观测模型的中低轨空间目标的初轨计算方法。通过模拟生成测角资料对方法进行检验,计算结果显示方法在目前提出的定轨精度下是稳健可行的。  相似文献   
940.
Hanada  Toshiya 《Space Debris》2000,2(4):233-247
We have conducted a series of low-velocity impact experiments to understand the dispersion properties of fragments newly created by low-velocity impacts possible in space, especially in geostationary Earth orbit. The test results are utilized to establish a mathematical prediction model to be used in debris generation and propagation codes. Since the expected collision velocity between catalogued objects in geostationary Earth orbit shows a peak at a few hundreds meters per second, these impact experiments were conducted at a velocity range lower than 300m/s. As a typical structure of satellites in geostationary Earth orbit, thin aluminum honeycomb sandwich panels with carbon fiber reinforced plastics face sheets were prepared, while the projectile was a stainless steel ball of 9mm diameter. The data collected through these impact experiments have been re-analyzed based on the method used in the National Aeronautics and Space Administration (NASA) standard breakup model 1998 revision. The results indicate that the NASA standard breakup model derived from hypervelocity impacts could be applied to low-velocity collision possible in geostationary Earth orbit with some modifications.  相似文献   
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