基于自适应方法的相对轨道控制任务书

 2021-11-05 19:05:45

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

卫星编队飞行一般是由一颗参考卫星和若干颗伴随卫星组成,编队中所有卫星相互协同工作来实现单颗大卫星的功能。

自适应控制能修正自己所处的状况来应对外在环境和输入参数的各种改变,能够较好处理卫星编队系统中的参数不确定性等情况。

首先,建立航天器相对运动控制的数学模型。

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2. 参考文献

[1]郭金花.航天器姿态动力学系统鲁棒自适应控制方法研究.哈尔滨工业大学硕士学位论文.2008:3-7,20-34.[2] 董晓光, 曹喜滨, 张锦绣, 等. 卫星编队飞行的鲁棒自适应控制方法[J]. 自动化学报, 2013, 39(2): 132-141.[3]毕鹏,罗建军,张博.一种基于一致性理论的航天器编队飞行协同控制方法[J].宇航学报,2010,31(1):70-74.[4]张世杰,段广仁.分布式卫星编队飞行队形保持协同控制[J].宇航学报,2011,32(10):2140-2145.[5]马广福,梅杰.多星系统相对轨道的自适应协同控制[J].控制理论与应用,2011,28(6):781-787.[6] 黄勇, 李小将, 王志恒, 等. 卫星编队飞行相对位置自适应协同控制[J]. 宇航学报, 2014, 35(12): 1412-1421.[7] 王景, 刘良栋. 小卫星的鲁棒自适应姿态控制. 宇航学报. 2003, 24(3):235-2396.[8].张博,罗建军,袁建平.一种基于信息一致性的卫星编队协同控制策略[J].航空学报,2010,31(5):1004-1013.[9] Kewen Zhang, Michael A Demetriou. Adaptation and optimization of the synchronization gains in the adaptive spacecraft attitude synchronization[J]. Aerospace Science and Technology, 2015, 46: 116-123. [10] Zhao, Lin, Jinpeng Yu, and Haisheng Yu. Adaptive finite-time attitude tracking control for spacecraft with disturbances[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2018, 54(3): 1297-1305.除上述文献外,请再自行查阅相关文献不少于20篇。

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