哈工大深空探测轨道设计作业_地球至火星轨道设计.pdf
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1、I 目录1.1 研究现状及分析 .21.1.1 发射窗口 .41.1.2 火星探测轨道设计.51.1.3 火星探测轨道优化.71.2 轨道基础知识 .91.2.1时间系统 .91.2.2坐标系统 .101.2.3星历数据 .111.2.4B 平面 .111.2.5Lambert 问题.121.3 火星探测直接转移轨道的初步设计.131.3.1日心轨道设计及发射窗口的搜索.131.3.2地心段参数的确定.151.3.3火心段参数的确定.191.4 基于 B 平面参数的精确轨道设计.201.4.1 问题描述 .201.4.2 制导方法 .211.4.3 轨道精确设计求解.221.4 仿真分析 .2
2、31.4.1 初步轨道参数设计结果.241.4.2 精确轨道参数设计结果.261.5 结论.27深空探测轨道设计课程读书报告-2-地球火星转移轨道设计轨道设计是火星探测任务的基础,在设计出精确轨道前,一般都忽略次要因素,以二体模型为基础设计一条简单的轨道来满足任务的要求。本章采用普适变量方法求解Lambert 问题,并给出基于pork-chop 图以及优化算法两种方法对发射窗口进行搜索,基于此窗口对转移轨道进行初步设计和精确设计。1.1研究现状及分析近十年来火星探测已成为科学家们开展空间研究的主流趋势之一,火星是太阳系内与地球最接近的一颗行星,它们有很多共同特征。自从水被证实在其上存在后,有存
3、在生命的可能是人类目前对火星感兴趣的主要原因之一,此推动了科学研究,在之后每一个合适的发射窗口,都有新型的行星际探测器飞往火星,并携带科学设备用来研究火星的大气与表面,以及发现一些新奇的现象。在过去的 50 年里,仅美国在火星探测研究的经费已超过了100 亿美金,而在不远的将来他们计划开展大量的火星科学探测活动。目前,包括俄罗斯航天局在内的世界各大航天机构正在考虑发射载人探测器到火星上的可能性,而确定这样的计划后使得火星探测基础理论研究、技术支持和工程实验迅猛发展,此时我国开展火星探测是及时的,在自主研发的基础上,借鉴外国经验,发展我国自己的火星探测技术,开拓空间资源和领域,促使太空经济蓬勃发
4、展。截至到 2013 年,人类从“火星1 号”开始共发射41 颗火星探测器,其中按任务类型可分为:飞越型、环绕型和着陆型三类。下表给出了部分抵达过火星的探测器数据(发射与到达时火星和地球的黄经差分别为d和s、转移时间T和转移角度)。表 1 部分抵达火星的探测器数据探测器任务类型ds/T d/o火星 1 号飞越46.34-53.01 220 161.61 水手 4 号飞越58.74-46.6 228 178.22 火星 2 号轨道/着陆器47.95-40.77 192 148.56 水手 9 号轨道器42.83-34.60 168 130.86 火星 4 号轨道器41.46-52.63 204
5、148.37 文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:C
6、D8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB
7、1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX
8、3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码
9、:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3
10、HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2
11、ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8深空探测轨道设计课程读书报告-3-火星 7 号着陆器32.64-65.1 212 143.75 海盗 1 号轨道/着陆器50.59-103.95 335 226.16 火卫一2 号轨道/着陆器36.64-56.08 201 141.96 环球勘测者轨
12、道器73.51-68.77 308 234.90 火星探路者着陆/火星车61.03-36.86 212 172.15 希望号轨道器155.01-43.36 1990-奥德赛号轨道器49.46-42.98 200 154.25 快车轨道/着陆器46.56-48.52 206 154.49 勇气号火星车42.89-53.16 208 151.9 机遇号火星车29.95-62.88 201 135.27 侦查轨道器轨道器36.37-60.55 210 146.43 凤凰号着陆器63.12-73.01 295 217.7 上表中转移角基本上都在180 度附近,类似于霍曼转移轨道的结果,反映出火星轨道设
13、计优先考虑能量问题,这为我国自行开展火星探测任务提供了参考信息。总结过去 50 多年的火星探测任务,人类借助多个探测器对火星进行了观测与探测,揭示了一个与地球相近而又有众多不同的新世界。针对之前所取得的成果,世界各个航天大国纷纷提出自己的火星探测计划,其中以美国NASA 火星科学实验室和欧空局的天外火星最具有代表性,而其主要任务为:1)开展有针对性的火星侦测任务,寻找火星上的生命迹象和热液源,及火星大气高层探测,即空间生物研究实验室和火星大气高层探测卫星;2)火星样本返回计划,采用相对简单的方法在着陆点就地采集土壤和大气样品,通过返回式飞船带回地球进行详细分析,最理想情况下这一任务将于2016
14、 年欧空局开展;3)在火星安置寿命较长的着陆器形成网络,进而开展地震学、地质化学和气象学研究,评估火星上微粒的特性及大气参数的动态变化,乃至于研究航天员到达火星的生物危险等级;4)开展深度钻孔任务,即配备钻孔设备对火星土壤深度挖掘,寻找可能存在的水资源并评估其特性,以期望在未来的载人登火任务中可以充分利用火星上的资源;文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3
15、HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2
16、ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档
17、编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T
18、3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V
19、2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8
20、文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R
21、5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8深空探测轨道设计课程读书报告-4-5)开启载人登陆火星任务,主要分三个阶段,初始阶段主要验证就地资源的使用可行性和高空拦截技术(70锥角)及在火星大气机动时用仪器测量环境参数,中间阶段主要解决精确着陆和火星表面土壤的辐射防护特性分析,及验证精简模式的载人火星着陆系统,最终阶段需要解决首次载人任务的着陆点勘测和关键任务的全比例实验。总的来说,在载人探测之前的无人探测任务还有许多待解决的问题,火星上水和甲烷的发现加速了世界各国科学家们火星移民和开发火星的设想,根据过去五十年来对火星环境的信息已为我国提供了宝贵的数据支持,开展火星探测研究可以提
22、升我国科学和经济发展,更加可以提高我国在社会的地位,所以在国家“十一五”计划中早早地规划了以月球探测为基础,继而开展火星探测为主线的深空探测任务。1.1.1 发射窗口大多数火星转移轨道均是采用霍曼过渡方式,而在地球上每隔26 个月才会出现一个较为合适的发射窗口,此时地球与火星相对比较近,发射能量较少,一旦错过这个合适的发射窗口,地球与火星在日心坐标系下的位置发生了变化,飞行路线也发生变化,导致能量不是最优,甚至不能临近火星,故发射窗口的选取是火星探测任务中重要的一环,主要是受到诸多限制,而这些限制条件与发射成本和工程复杂性有关,主要包括飞行时间、发射能量与任务总能量,甚至包括运载火箭的级别,而
23、在合适的年份探测火星,火星探测器对运载火箭是有一些特定的要求,无论运载能力是否足够,一些运载火箭仍然不能发射火星探测器。选取最优发射窗口就显得格外重要,工程上应用最为广泛的是等高线图法,即绘制pork-chop 图,其能够直观地描述出在既定的时间段内发射窗口的变化情况,为满足约束条件的最优发射窗口提供较为精确的初值,这种方法最早出现于 1983 年 Sergeyevsky 给出了 1991 年至 2005 年金星探测的最优发射窗口选取中,鉴于此优点,国内外大部分学者一般采用该方法设计行星探测发射窗口的初值,但针对较长时间段的搜索,这种穷举搜索法的计算量极大,给探测设计任务带来了诸多不便。针对此
24、缺点,国内哈尔滨工业大学的乔栋博士提出了一种基于遗传算法的最优发射窗口搜索,其通过对星历与Guess问题的解算,将上述问题简化为仅含有两个变量的寻优问题,该方法具有全局搜索的能力,并且收敛快,作者给出了基于此方法的小行星的最优发射窗口的搜索时间仅为传统方法的4.19%,极大地提高计算效率,但往往需要多次迭代才能够文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1
25、E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3U3O1X2A8文档编码:CD8B4E8R5T3 HB1E7W10X8V2 ZX3
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