【摘 要】
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随着微小卫星的发展和应用,微小卫星对微推进系统的需求越来越迫切,要求也越来越高,本文对在微小卫星上应用激光推进技术进行了建模,并在此建模基础上设计了一个激光推进微小卫星
【出 处】
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成都信息工程学院 成都信息工程大学
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随着微小卫星的发展和应用,微小卫星对微推进系统的需求越来越迫切,要求也越来越高,本文对在微小卫星上应用激光推进技术进行了建模,并在此建模基础上设计了一个激光推进微小卫星仿真系统,建立了一个微小卫星设计平台。该仿真系统和卫星设计平台通过对卫星和轨道的抽象简化提炼出相应的卫星及轨道模型,然后根据卫星姿态调整,卫星轨道保持和卫星轨道变换三种不同情况用经典力学进行数值仿真计算。论文在仿真系统中引入了“任务”和“前提任务”这两个概念,并将这两个概念用在了三种不同的仿真流程中,本文将仿真流程抽象为任务的抽象流程,为今后仿真系统的继续开发和升级提供了良好的系统兼容性和可扩展性。除此之外,本文还通过仿真平台对采用激光推进技术的微小卫星的空间姿态的调整、轨道保持以及轨道变换的等情况进行了多种参数下的仿真计算,由仿真计算的结果来验证在卫星的空间姿态调整、轨道保持以及轨道变换时采用激光推进技术的可行性。
本文分析了多种情况下发动机参数值的优化以及控制方案的优化。根据本文的建模和仿真分析,得到了微小卫星在空间姿态的调整、轨道的保持以及轨道变换等情况下的多组仿真数据,根据这些仿真数据得出了微小卫星在不同重量情况下的三个可供参考的结论:①在某些参数值下的调姿精度,②分辨率为分米级时调姿精度的要求,③不同冲量的发动机在轨道保持飞行中的参数优选方法。本文还提出了激光微推进器在轨道变换任务方面具有可实现性,对于轨道保持任务,可采用通过加大比冲、提高工作频率等方式改进微推进器的模型,实现更大推力,进一步减少变轨时间。在最后根据仿真数据和验证参考数据的比较结果分析了整个系统的可靠性,并得出了在目前的可验证的方面仿真系统是可靠的结论。
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