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航天器军事应用建模与仿真

航天器军事应用建模与仿真

出版社:国防工业出版社出版时间:2010-06-01
开本: 16开 页数: 274
本类榜单:政治军事销量榜
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航天器军事应用建模与仿真 版权信息

  • ISBN:9787118068795
  • 条形码:9787118068795 ; 978-7-118-06879-5
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:

航天器军事应用建模与仿真 本书特色

《航天器军事应用建模与仿真》是由国防工业出版社出版的。

航天器军事应用建模与仿真 内容简介

本书是在总结作者近些年教学心得和科研成果的基础上编写的一部学术性较强的军事技术理论著作。全书以航天器侦察监视、通信中继、导航定位、导弹预警、气象探测和电子干扰等功能的建模与仿真为核心内容,详细阐述了航天器的军事应用、仿真结构、仿真流程、数学模型以及支持功能仿真的公共基础模型,系统地介绍了航天器军事应用建模与仿真基础、航天器组网应用和军事应用可视化的建模与仿真、基于stk的航天器军事应用仿真分析等内容。
  本书可以作为全军院校军事运筹学、军事航天学、系统建模与仿真等学科专业研究生相关专业课程的教材或教学参考书,也可作为相关领域研究人员的参考资料。

航天器军事应用建模与仿真 目录

第1章 航天器军事应用概述
 1.1 航天器概述
 1.2 航天器在现代作战中的应用分类
 1.3 航天器在现代作战中的应用特点
 1.4 航天器在现代作战中的地位和作用
 1.5 航天器军事应用研究的问题与方法
第2章 航天器军事应用建模与仿真基础
 2.1 航天器军事应用建模与仿真的用途
 2.2 航天器军事应用建模思路与方法
 2.3 航天器军事应用仿真模型体系
 2.4 航天器军事应用的仿真方法
 2.5 航天器军事应用过程
第3章 航天器军事应用仿真公共模型
 3.1 航天器军事应用建模基础
 3.2 航天器任意时刻的方位与运动状态计算模型
 3.3 航天器任意时刻地面覆盖计算模型
 3.4 对目标航天器的可见性判断计算模型
 3.5 航天器轨道机动所需速度增量与时间计算模型
第4章 航天器侦察功能建模与仿真
 4.1 航天器侦察工作原理
 4.2 航天器侦察功能仿真设计
 4.3 航天器侦察功能建模
第5章 航天器通信/中继功能建模与仿真
 5.1 航天器通信/中继功能原理
 5.2 航天器通信/中继功能仿真设计
 5.3 航天器通信/中继功能建模
第6章 航天器导航定位功能建模与仿真
 6.1 航天器导航定位功能原理
 6.2 航天器导航定位功能仿真设计
 6.3 航天器导航定位功能建模
第7章 航天器导弹预警功能建模与仿真
 7.1 航天器导弹预警功能原理
 7.2 航天器导弹预警功能仿真设计
 7.3 航天器导弹预警功能建模
第8章 航天器气象监测功能建模与仿真
 8.1 航天器气象监测功能原理
 8.2 航天器气象监测功能仿真设计
 8.3 航天器气象监测功能建模
第9章 航天器电子干扰功能建模与仿真
 9.1 航天器电子干扰功能原理
 9.2 航天器电子干扰功能仿真设计
 9.3 航天器电子干扰功能建模
第10章 航天器组网应用建模与仿真
 10.1 航天器网络概述
 10.2 基于通信的航天器网络建模与仿真
 10.3 面向任务的航天器网络组建与维护模型
 10.4 基于agent的航天器组网仿真
第11章 航天器军事应用可视化建模与仿真
 11.1 航天器实体可视化建模
 11.2 航天器军事应用行为可视化建模
 11.3 航天器军事应用环境可视化建模
 11.4 航天器军事应用可视化仿真设计
第12章 基于stk的航天器军事应用仿真分析
 12.1 stk软件简介
 12.2 stk软件在航天器典型作战任务仿真分析中的应用
 12.3 stk/connect程序驱动模块应用
 12.4 stk在分布式仿真中的应用
附录 stk术语表
参考文献
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航天器军事应用建模与仿真 节选

《航天器军事应用建模与仿真》是在总结作者近些年教学心得和科研成果的基础上编写的一部学术性较强的军事技术理论著作。全书以航天器侦察监视、通信中继、导航定位、导弹预警、气象探测和电子干扰等功能的建模与仿真为核心内容,详细阐述了航天器的军事应用、仿真结构、仿真流程、数学模型以及支持功能仿真的公共基础模型,系统地介绍了航天器军事应用建模与仿真基础、航天器组网应用和军事应用可视化的建模与仿真、基于STK的航天器军事应用仿真分析等内容。《航天器军事应用建模与仿真》可以作为全军院校军事运筹学、军事航天学、系统建模与仿真等学科专业研究生相关专业课程的教材或教学参考书,也可作为相关领域研究人员的参考资料。

航天器军事应用建模与仿真 相关资料

插图:航天器是在地球大气层以外的宇宙空间,基本上按照天体力学的规律运行的各类飞行器,又称空间飞行器。世界上第一个航天器是苏联于1957年10月4日发射的“人造地球卫星”1号,第一个载人航天器是苏联航天员10.A.加加林乘坐的东方号飞船,第一个把人送到月球上的航天器是美国“阿波罗”11号飞船,第一个兼有运载火箭、航天器和飞机特征的航天飞机是美国“哥伦比亚”号航天飞机。至今,航天器还都是在太阳系内运行。航天器为了完成航天任务,必须与运载器、航天器发射场和回收设施、航天测控和数据采集网和用户台站(网)等互相配合、协调工作,共同组成航天系统。其中,航天器是执行航天任务的主体,是航天系统的主要组成部分。1.1.1 航天器的组成及功能航天器由不同功能的若干分系统(或系统)组成,一般分为专用系统和保障系统两类。专用系统又称有效载荷,用于直接执行特定的航天任务;保障系统又称通用载荷,用于保障专用系统的正常工作。各类航天器的保障系统往往是相同或类似的,其组成结构如图1-1所示,一般包括以下一些系统:(1)结构系统。用于支承和固定航天器上的各种仪器设备,使它们构成一个整体,以承受地面运输、运载器发射和空间运行时的各种力学和空间环境,其结构形式主要有整体结构、密封舱结构、公用舱结构、载荷舱结构和展开结构等。航天器的结构大多采用铝、镁、钛等轻合金和增强纤维复合材料。(2)热控制系统。热控制系统又称温度控制系统,用来保障各种仪器设备在复杂环境中处于允许的温度范围内。航天器热控制措施主要有表面处理,包覆多层隔热材料,以及使用热控百叶窗、热管和电加热器等。

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