×

通过多次重力辅助操作形成高倾斜的黄道轨道。 (英语。俄文原件) Zbl 1384.93103号

J.计算。系统。科学。国际。 56,第2期,275-299(2017); Izv的翻译。罗斯。阿卡德。特奥·诺克。修女。向上。2017年,第2期,第108-132页(2017年)。
小结:针对需要使用高效节能的重力辅助机动(GAM)围绕行星、其卫星和太阳系小天体增加轨道至黄道倾角的任务,开发了航天器(SC)轨道设计方法。重点是开发算法(考虑到准确的星历表),用于设计多个GAM链,显著提高SC在黄道平面上方的轨道。在SC和伙伴行星椭圆轨道的一般情况下,得到了GAM引起的倾角变化的完整解析公式。

MSC公司:

93立方厘米 控制理论中的应用模型
70第05页 可变质量,火箭
93B40码 系统理论中的计算方法(MSC2010)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Yu Golubev。F。;Grushevskii,A.V。;科尔亚诺夫,V.V。;图钦,A.G。;Tuchin,D.A.,《利用重力辅助机动实现高倾角轨道编队》(2015年),莫斯科·Zbl 1390.70064号
[2] Yu Golubev。F。;Grushevskii,A.V。;科尔亚诺夫,V.V。;图钦,A.G。;Tuchin,D.A.,《利用重力辅助机动的太阳系天体轨道倾角变化》(2016年),莫斯科·Zbl 1384.93103号
[3] Yu Golubev。F。;Grushevskii,A.V。;科尔亚诺夫,V.V。;图钦,A.G。;Tuchin,D.A.,《航天器实现黄道高倾斜轨道的重力辅助机动序列合成》(2016),莫斯科·Zbl 1384.93103号
[4] A.V.Labunsky、O.V.Papkov和K.G.Sukhanov,《多重重力辅助行星间轨道》,ESI丛书(Gordon和Breach,伦敦,1998年),第9-266页。
[5] 新泽西州斯特兰奇。;罗素(Russell,R.)。;B.Buffington,《绘制V-infinity地球图》(2007年)
[6] B.Buffington。;新泽西州斯特兰奇。;南部坎帕尼奥拉(Campagnola),通过双曲线飞越覆盖全球月球(2012年)
[7] A.Wolf,“巡视土星系统”,《空间科学》。第104版,第101-128页(2002年)。 ·doi:10.1023/A:1023692724823
[8] Kawakatsu,Y.,V8方向图及其在swingby设计中的应用(2009)
[9] Pérez,J.M.S.,《太阳轨道飞行器的轨道设计》(2012年)
[10] 康斯坦蒂诺夫,M。;佩图霍夫,V。;Thein,M.,《优化航天器插入日心轨道系统以进行太阳探测》(2014年)
[11] S.Campagnola和Y.Kawakatsu,“木星磁层轨道器:木星系统的轨道设计”,J.Spacecr。火箭队。49, 318-324 (2012). ·doi:10.2514/1.A32055
[12] G.Janin,“太阳轨道飞行器任务的轨道设计”,Monogr。皇家学院。西恩。萨拉戈萨,第25号,177-218(2004)。http://www.unavarra.es/vijtmc/Bertiz_Def/177Janin.pdf。
[13] 《深空研究中的航天器导航》,E.P.Molotov和A.G.Tuchin编辑(Radiotekhnika,莫斯科,2016)[俄语]。
[14] V.Sebekhei,《轨道理论:三体的限制问题》(Nauka,莫斯科,1982)[俄语]。
[15] 余。F.Golubev、A.V.Grushevskii、V.V.Koryanov、A.G.Tuchin和D.A.Tuchin,“木星系重力辅助旅行期间的分叉点”,Dokl。物理学。60, 210 (2015). ·Zbl 1308.93170号 ·doi:10.1134/S1028335815050043
[16] 余。F.Golubev、A.V.Grushevskii、V.V.Koryanov和A.G.Tuchin,“木星系统中航天器的重力辅助机动”,《计算杂志》。系统。科学。国际标准53445(2014)·Zbl 1308.93170号 ·doi:10.1134/S1064230714030083
[17] 余。F.Golubev、A.V.Grushevskii、V.V.Koryanov、A.G.Tuchin和D.A.Tuchin,“使用tisserand坐标的木星系统低成本飞行”,《计算杂志》。系统。科学。国际54,808(2015)·Zbl 1308.93170号 ·doi:10.1134/S1064230715050068
[18] Grushevskii,A.V。;Yu Golubev。F。;科尔亚诺夫,V.V。;Tuchin,A.G.,《木星系统中用于木星卫星着陆的自适应低辐射多体重力辅助巡视设计》(2014年)
[19] L.F.Tóth,《平面、球体和空间上的配置》(Fizmatgiz,莫斯科,1958)[俄语]。
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。