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基于几何最优控制的小型月球交会任务设计

摘要 相关论文 引用人
  • 由于许多原因,临时捕获的自然地球卫星(NES)是空间任务非常吸引人的目标。事实上,NES在一段时间内会被地球引力捕获,与深空任务(例如7年的隼鸟任务)相比,这是一项更具成本效益和时效性的任务。此外,它们的体积很小,因此有可能将整个临时捕获的轨道飞行器(TCO)带回地球。此外,当检查NES的轨道图时,NES可以被视为有趣的目标。它需要扩展应用于低推力轨道转移的几何最优控制技术的现有技术。基于超过一万六千个NES的目录,并假设航天器采用离子推进,我们计算出超过NES 96%的最短时间交会任务。基于蓬特里亚金最大值原理,采用经典的最优控制间接方法计算时间最优控制传递。此外,我们使用二阶条件验证了转移的局部最优性。
    数学学科分类:一次:49M05、70M20;次要:49K15。

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