本书系统介绍激光支持脉冲等离子体推力器的基本概念、工作原理、工作过程和数值仿真方法;具体阐述推力器固体工质激光烧蚀、烧蚀羽流膨胀、等离子体电离与加速等过程的建模方法,仿真揭示固体工质的热传导、相变、蒸发和相爆炸机制,阐明固体工质的热烧蚀、组分演化、加速输运等行为机制。
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本书在深入分析未来空间及城市作战需求的基础上,重点对包括多卫星系统及多无人机系统在内的多无人飞行器的智能自主决策问题进行研究。全书以当前国内外在该领域的最新研究成果为背景,提炼其中的关键科学问题,包括星群协同观测的智能任务决策、路径规划和自主协同控制,以及大规模无人机的静态/动态目标观测任务决策、类脑智能攻防对抗及无人机编队避碰控制等。在此基础上,本书将人工智能、类脑智能、协同决策与控制方法相结合,建立了面向多无人飞行器系统的智能自主决策理论框架。
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本书聚焦典型飞行器结构面临的多源不确定性因素,系统介绍并深入探讨了多特征动态载荷识别的非概率集合理论方法。内容涵盖空域集中与分布载荷的时域演化过程和频域统计特征识别,研究了识别过程中病态性抑制、不确定性分析与传感器布局优化等关键问题,最终构建了一套机理-数据驱动的动态载荷集合边界识别理论体系。全书内容包括不确定性动态载荷识别的基本理论、处理方法与典型应用案例,釆用理论推导、数值仿真与实验验证相结合的方式,展现了飞行器结构动态载 荷高精度、高效率与强鲁棒的识别架构。
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本书围绕空空导弹协同制导律设计方法,依次介绍协同制导相关基础理论、时间约束下的多弹协同制导律、空间约束下的多弹协同制导律,以及实际工程背景下(导弹脉冲式火箭发动机推力、导弹无推力)的拓展应用,内容循序渐进,由浅入深。另外,对于抽象的几何代数理论仅给出相关结论,证明过程未予以展开,力图使数学概念服务于工程应用。
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自主运行技术是实现航天器在复杂空间环境下独立、可靠运行的关键,而自主导航和自主诊断重构是其中的两大核心难题。本书提出了一类二阶动态系统诊断、重构和观测能力定量表征理论方法,创新发展了可诊断性、可重构性和可观测性理论,创新突破了自主诊断重构和自主导航技术,实现了理论发展、方法创新、技术突破和工程应用的完整闭环。
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本书系统深入地论述机载主动防御中的多约束制导与优化原理、模型、理论及仿真验证。全书共7章,首先概述飞机主动防御技术的新进展,引出基于防御弹的主动防御技术路线中的关键技术,即防御弹的气动外形高效优化技术和多约束制导技术;建立基于数据驱动的高效气动优化框架,设计机器学习技术在气动优化领域的运用方法;建立基于计算几何的多约束轨迹规划模型,研究多约束飞行条件与参数化轨迹的映射机理。针对传统气动优化方法难以兼顾计算效率和全局寻优性能的问题,提出基于深度强化学习和迁移学习的气动优化方法,并通过仿真验证相关技术;针对传统制导律难以拦截高速高机动来袭弹的问题,提出基于可达集分析的协同拦截制导方法,并通过仿真验证相关技术。本书突出前沿学科交叉和工程应用背景,力求使广大读者快速掌握和应用机载主动防御中的制导与优化理论、方法和技术。
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飞行器结构是承受和传递作用在它上面的各种载荷,并能保持足够的强度和刚度的零件和部件的总称,如飞机的机体结构、火箭的箭体结构、卫星的星体结构等。随着现代飞行器的飞行速度、加速度、高度和航程的不断增加,其不仅承受静力载荷和热载荷,而且承受动力载荷。动力载荷作用下飞行器的动力学响应与静态载荷作用下的静变形完全不同,动力学响应除了取决于动力载荷的特性,还取决于飞行器结构的固有特性(如固有频率和振型)。飞行器结构动力学是航空宇航科学技术学科一项重要的研究内容,也是飞行器设计与工程专业中重要的专业必修知识,保证飞行器具有优良的动态特性成为飞行器设计与工程的关键技术之一。本教材具有鲜明的航空航天专业特色,内容通俗易懂,注重基本概念、基本原理、理论推导和实际实用;内容编排循序渐进、推理详细、论证清晰,符合学生的认知规律,教材知识体系合理,内容系统全面;既有基础理论,又有翔实的例题计算过程。
移动目标跟踪在军民领域有着显著的现实应用价值,而成像卫星是实现移动目标跟踪的重 要平台之一。本书创造性地提出面向移动目标跟踪的多星协同规划与自主调度框架、模型及方法。
本书面向航天器在轨服务和空间安全维护任务对航天器智能协同操控的需求,以多航天器协同操控与协同作业的博弈问题建模、博弈决策与控制问题的求解为主线,基于博弈论和机器学习研究了典型航天器协同操控和协同作业任务的博弈规划与控制问题。主要内容包括:航天器相对运动动力学与博弈控制基础、航天器追逃和抵近拒止的博弈决策与控制、航天器协同观测的轨迹规划与博弈控制、失效航天器姿态协同接管和协同运输的博弈规划与控制、航天器协同空间组装的博弈规划与控制、航天器协同网捕空间碎片的博弈控制等。
本书系统阐述航天器轨道力学知识,含太阳系与轨道力学发展历程、时间系统和质点动力学基础;二体轨道等经典内容;轨道覆盖等与航天任务相关内容;限制性三体问题等深空轨道知识。内容丰富、体系严谨、图像清晰,配例题习题,可作本科教材,供航天相关专业研究生和从业人员参考 。