- Артикул:00-01039322
- Автор: Ричард Беттин
- Тираж: 4000 экз.
- Обложка: Твердая обложка
- Издательство: Машиностроение (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 449
- Формат: 60x90/16
- Год: 1966
- Вес: 696 г
В книге достаточно широко и на современном уровне знаний рассмотрены оригинальные методы статистической обработки автономной информации и формирования команд коррекции космических траекторий. Изложены основы небесной механики, необходимые для разработки теории наведения.
Книга представляет большой интерес для широкого круга специалистов, вместе с тем она будет полезна студентам втузов.
Оглавление
Предисловие к русскому изданию
Предисловие автора
Глава I. Введение в небесную механику
1.1. Закон всемирного тяготения
1.2. Потенциал распределенной массы
1.3. Задача n-тел
1.4. Возмущенное движение двух тел
1.5. Сфера влияния
1.6. Задача двух тел
1.7. Орбитальные элементы и системы координат
1.8. Определение орбиты
Задачи
Библиография
Глава II. Положение и скорость на орбите в задаче двух тел
2.1. Конические сечения
2.2. Большая полуось и интеграл энергии
2.3. Положение и скорости на параболической орбите
2.4. Орбитальные аномалии и уравнение Кеплера
2.5. Методы решения уравнения Кеплера
2.6. Положение и скорость на эллиптической орбите
2.7. Положение и скорость на гиперболической орбите
2.8. Универсальные формулы для конических орбит
Задачи
Библиография
Глава III. Определение орбит в задаче двух тел
3.1. Геометрические соотношения
3.2. Параметр и эксцентриситет
3.3. Теорема Ламберта о времени полета
3.4. Определение траектории космического корабля
3.5. Универсальные формулы для теоремы Ламберта
3.6. Другие методы определения орбит
Задачи
Библиография
Глава IV. Межорбитальные перелеты в задаче двух тел
4.1. Граница достижимости
4.2. Одноимпульсный компланарный перелет между круговыми орбитами
4.3. Одноимпульсный перелет между некруговыми орбитами
4.4. Условия совместимости в конечных положениях
4.5. Двухимпульсный перелет между компланарными орбитами
4.6. Анализ орбитального перелета с помощью годографа скорости
4.7. Скорость схода в заданном положении
4.8. Сход с круговых орбит
4.9. Наведение на активном участке полета
Задачи
Библиография
Глава V. Задачи космических полетов и межпланетные траектории
5.1. Межпланетные траектории
5.2. Односторонние межпланетные траектории
5.3. Траектории подхода вблизи планеты назначения
5.4. Исследовательские межпланетные траектории с возвращением
5.5. Траектории облета Луны
5.6. Схема расчета конических орбит
Задачи
Библиография
Глава VI. Методы возмущений
6.1. Оскулирующая орбита
6.2. Вариации орбитальных элементов
6.3. Применение метода вариаций
6.4. Обобщение метода вариаций
6.5. Фундаментальные матрицы возмущений
6.6. Применение полученных результатов к расчету траекторий облета Луны
6.7. Явное вычисление матриц возмущений
Задачи
Библиография
Глава VII. Астронавигация
7.1. Геометрическое описание навигационной засечки
7.2. Навигационные измерения
7.3. Математический анализ навигационной засечки
7.4. Метод коррекции временных ошибок
7.5. Оценка методом максимума правдоподобия
7.6. Анализ ошибок и примеры
Задачи
Библиография
Глава VIII. Межпланетное наведение и навигация с помощью астрономических засечек
8.2. Теория наведения с закрепленным временем перелета
8.3. Теория наведения с незакрепленным временем перелета
8.4. Анализ ошибок навигации и наведения
8.5. Численные примеры
8.6. Теория навигации при большом числе засечек с несмещенными оценками
8.7. Теория навигации при большом числе засечек со смещенными оценками
Задачи
Библиография
Глава IX. Рекуррентная теория навигации
9.1. Переходная матрица
9.2. Рекуррентная формулировка навигационной задачи
9.3. Оптимальная линейная оценка при некоррелированных ошибках измерений
9.4. Статистический анализ процесса наведения
9.5. Применение теории к навигации при облете Луны
9.6. Оптимальный выбор навигационных измерений
9.7. Оптимизация программы измерений
9.8. Оптимальная линейная оценка при коррелированных ошибках измерений
9.9. Анализ влияния параметров ошибок на точность навигации
Задачи
Библиография
Глава X. Теория наведения летательного аппарата для исследования Луны с непрерывно работающим двигателем малой тяги
10.1. Введение
10.2. Наведение на участке сближения
10.3. Наведение на предпассивном участке
10.4. Наведение на этапе ориентации
10.5. Наведение на этапе раскрутки
10.6. Результаты моделирования траекторий
10.7. Компенсация приборных ошибок
Задачи
Библиография
Приложение. Постоянные и физические параметры
Литература
Предметный и именной указатель