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文档简介
地球静止卫星化学推进和电推进接续变轨本发明公开地球静止卫星化学推进和电推以卫星要达到的GEO轨道为终端轨道,求解电推2步骤2,在化学推进变轨阶段和电推进变轨阶段均采用最优两脉冲转移速度增量作为2.根据权利要求1所述的地球静止卫星化学推进和电推进接续变轨策略优化方法,其3.根据权利要求1所述的地球静止卫星化学推进和电推进接续变轨策略优化方法,其3第三次变轨前的位置速度由前两次变轨确定,第四次变4.根据权利要求1所述的地球静止卫星化学推进和电推进接续变轨策略优化方法,其4推进变轨能力的同时为电推进阶段提供一个最接近目标GEO轨道的初始状态,但因化学推有技术中难以对化学推进和电推进两阶段接续变[0006]步骤2,在化学推进变轨阶段和电推进变轨阶段均采用最优两脉冲转移速度增量[0009]其中步骤1采集的卫星入轨初始状态信息包括:初始时刻,及此时刻卫星在地心[0010]其中步骤2中建立卫星与虚拟目标星交会的四脉冲变轨优化模型的具体内容如54次变轨的时刻,Δv1,Δv2分别为第一次和第二次变,θ1,ψ2,θ2分别为第一次和第二次变轨速度增量方向在轨道系下的偏航角和俯[0025]其中步骤2中采用差分进化算法对步骤2中的优化模型进行求解,获得使式(2)中指标最小的一组设计变量X*,采用此组设计变量结合式(7)可得化学推进和电推进阶段的[0028](1)本发明通过采用最优两脉冲转移优化替代复杂的电推进转移优化,可与化学6[0029](2)本发明通过采用较少脉冲作为两阶段变轨速度增量的估计,具备较快的计算[0034]步骤2,在化学推进变轨阶段和电推进变轨阶段均采用最优两脉冲转移速度增量4次变轨的时刻,Δv1,Δv2分别为第一次和第二次变,θ1,ψ2,θ2分别为第一次和第二次变轨速度增量方向在轨道系下的偏航角和俯7最小的一组设计变量X*,采用此组设计变量结合式(7)可得化学推进和电推进阶段的最优[0051]单纯化学推进最优变轨策略
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