Research for Optimal Programs for Controlling the Relative Motion of a Spacecraft with Limited Thrust

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

The problem of optimal control of the relative motion of a spacecraft with a finite thrust engine in arbitrary circumcircular orbits using the Pontryagin’s maximum principle is considered. Motion is studied in an orbital cylindrical coordinate system, using variables written in the form of secular and periodic components of relative motion in the orbital plane. The main attention is paid to the analysis of the optimal control structure with a free and transversal orientation of the thrust vector in the presence of passive areas on the trajectory. As a criterion for choosing the optimal control, the motor operating time of the corrective motors was considered. Characteristic control structures for various areas of initial driving conditions have been determined, and estimates of the marginal costs of motor time have been obtained.

作者简介

S. Ishkov

Korolev Samara National Research University, 443086, Samara, Russia

Email: filippov.ga@ssau.ru
Россия, Самара

G. Filippov

Korolev Samara National Research University, 443086, Samara, Russia

编辑信件的主要联系方式.
Email: filippov.ga@ssau.ru
Россия, Самара

参考

  1. Баранов А.А., Ролдугин Д.С. Шестиимпульсные маневры встречи космических аппаратов на околокруговых некомпланарных орбитах // Косм. исслед. 2012. Т. 50. № 6. С. 472–480. (Cosmic Research. P. 441–448).
  2. Войковский А.П., Красильщиков М.Н., Малышев В.В., Федотов А.В. Автономная реализация динамических операций на геостационарной орбите. II. Синтез алгоритмов управления // Известия РАН. Теория и системы управления. 2016. Т. 55. № 6. С. 107–128.
  3. Константинов М.С., Мин Т. Метод оптимизации траекторий выведения КА с электроракетной двигательной установкой на ГСО // Вестник Московского авиационного института. 2009. Т. 16. № 5. С. 282–290.
  4. Салмин В.В., Четвериков А.С. Управление плоскими параметрами орбиты геостационарного космического аппарата с помощью двигателя малой тяги // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2015. Т. 14. № 4. С. 92–101. https://doi.org/10.18287/2412-7329-2015-14-4-92-101
  5. Улыбышев Ю.П. Оптимизация многорежимных траекторий сближения с ограничениями // Косм. исслед. 2008. Т. 46. № 2. С. 135–147. (Cosmic Research. P. 133–145).
  6. Петухов В.Г. Квазиоптимальное управление с обратной связью для многовиткового перелета с малой тягой между некомпланарными эллиптической и круговой орбитами // Косм. исследования. 2011. Т. 49. № 2. С. 128–137. (Cosmic Research P. 121–130).
  7. Константинов М.С. Механика космического полета. М.: Наука, 1989.
  8. Эльясберг П.Е. Введение в теорию полета искусственных спутников Земли. М.: Наука, 1969.
  9. Аппазов Р.Ф., Сытин О.Г. Методы проектирования траекторий носителей и спутников Земли. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987.
  10. Ишков С.А. Сближение космических аппаратов с малой тягой на околокруговых орбитах // Косм. исслед. 1992. Т. 30. № 2. С. 165–179.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2.

下载 (39KB)
3.

下载 (222KB)
4.

下载 (184KB)
5.

下载 (150KB)
6.

下载 (234KB)
7.

下载 (187KB)

版权所有 © С.А. Ишков, Г.А. Филиппов, 2023