STK在航天任务仿真分析中的应用

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丁溯泉,张波,刘世勇 著
图书标签:
  • 航天工程
  • 任务仿真
  • STK
  • 轨道力学
  • 姿态控制
  • 数据分析
  • 卫星应用
  • 飞行器动力学
  • 空间环境
  • 仿真技术
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出版社: 国防工业出版社
ISBN:9787118076561
版次:1
商品编码:11130495
包装:平装
开本:32开
出版时间:2011-12-01
页数:296

具体描述

内容简介

《STK在航天任务仿真分析中的应用》研究了利用STK(Satellite Tool Kit)进行航天任务仿真分析的问题,利用STK不仅提高了仿真分析的效率和效果,而且解决了复杂航天任务的仿真分析问题,对提高航天任务仿真分析的技术水平有积极的促进作用。

目录

第1章 概论
1.1 STK软件简介
1.2 涉及内容和有关说明
参考文献
第2章 STK在航天任务中应用的基础知识
2.1 STK定义的坐标系
2.2 STK中的时间系统
2.2.1 航天任务中的常用时间系统
2.2.2 STK中的时间系统格式
2.3 轨道外推
2.4 经典轨道根数
2.4.1 笛卡儿根数
2.4.2 开普勒根数
2.4.3 TLE数据格式及轨道预报模型
2.5 太阳同步轨道卫星
2.5.1 太阳同步轨道的特性
2.5.2 利用STK仿真太阳同步轨道卫星
小结
参考文献
第3章 运载火箭仿真分析
3.1 运载火箭基础知识
3.2 利用外部文件输入运载火箭弹道和姿态
3.2.1 星历文件
3.2.2 姿态文件
3.3 创建发射坐标系
3.3.1 坐标系定义
3.3.2 坐标系旋转
3.4 创建运载火箭仿真场景
3.5 运载火箭测控性能分析
3.5.1 地面站对运载火箭的跟踪性能
3.5.2 天线安装角的变化范围仿真
小结
参考文献
第4章 月球探测卫星轨道仿真分析
4.1 月球探测卫星轨道设计简介
4.2 环绕地球飞行轨道仿真分析
4.2.1 环绕地球飞行轨道仿真
4.2.2 环绕地球飞行轨道测控性能分析
4.3 地月转移轨道仿真分析
4.3.1 地月转移轨道仿真
4.3.2 地月转移轨道段测控性能分析
4.4 环月轨道仿真分析
4.4.1 环月轨道仿真
4.4.2 环月轨道段测控性能分析
4.5 日凌期间SEP角计算
4.6 月食期间的光照条件分析
4.6.1 月食简介
4.6.2 月食期间的光照条件
4.6.3 地影和月影的三维图形显示
4.6.4 月影时间及月食期间的阴影计算
小结
参考文献
第5章 卫星姿态仿真分析
5.1 卫星飞行姿态简介
5.2 月球探测卫星姿态仿真
5.2.1 卫星姿态设置
5.2.2 利用三维图形显示卫星姿态
5.2.3 利用三维图形显示轨道面与太阳矢量的夹角
5.3 与姿态有关的测控性能分析
小结
参考文献
第6章 测控链路性能仿真分析
6.1 测控链路性能分析基础知识
6.2 sT'K/Communicatio 模块简介
6.3 利用外部文件生成天线方向性图
6.4 建立环月卫星测控链路性能分析的场景
6.5 测控链路性能分析
小结
参考文献
第7章 干扰性能仿真分析
7.1 抗干扰性能的基础知识
7.2 创建抗干扰性能分析的场景
7.3 干扰性能分析
小结
参考文献
第8章 深空探测器轨道仿真分析
8.1 金星快车探测器简介
8.1.1 金星快车探测器飞行轨道简介
8.1.2 金星快车探测器设计的特点
8.2 金星快车飞行轨道仿真
8.2.1 创建场景和三维图形窗口
8.2.2 巡航轨道仿真
8.2.3 环绕金星轨道仿真
8.3 测控性能分析
8.3.1 跟踪性能分析
8.3.2 太阳合对测控的影响
小结
参考文献
第9章 利用STK/Matlab接口实现复杂航天任务的仿真分析
9.1 复杂航天任务的仿真分析需求
9.2 STK/Matlab接口简介
9.3.1 STK与Matlab互联的设置和运行
9.2.2 接口函数概述
9.2.3 常用接口函数使用说明
9.3 基于STK/Matlab接口的仿真分析算例
9.3.1 星座对地观测特性分析
9.3.2 交会对接目标飞行器调相轨道特性分析
9.3.3 交会对接飞船远距离导引精度分析
小结
参考文献
附录 术语和缩略语

本书深入探讨了STK(Systems Tool Kit)这一强大的工程仿真与分析软件在航天任务设计、验证与运行全生命周期中的关键作用。作为一种集成了高精度轨道力学计算、姿态控制仿真、通信链路分析、传感器性能评估以及系统级任务规划能力的综合性平台,STK已成为全球范围内众多航天机构和企业不可或缺的分析工具。 本书并非对STK软件本身的功能进行技术手册式的罗列,而是聚焦于其在实际航天任务场景中的应用案例与方法论。我们将从航天任务的宏观视角出发,逐步深入到具体的工程问题,展示STK如何协助工程师解决从概念设计到任务后分析的各个环节。 第一部分:航天任务仿真分析的理论基础与STK的定位 本部分将首先概述航天任务生命周期的主要阶段,以及在每个阶段所面临的核心工程挑战。我们将探讨轨道力学、姿态动力学、通信原理、遥测数据处理等基础理论,为理解STK的仿真功能奠定坚实的理论基础。 随后,本书将详细阐述STK在航天任务仿真分析领域的核心价值。它不仅仅是一个绘图或计算工具,更是一个能够集成多物理场仿真、可视化复杂任务场景、并提供量化评估结果的集成平台。我们将讨论STK如何通过模块化设计,支持不同层级的仿真需求,从简单的轨道预测到复杂的星座协同任务。 第二部分:STK在任务设计与规划中的应用 在本部分,我们将聚焦STK在航天任务初期规划和设计阶段的应用。 轨道设计与优化: 详细介绍如何利用STK进行轨道参数的定义、轨道传播(如SGP4/SDP4、二体、N体模型等)以及轨道优化的策略。我们将通过具体案例,展示如何为卫星任务选择最优的轨道,例如地球同步轨道、低地球轨道、太阳同步轨道等,并分析不同轨道对任务覆盖、能耗、寿命的影响。 星座布局与协同分析: 探讨STK在设计多颗卫星组成的星座时的能力。我们将演示如何进行星座构型的规划,例如倾角、升交点赤经的分布,以及如何利用STK分析星座的全球覆盖能力、通信时延、以及卫星之间的协同工作能力,为遥感、通信、导航等星座任务提供有力支撑。 任务时间线规划与事件分析: 介绍STK如何帮助工程师制定详细的任务时间线,包括发射窗口分析、轨道机动规划、载荷工作时段安排、以及与地面站的通信窗口预测。我们将深入分析STK中事件驱动的仿真能力,如何识别关键的任务事件,并进行相应的性能评估。 地面站网络规划与优化: 详细阐述STK在地面站选址、覆盖范围分析、以及地面站网络协同通信的应用。我们将展示如何利用STK评估地面站对卫星的可见性,计算通信时长,并优化地面站的部署策略,以最大化任务数据的下传效率和任务的连续性。 第三部分:STK在任务载荷与子系统仿真中的应用 本部分将深入到航天器内部,展示STK如何模拟和分析关键的载荷和子系统性能。 通信链路仿真与分析: 详细介绍STK强大的通信链路仿真能力。我们将演示如何建立通信模型,定义天线性能(增益、方向图)、传输参数(频率、功率、调制方式)、以及环境影响(衰减、噪声)。通过案例分析,我们将展示如何评估通信链路的信噪比(SNR)、误码率(BER),并进行链路预算的计算,确保任务的通信畅通。 传感器性能评估: 探讨STK在模拟和评估光学相机、雷达、红外探测器等各类航天传感器性能方面的应用。我们将演示如何定义传感器的视场(FOV)、分辨率、探测概率等参数,并结合STK的轨道传播和姿态仿真,分析传感器在不同任务场景下的成像效果、探测能力以及数据获取的时效性。 姿态控制与轨道维持仿真: 深入分析STK在姿态动力学仿真中的应用。我们将演示如何定义航天器的质量特性、惯性张量、以及姿态控制策略(如反作用轮、推力器)。通过仿真,我们可以评估姿态控制系统的精度、稳定性和响应时间,并分析轨道维持机动对任务的影响。 载荷工作状态分析: 结合具体的航天任务类型,例如地球观测、空间科学探测、通信传输等,我们将展示STK如何模拟载荷在不同任务模式下的工作状态,例如成像的曝光时间、科学仪器的采样频率、通信的吞吐量等,并评估其对任务目标的达成度。 第四部分:STK在任务验证与运行中的应用 本部分将关注STK在任务的后期验证阶段以及在轨运行支持中的应用。 仿真与真实数据比对: 介绍如何利用STK对任务的仿真结果与真实在轨数据进行比对和验证。我们将讨论数据后处理和分析的流程,以及如何利用STK识别仿真模型中的偏差,并对模型进行校准和优化。 异常事件分析与应急预案: 探讨STK在模拟和分析任务中的潜在异常情况,例如通信中断、姿态失控、载荷故障等。我们将演示如何利用STK评估这些异常事件对任务的影响,并为制定应急预案提供支持。 在轨任务监控与预测: 介绍STK如何作为地面监控和运行的有力工具。我们将演示如何利用STK实时跟踪航天器的位置和状态,预测未来的任务窗口,并辅助地面操作人员进行任务调度和指令发送。 任务复盘与经验总结: 在任务结束后,STK可以用于对整个任务过程进行深入的复盘分析。我们将展示如何利用STK回放任务轨迹,分析关键事件,评估载荷性能,并从中总结经验教训,为未来的航天任务设计提供宝贵的参考。 第五部分:进阶应用与未来展望 在本书的最后部分,我们将探讨STK的一些进阶应用,以及其在未来航天技术发展中的趋势。 与其他仿真工具的集成: 讨论STK如何与其他专业仿真软件(如MATLAB/Simulink、CAD软件等)进行集成,构建更加复杂和全面的仿真环境。 高级可视化技术: 探索STK在三维可视化、地理信息系统(GIS)集成、以及虚拟现实(VR)/增强现实(AR)技术方面的应用,以提供更直观、更具沉浸感的任务分析体验。 基于STK的二次开发与自动化: 介绍STK提供的API接口,如何通过脚本编程实现仿真流程的自动化,以及开发定制化的分析工具。 STK在未来航天任务中的潜在应用: 展望STK在深空探测、载人航天、空间碎片监测、行星防御等前沿航天领域中的应用前景。 本书的写作风格将力求严谨、详实,并结合大量的实例和图表,旨在为广大从事航天工程、卫星应用、空间科学研究以及相关领域的技术人员、研究学者和学生提供一份深入、实用的技术参考。通过阅读本书,读者将能够深刻理解STK在航天任务仿真分析中的强大能力,并将其有效地应用于自身的工作和研究中。

用户评价

评分

这本书封面设计简洁大气,STK的Logo醒目,传递出专业、权威的信息,让人一眼就能感受到其技术深度。我对于STK在航天任务仿真分析中的应用一直充满兴趣,这本书恰好满足了这一需求。我尤其期待书中能够深入讲解STK在“仿真分析”方面的核心功能。在航天领域,仿真分析的范畴非常广泛,从轨道动力学到任务规划,再到系统性能评估,都需要精确的建模和分析。我希望书中能够详细介绍STK在以下几个方面的能力:首先是轨道动力学仿真,包括如何建立和管理复杂的轨道模型,如何进行高精度的轨道预测,以及如何分析各种轨道摄动因素对航天器轨道的影响。其次是任务规划仿真,例如如何规划卫星的观测窗口、通信时间、以及与其他航天器的交会时机。第三是载荷仿真,包括遥感器的覆盖分析、通信链路的性能评估、以及科学仪器的观测效率分析。我非常期待书中能够提供丰富的实例,通过具体的航天任务案例,来展示STK在解决实际问题时的强大能力。例如,书中是否会演示如何利用STK来分析一个遥感卫星的过顶时间,或者如何模拟一次深空探测任务的轨迹和通信窗口?如果书中还能包含一些关于STK在多航天器协同仿真、空间碎片碰撞分析、以及任务风险评估方面的应用,那本书的价值将更加显著。我希望通过阅读这本书,能够全面掌握STK在航天任务仿真分析中的关键技术,并能够熟练运用它来解决实际的工程挑战。

评分

初次拿到这本书,就被其厚重的体量所吸引,这预示着其内容的详实与全面。书名“STK在航天任务仿真分析中的应用”直接点明了其核心价值,对于致力于航天领域的学习者或从业者而言,无疑是一本不可多得的宝藏。我尤其关注书中对“航天任务仿真”的深度解析。航天任务的仿真分析涵盖了从概念设计到任务执行的各个环节,其复杂性与精密度要求极高。我希望书中能够详细讲解STK在以下几个关键方面的应用:首先是轨道设计与分析,包括如何为不同任务选择最优轨道,如何进行轨道传播和轨道维持的仿真,以及如何处理轨道摄动带来的影响。其次是任务载荷的仿真,例如遥感器的数据获取能力、通信设备的信号传输效率、科学仪器的观测能力等。第三是任务的整体性能评估,这包括覆盖区域的分析、任务成功率的预测、以及潜在风险的评估。我特别期待书中能够包含大量的实际案例研究,通过分析真实的航天任务,来展示STK在解决复杂问题时的强大能力。例如,书中是否会演示如何利用STK来规划一次载人登月任务的轨道,或者如何分析一个通信卫星星座的覆盖性能?如果书中还能涉及一些关于STK在空间态势感知、目标跟踪、以及任务优化方面的先进应用,那将大大提升本书的实用价值。我希望通过阅读这本书,能够对STK在航天任务仿真分析中的能力有一个全面而深入的理解,并能够将其转化为解决实际工程问题的强大工具。

评分

这本书的标题“STK在航天任务仿真分析中的应用”本身就极具吸引力,它精准地定位了目标读者群体,即所有对航天领域感兴趣,尤其是希望掌握先进仿真分析工具的工程师、研究人员和学生。从目录来看,我推测这本书的编写团队必然是经验丰富的行业专家,他们将自身多年的实践经验浓缩于此。我尤其关注书中关于“任务仿真”部分的讲解,这部分往往是整个航天任务设计和验证的核心。书中是否详细介绍了如何模拟和分析遥感任务的覆盖范围、通信任务的链路质量、以及科学探测任务的观测效率?这些都是衡量任务性能的关键指标。我希望书中能够提供具体的案例研究,比如以某个经典的航天任务为例,逐步展示如何利用STK进行前期的任务概念设计、轨道选择、姿态控制策略的制定,以及在任务执行过程中可能遇到的问题的预判与规避。例如,书中会不会包含关于如何利用STK进行碰撞分析,以确保航天器的安全运行,或者如何模拟太阳活动对航天器通信和姿态的影响?这些实际操作的细节,往往是教科书式理论难以覆盖的。如果书中还能涉及一些高级的仿真技术,例如蒙特卡洛仿真、优化算法的应用,以及与其它工程软件的接口集成,那么这本书的价值将得到极大的提升。我期待通过阅读这本书,能够深刻理解STK在航天任务整个生命周期中的重要作用,并掌握利用它解决复杂工程问题的能力。

评分

这本书的封面设计非常吸引人,一看就知道是针对航天领域的专业书籍,深邃的宇宙背景搭配STK的标志,有一种科技感和使命感扑面而来。当我拿到这本书时,就迫不及待地翻阅起来,希望能够深入了解STK这款强大的软件在航天任务仿真分析中的具体应用。这本书的结构似乎从基础概念入手,循序渐进地讲解STK的各项功能,从基本的轨道动力学建模,到复杂的任务规划与仿真,再到数据可视化与结果分析,层层递进,逻辑清晰。对于初学者来说,这种由浅入深的讲解方式无疑是福音,能够帮助他们快速建立起对STK的认知,并逐步掌握其核心操作。书中是否详细阐述了如何建立不同类型的航天器模型,例如卫星、空间站、探测器等,以及如何为其定义精确的轨道参数?这对于后续的仿真分析至关重要。我想象着书中可能会包含大量的图示和案例,通过实际操作演示,让读者能够更直观地理解STK的界面和功能。尤其是在编写仿真脚本和自定义分析模块方面,我期待书中能够提供详实的指导,让读者能够根据自身需求进行个性化的开发。此外,书中关于传感器建模、通信链路分析、任务时间表规划等内容的详细程度,也将直接影响到这本书的实用价值。如果书中能够深入探讨如何进行多航天器协同仿真,以及如何评估任务的成功率和风险,那就更完美了。总而言之,这本书的开篇给我的感觉是专业、严谨且内容丰富,充满了我对探索航天仿真分析世界的期待,希望它能成为我学习STK的得力助手。

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拿到这本书,我的第一感觉是它非常厚实,这通常意味着内容的深度和广度都相当可观,这对于一本技术类书籍来说是好事,说明作者没有敷衍了事,而是倾注了大量心血。我特别好奇书中对于“仿真分析”的具体阐述。在航天领域,仿真分析的范畴非常广泛,从宏观的轨道力学,到微观的载荷受力,再到复杂的系统交互,都需要精确的建模和分析。我希望这本书能够详细介绍STK在这些不同层面的应用。例如,在轨道力学方面,书中是否会讲解如何精确计算航天器的轨道参数,如何进行轨道摄动分析,以及如何设计轨道维持策略?在任务规划方面,书中是否会涉及如何规划航天器的观测窗口、通信时间、以及与其他航天器的交会时机?对于复杂任务,比如多点探测或者长期驻留任务,我尤其期待书中能够提供详细的解决方案。此外,书中对“应用”二字的强调,也让我非常期待其中的案例分析。我希望能够看到真实的或具有代表性的航天任务案例,通过这些案例,学习如何将STK的功能转化为解决实际问题的强大工具。例如,针对某个具体的卫星任务,书中是否会演示如何利用STK进行载荷的部署仿真、数据的下传分析、以及任务的生命周期评估?如果书中能够包含一些关于如何利用STK进行任务风险评估和故障诊断的章节,那将是对读者极大的帮助。我希望这本书能够让我深刻理解STK的强大之处,并能够熟练地运用它来解决各种航天任务中的挑战。

评分

这本书的标题“STK在航天任务仿真分析中的应用”精准地概括了其核心内容,对于任何希望深入了解航天任务仿真分析技术的读者来说,都具有极强的吸引力。这本书的厚度也预示着其内容的深度和广度。我特别关注书中关于“航天任务仿真”部分的讲解。在航天领域,仿真分析是任务设计、验证和执行的关键环节。我希望书中能够详细介绍STK在以下几个关键方面的应用:首先是轨道设计与分析,包括如何构建和优化航天器的轨道,如何进行轨道传播和轨道维持的仿真,以及如何处理各种轨道摄动。其次是任务载荷的仿真,例如遥感器的覆盖分析、通信链路的性能评估、以及科学仪器的观测效能分析。第三是任务的整体性能评估,包括任务成功率的预测、风险评估、以及任务后处理数据的分析。我非常期待书中能够提供大量的实际案例,通过分析具体的航天任务,来展示STK在解决复杂问题时的强大能力。例如,书中是否会演示如何利用STK来规划一次星座卫星的覆盖范围,或者如何模拟一颗探测器在穿越小行星带时的飞行轨迹?如果书中还能涵盖一些关于STK在空间态势感知、目标跟踪、以及任务优化方面的先进应用,那这本书的价值将更加凸显。我希望通过阅读这本书,能够深刻理解STK在航天任务全生命周期中的重要作用,并能够熟练地运用它来解决实际的工程问题,为航天事业贡献自己的力量。

评分

这本书的标题“STK在航天任务仿真分析中的应用”精准地击中了我的兴趣点,我迫切希望能够通过这本书深入了解STK在航天领域的核心应用价值。从这本书的篇幅来看,内容必然是详实而充实的,这让我对书中的知识深度充满了期待。我尤其关注书中是否能够详细阐述STK在“航天任务仿真”方面的具体技术和方法。这其中包含了对不同类型航天器的建模,例如卫星、空间站、行星探测器等,以及如何为其定义精确的轨道参数和姿态控制策略。我希望书中能够提供关于如何进行详细轨道动力学仿真,包括轨道预报、轨道保持、以及轨道转移的分析。更重要的是,我希望书中能够深入探讨如何利用STK进行复杂的任务场景仿真,比如通信链路的建立与评估、载荷的观测调度、以及多航天器的协同作业。我期望书中能够提供大量的实例,通过分析具体的航天任务案例,例如某个卫星的遥感任务、某个探测器的深空飞行任务,来展示STK在任务规划、性能分析、风险评估等方面的强大功能。例如,书中是否会演示如何利用STK来分析卫星的覆盖周期,或者如何模拟一颗行星探测器在进入行星大气层时的轨迹和受力情况?如果书中还能涵盖一些关于STK在空间态势感知、目标识别、以及任务后处理数据分析方面的应用,那将是锦上添花。我希望这本书能够让我从理论到实践,全面掌握STK在航天任务仿真分析中的核心技术,并为我未来的学习和工作打下坚实的基础。

评分

这本书的书名“STK在航天任务仿真分析中的应用”本身就极具吸引力,它直接点明了核心内容,对于希望掌握航天任务仿真技术的读者而言,无疑具有强大的号召力。我非常期待书中能够深入浅出地讲解STK这款软件的强大功能,并将其与实际的航天任务紧密结合。我尤其关注书中对于“仿真分析”的详细阐述。在航天领域,仿真分析是一个非常广泛的概念,它涵盖了从基础的轨道力学计算到复杂的系统集成验证。我希望书中能够清晰地阐述STK在这些不同层面的应用。例如,在轨道力学方面,书中是否会详细介绍如何建立和管理各种类型的轨道,如何进行轨道预测和轨道优化,以及如何模拟轨道摄动的影响?在任务规划方面,书中是否会演示如何利用STK来规划卫星的观测计划、通信窗口,以及与其他航天器的交会过程?更重要的是,我希望书中能够提供丰富的案例研究,展示STK在真实或模拟的航天任务中的具体应用。比如,以一个遥感卫星任务为例,书中是否会演示如何利用STK来分析卫星的覆盖范围、成像时间、以及数据传输效率?如果书中还能涉及一些关于STK在多航天器协同仿真、空间碎片碰撞分析、以及任务风险评估方面的应用,那这本书的价值将得到极大的提升。我希望通过阅读这本书,能够深刻理解STK在航天任务全生命周期中的重要作用,并能够熟练地运用它来解决实际的工程问题。

评分

这本书的装帧设计给人一种专业、严谨的感觉,其厚度也暗示了内容的丰富程度,这让我对接下来的阅读充满了期待。我一直对STK在航天任务仿真分析领域的应用非常感兴趣,并希望通过这本书能够获得更深入、更系统的了解。我特别关注书中关于“航天任务仿真”的章节,这部分是本书的核心内容。我希望书中能够详细介绍如何利用STK来模拟和分析不同类型的航天任务,例如近地轨道卫星任务、深空探测任务、载人航天任务等。具体来说,我希望书中能够深入讲解如何进行以下方面的仿真分析:首先是轨道设计与优化,包括如何选择合适的轨道参数,如何进行轨道维持和轨道转移的仿真;其次是任务载荷的仿真,例如遥感器的成像仿真、通信系统的链路仿真、科学仪器的观测仿真;第三是任务的整体性能评估,例如覆盖范围的计算、通信效率的分析、以及任务成功率的预测。我非常期待书中能够提供大量的实际案例,通过这些案例,读者能够直观地学习如何运用STK来解决实际的航天任务挑战。例如,书中是否会演示如何利用STK来规划一次火星探测任务的轨道,或者如何分析国际空间站的运行轨道以及其与地面通信的覆盖情况?如果书中还能包含一些关于STK在空间态势感知、目标跟踪、以及任务规划优化的应用,那这本书的价值将更加凸显。我希望通过这本书,能够全面掌握STK在航天任务仿真分析中的强大能力,并能够将其应用于未来的学习和工作中。

评分

这本书的封面设计简洁而有力,STK的Logo赫然醒目,预示着这本书的专业性和权威性。我一直对STK这款在航空航天领域占据重要地位的软件充满好奇,而这本书的出现,恰好满足了我深入了解其应用的需求。我特别关注书中是否详细介绍了STK在轨道力学分析方面的能力。这包括如何建立和管理复杂的轨道模型,如何进行高精度的轨道预测,以及如何分析各种轨道摄动因素对航天器轨道的影响。例如,对于地月系统、行星际空间等复杂环境,STK能否提供有效的建模和分析工具?我非常期待书中能够提供具体的案例,展示如何利用STK来规划和优化卫星的轨道,使其能够实现预定的观测任务或通信覆盖。书中关于“任务仿真”的章节,更是我关注的焦点。我希望了解STK如何模拟整个航天任务的执行过程,包括航天器的运动、姿态控制、载荷的工作状态、通信链路的连接等。更进一步,我希望书中能够深入探讨如何利用STK进行任务的性能评估,例如通信带宽的计算、观测区域的覆盖率分析、以及任务成功率的预测。如果书中还能够涉及一些关于STK在航天器设计阶段的应用,比如热力学分析、结构应力分析等,那么这本书的价值将更上一层楼。我希望这本书能够让我对STK在航天任务仿真分析中的应用有一个全面而深入的认识,并能够为我未来的学习和工作提供宝贵的指导。

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书很简洁,看了很有启发!!!

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看起来挺好,有些薄,但内容好像挺全

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简单翻了一下,感觉还不错,希望对自己有很大的帮助。

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内容基本全面,但是没有源代码光盘

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不错,帮别人买的。

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质量不错,价格也算合适,内容也很好

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很好,京东很方便,书很好

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