高程0投影面高程到2400米坐标系怎么转换程序

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高程0投影面到2400米坐标系怎么转换程序
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一般使用椭球膨胀法,有专门的软件,也可使用一些商用软件,如TGO来进行转换。
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数学建模优秀论文嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略
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内容提示:数学建模优秀论文嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略月球探测活动对发展航天技术、实现深空探测、增强民族凝聚、分享月球开发权益等均有重大经济和社会效益。而制约月球探测器登月的主要因素就是软着陆问题。本文就是针对嫦娥三号探测器登月过程中软着陆问题进行分析,对嫦娥三号从着陆准备轨道,到主减速阶段进行数学模型的构建。
对于问题一,根据预定的着陆区域,采用倒推、受力分析等物理方法求得嫦娥三好在着陆准备轨道的位置与速度的大小和方向,近月点经纬度为(14.43E,27.14N),近月点速度是1.677公里每秒,近月点方向为 ;远月点速度是1.637公里每秒,远月点方向沿环月轨道切线方向。
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2014年全国大学生数学建模竞赛B题获奖论文-详解.doc22页
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2014高教社杯全国大学生数学建模竞赛
书 论文编号:
我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛
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2014高教社杯全国大学生数学建模竞赛
编 号 专 用 页
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嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略
本文首先在变推力发动机使加速度线性变化的条件下,给出了位置速度状态参数以及推力加速度、推力和秒流量的计算模型,建立了软着陆过程的运动方程,并根据质量计算公式得出了速度增量最小时燃耗最小的结论,此时满足着陆轨道最优的条件,并由上述结论求出该轨道下最小速度增量为1749m/s, 近月点到着陆点的月心角为,即确定了近月点的位置,根据近月点、远月点和月心在一条直线上也就确定了远月点的位置,然后根据开普勒定律的速度计算公式,确定了椭圆轨道中近月点和远月点的速度。近地点速度为1.691km/s,方向与月心和近地点连线方向垂直,即速度方向与月心和着陆点连线的夹角为82.2;远地点速度为1.612km/s,方向与月心和远月点的连线方向垂直,且与近月点速度方向相反。
其次,为了确定软着陆过程6个阶段的最优控制策略,本文根据不同阶段的运动特性建立了模型并给出了3种控制方案,并分别进行了误差分析和敏感性分析,分析了各方案中不同因素对方案的影响,得到可靠的误差范围,并进行了优化。
其中,方案一是针对主减速和快速调整段提出的。由于在主减速
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基于GIS的旅游资源调查与评价——以唐家河自然保护区为例
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基于GIS的旅游资源调查与评价——以唐家河自然保护区为例研究.pdf64页
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、厂 工9346哇5
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