Ваш любимый книжный интернет-магазин
Перейти на
GlavKniga.SU
Ваш город: Алматы
Ваше местоположение – Алматы
 Да 
От вашего выбора зависит время и стоимость доставки
Корзина: пуста
Авторизация 
  Логин
  
  Пароль
  
Регистрация  Забыли пароль?

Поиск по каталогу 
(строгое соответствие)
ISBN
Фраза в названии или аннотации
Автор
Язык книги
Год издания
с по
Электронный носитель
Тип издания
Вид издания
Отрасли экономики
Отрасли знаний
Сферы деятельности
Надотраслевые технологии
Разделы каталога
худ. литературы

Spacecraft Reduced-Attitude Control with a Variable Speed CMG. Nonlinear stability with an application to a practical rendezvous mission

В наличии
Местонахождение: АлматыСостояние экземпляра: новый
Бумажная
версия
Автор: Gaetano Livornese
ISBN: 9786202088350
Год издания: 2020
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 112
Издательство: Edizioni Accademiche Italiane
Цена: 32315 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Отрасли экономики:
Код товара: 572160
Способы доставки в город Алматы *
комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK)
Курьерская доставка CDEK из города Москва
Доставка Почтой России из города Москва
      Аннотация: A Variable Speed Control Moment Gyro (VSCMG) is a novel actuator for spacecraft attitude control and represents the future of current momentum exchange devices. The proposed concept consists of a spacecraft with a single VSCMG for attitude control: this particular actuator design is proposed for the purpose of high manoeuvrability with a minimal actuator configuration. The system under investigation is under-actuated and the full-attitude cannot be controlled. Based on this consideration, a reduced-attitude representation is proposed and exploited to control the spacecraft for pointing the bore-sight. Here it is developed, for the first time, a completely new, non-singular and nonlinear control law able to re-point at discrete intervals or track a pointing reference continuously. The asymptotic stability of the system, in the different operative modes, is proved using Lyapunov stability theory. The controls are demonstrated with numerical simulations and then further validated with an application to a 12U CubeSat rendezvous utilizing a single throttable electric thruster.
Ключевые слова: Spacecraft, attitude, Control, variable, speed, controll, moment, gyro, CMG, Cubesat, satellite, Lyapunov, stability, thruster, rendezvous, orbital, mechanics, astrodynamics, guidance