论文部分内容阅读
在人类走进航天时代的短短几十年中,航天器动力学与控制迅速发展,到目前为止已经成为一个内容丰富、覆盖面广的学科。而其中的多体航天器姿态动力学也成为一个重要的研究方向。空间自由漂浮的多体航天器系统是典型的无根系统,通过对它的姿态运动控制的研究,不仅可以有效减少航天器在空间飞行时燃料的消耗,延长航天器的寿命,而且可以代替宇航员来完成空间作业。航天器绕质心的转动称为姿态运动,是航天器姿态动力学的研究对象。本文对多体航天器姿态运动规划以及数值方法进行了研究和应用。
在忽略外力和外力矩作用时,多体航天器系统处于自由漂浮的状态。由于其满足角动量守恒或不可积分的角速度约束,系统成为典型的非完整系统。由于非完整系统状态方程的控制输入维数少于系统的自由度数,导致传统的优化方法不能很好的搜索到全局的最优解。
粒子群优化算法作为一种新兴的、模拟鸟群觅食过程的随机化搜索和优化方法,近年来在优化领域得到了广泛的研究和应用,并已在解决诸多工程优化问题中显示了良好的性能和效果。本文首先建立航天器系统的姿态动力学方程,然后将方程转化为非线性控制系统状态方程。根据最优控制理论和最优化方法理论,利用粒子群优化算法,建立系统控制的目标函数,确定最优控制的粒子位置和目标函数值,并设计相应的粒子群寻优操作,以寻求系统姿态的非完整运动的最优规划。最后,通过对航天器姿态运动的算例仿真,表明了粒子群优化算法的有效性,实现了目标函数的优化,同时在一定程度上对计算精度进行了控制,并将仿真结果与遗传算法的仿真结果做了比较。