培训对象:轨道设计师、航天器总体设计人员、任务规划工程师、以及对航天任务分析有需求的科研人员。
培训目标:
掌握SpaceSim软件的基本操作与工作流程,能够独立新建场景并配置航天器参数。
深入理解不同类型轨道(如太阳同步轨道、闪电轨道、地球静止轨道)的物理特性与设计方法。
熟练进行轨道机动仿真,包括霍曼转移、异面转移、兰伯特转移等关键技术。
具备空间环境效应分析能力,能够仿真大气环境、地磁场、辐射带对航天器的影响,并进行碰撞预警分析。
能够完成星座设计(如Walker星座)及基本的导航、通信链路仿真。
培训内容介绍:
软件入门与工作流:熟悉SpaceSim软件界面、基本操作与项目文件管理。
航天器参数化建模:学习创建和编辑航天器,配置初始轨道六根数、质量与物理属性。
轨道预报模型应用:对比两体轨道模型与高精度轨道预报模型(HPOP)的适用场景与设置方法。
经典轨道类型仿真:实操仿真太阳同步轨道、地球静止轨道、闪电轨道等典型轨道的建立与特性分析。
单脉冲与共面机动:学习单脉冲变轨的原理与仿真,重点演练霍曼转移的完整过程。
异面轨道机动技术:深入讲解并仿真异面转移(改变轨道倾角)及兰伯特转移算法。
空间大气环境仿真:设置大气模型参数,分析大气阻力对低轨航天器轨道衰减的影响。
空间辐射与磁场环境:仿真地磁场分布与范艾伦辐射带,评估其对航天器的影响。
空间碎片与碰撞预警:导入空间碎片数据库,进行碰撞风险评估与规避策略仿真。
Walker星座设计与部署:学习Walker星座的参数配置,仿真多星组网与星座长期演化。
地面站与通信链路:设置地面站位置,仿真航天器过境时刻及与地面站的通信链路质量。
综合实战:导弹拦截与运载火箭:结合前述知识,进行导弹攻击固定目标或火箭运载入轨过程的综合仿真演练。