状态和输入受限下逼近翻滚目标的航天器相对姿轨鲁棒联合控制
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:61903312
- 项目类别:青年科学基金项目
- 资助金额:22.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:F0301.控制理论与技术
- 结题年份:2022
- 批准年份:2019
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2020-01-01 至2022-12-31
- 项目参与者:--
- 关键词:
项目摘要
The precise attitude and orbit motion control of servicing spacecraft is a prerequisite for the capture of the tumbling target. Comprehensively considering the time-varying uncertainties of the system structure and parameters, the practical constraints of collision avoiding, limited field-of-view of sensor, actuator constraint, and so on, this project focuses on the integrated relative attitude and orbit control problem during the approaching phase..Based on the robust control and predictive control methods, we shall investigate the robust identification of the coupled relative attitude and orbit dynamics to maintain robustness against uncertainties. Another key research area is to find the robust controller design method that considers the state and input constraints..Key scientific and technological problems to be solved include: effective description of impact of the uncertainties on closed-loop systems, modeling of the nonlinear optimization with the complicated practical constraints. Through this project, the robust controller of integrated relative attitude and orbit motion will be developed to deal with the time-varying uncertainties and complicated constraints. This shall be applied to the design of safe approaching strategy for on-orbit capturing system, and we expect to provide the theoretical supports and design references for the on-orbit servicing project in China's aerospace field.
服务星精确的姿态和轨道运动控制是完成翻滚目标星在轨捕获的先决条件。考虑目标星的未知翻滚特性所带来的系统结构和参数的时变不确定性,以及服务星所面临的多种工程约束,如安全防碰撞、敏感器视场约束、执行器受限等,本项目基于鲁棒控制和预测控制方法,力图解决近距离逼近翻滚目标过程中相对姿轨运动联合控制的技术难点。针对系统的多种时变不确定性,研究相对姿轨耦合动力学系统的鲁棒辨识方法;针对复杂工程约束,研究面向状态和输入受限的相对姿轨鲁棒联合控制方法。重点解决两类科学问题:多类时变不确定性对闭环系统影响的有效定量描述、复杂多约束下的非线性优化问题建模。通过以上研究,发展针对时变不确定性和复杂多约束的相对姿轨鲁棒联合控制方法,应用于在轨捕获系统的安全逼近策略设计,为我国航天领域“在轨服务重大工程”提供一定的理论依据和技术支撑。
结项摘要
本项目以空间在轨服务为任务背景,考虑服务星面临的多源不确定性和各种工程约束,提出了一系列相应的航天器相对轨道姿态控制算法。本项目的主要研究内容如下:(1)针对航天器交会和悬停任务,考虑轨道动力学未建模动态、卫星质量不确定性、外界干扰等有界不确定性,基于滑模控制、自适应控制等先进控制理论,研究了目标交会、悬停等任务的航天器相对轨道和姿态多目标综合控制方法;(2)航天器在执行任务过程中,面临轨道推力、控制力矩等执行能力有限,同时需要满足姿态指向约束、防碰撞约束、视场约束等状态约束。基于抗饱和技术、模型预测控制和参数优化方法,研究了状态和输入受限下的航天器相对轨道和姿态控制方法。本项目考虑质量参数不确定性、未建模动态、空间扰动等多源时变不确定性,以及姿态和角速度约束、防碰撞、输入受限等状态受限,围绕着航天器运动鲁棒控制方向做了较为充分的研究工作,为空间在轨服务中的卫星自主控制基础理论与应用研究奠定了基础。
项目成果
期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(5)
专利数量(3)
Architecture Design and Flight Control of a Novel Octopus Shaped Multirotor Vehicle
一种新型章鱼形多旋翼飞行器的结构设计与飞行控制
- DOI:10.1109/lra.2021.3124077
- 发表时间:2022-01
- 期刊:IEEE Robotics and Automation Letters
- 影响因子:5.2
- 作者:Wang Sijia;Ma Lei;Li Binbin;Zhang Kai
- 通讯作者:Zhang Kai
STOCHASTIC MODEL PREDICTIVE CONTROL FOR SPACECRAFT RENDEZVOUS AND DOCKING VIA A DISTRIBUTIONALLY ROBUST OPTIMIZATION APPROACH
通过分布鲁棒优化方法对航天器交会对接进行随机模型预测控制
- DOI:10.1017/s1446181121000031
- 发表时间:2021-01
- 期刊:ANZIAM Journal
- 影响因子:0.9
- 作者:Li Zuoxun;Zhang Kai
- 通讯作者:Zhang Kai
Fully-Actuated System Approach Based Optimal Attitude Tracking Control of Rigid Spacecraft with Actuator Saturation
基于全驱动系统方法的刚性航天器作动器饱和最优姿态跟踪控制
- DOI:10.1007/s11424-022-1515-8
- 发表时间:2022-04
- 期刊:Journal of Systems Science and Complexity
- 影响因子:2.1
- 作者:Liu Gaoqi;Zhang Kai;Li Bin
- 通讯作者:Li Bin
Time-varying controller design for input saturated systems
输入饱和系统的时变控制器设计
- DOI:10.1016/j.jfranklin.2020.08.025
- 发表时间:2020-08
- 期刊:Journal of the Franklin Institute
- 影响因子:--
- 作者:Qian Wang;Zhiqiang Zhang;Kai Zhang;Qingxia Lin
- 通讯作者:Qingxia Lin
Passivity-based adaptive tracking control of spacecraft line-of-sight relative motion with thrust saturation
基于推力饱和的航天器视距相对运动无源自适应跟踪控制
- DOI:10.1016/j.jfranklin.2021.06.001
- 发表时间:2021-07
- 期刊:Journal of the Franklin Institute
- 影响因子:--
- 作者:Zhang Kai;Duan Guangren
- 通讯作者:Duan Guangren
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其他文献
径向构造电液复合缓速器制动特性
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- 作者:张凯;王起才;杨子江;王庆石;王新斌
- 通讯作者:王新斌
其他文献
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