航空航天工具箱

使用参考标准和模型分析和可视化航天器运动

航空航天工具箱提供了基于标准的工具和功能,用于分析航空航天飞行器的运动,任务和环境。它包括航空数学运算、坐标系统和空间转换,以及用于解释飞行数据的验证环境模型。工具箱还包括2D和3D可视化工具以及用于观察车辆运动的标准座舱仪器。

对于飞行器,您可以将数据汇编(DATCOM)文件直接导入MATLAB®代表车辆空气动力学。空气动力学可以与参考参数相结合,以定义您的飞机配置和用于控制设计和飞行质量分析的动态。

Aerospace Toolbox可让您设计和分析由卫星和地站组成的场景。您可以从轨道元素或双线元素集中传播卫星轨迹,在卫星和星座间隔内容中加载,执行任务分析任务,如视线接入,并将场景视为地面轨道或地球仪。

开始:

车辆运动分析

使用航空航天坐标系转换,飞行参数和四元数学分析MATLAB的车辆飞行动力学和运动。

坐标系转换

使用坐标系统功能来标准化描述飞行动力学和运动的数据单元,转换空间表示和坐标系统,并描述三度和六度运动物体的行为。

示例叠加模拟和实际飞行数据。

飞行参数

使用功能来估计空气动力学的飞行参数,例如空速,发病率和侧滑角,马赫数和相对压力,密度和温度比。

执行最佳滑翔计算的例子。

四元数的数学

使用内置功能来计算四元数值,模数,自然对数,产品,分割,逆,功率或指数。使用线性,球形 - 线性或归一化 - 线性方法在两个季度之间插入。

在Astrium创建了世界上第一个双向激光光链路。

飞机控制和稳定性分析

使用基于车辆飞行条件和几何的数据汇编(DATCOM)获得的系数,以产生固定翼飞机对象,估计空气动力学稳定性和控制特性,并进行数值分析。

固定翼飞机

通过导入USAF Digital DATCOM文件,可以创建具有自定义状态的固定翼飞机对象,并在MATLAB中进行线性化和静态稳定性分析。

基于静稳定性分析的固定翼飞机期望响应的动态响应。

DATCOM数据

从静态和动态分析中导入空气动力系数,并将其作为包含DATCOM输出文件信息的结构单元数组传输到MATLAB中。

导入系统文件。

小卫星任务分析

模型和可视化轨道中的卫星,并使用地站计算视线接入SatelliteScenario.目的。使用太阳系星历数据来计算给定朱利安日期的行星位置和速度。

卫星场景

创建卫星场景,对卫星和星座进行建模和可视化,并执行任务分析,例如计算地面站的视线访问。

使用3D查看器可视化卫星情景。

行星杂文

通过从美国宇航局喷气推进实验室获得的切比雪夫系数,您可以使用MATLAB计算给定朱利安日期内太阳系天体相对于指定中心天体的位置和速度,以及地球章动和月球平动。

估计太阳的8字曲线。

环境模型

使用经过验证的环境模型来表示标准的重力和磁场剖面,获得给定高度的大气变量,并实现美国海军研究实验室的水平风模型。

大气层

使用经过验证的环境模型,包括Cospar International参考氛围1986,1976 CoESA,国际标准气氛(ISA),流逝率氛围,以及2001年美国海军研究实验室的外面,代表地球的氛围。

基于ISA模型的超音速风洞算例。

重力和磁场

使用标准模型计算重力场和磁场。通过函数可以实现地球位势模型、世界磁模型和国际地磁参考场,包括EGM2008、WMM2020和IGRF13。您还可以根据可通过下载的大地水准面数据计算高度和起伏扩展浏览器

地球重力势模型的大地水准面高度实例。

使用水平风函数来实现美国海军研究实验室水平风模型常规,并计算风的一个或多个地球物理数据的子午线和区域组成部分。

使用功能atmoshwm计算安静水平风模型。

飞行可视化

使用标准的座舱飞行仪器和FlightGear飞行模拟器想象航天飞行器的运动。

飞行仪表

使用标准驾驶舱飞行仪器马铃薯显示导航变量。仪器包括空速、爬升率和排气温度指示器,以及高度计、人工地平线和转弯协调器。

审查预先记录的飞行试验数据或模拟数据。

飞行模拟器界面

FlightGear的动画对象允许您在三维环境中可视化飞行数据和车辆运动。