航天工具箱

使用参考标准和模型分析和可视化航天飞行器的运动

航天工具箱提供的工具和功能分析的导航和航空航天飞行器的环境,并使用标准的驾驶舱仪器或飞行模拟可视化他们的飞行。它可以让您将数据导入纲要(DATCOM)文件直接导入到MATLAB®表示车辆空气动力学并结合大气、重力、风、大地水准面高度和磁场的验证环境模型。您可以使用内置的航空航天数学操作、坐标系统和空间转换来评估车辆的运动和方向。您可以直接从MATLAB中使用标准座舱仪表和预先构建的FlightGear飞行模拟器界面来可视化飞行中的车辆。

开始:

汽车运动分析

利用航天坐标系变换、飞行参数和四元数数学在MATLAB中分析飞行器的飞行动力学和运动。

坐标系统转换

使用坐标系函数来描述整个飞行动力学和运动数据标准化单元,变换空间表示和坐标系,并描述三运动六度的和机构的行为。

例如覆盖仿真和实际飞行数据。

飞行参数

使用函数来估计空气动力飞行参数,如空速、入射角和侧滑角、马赫数、相对压力、密度和温度比。

执行滑行计算的一个例子。

四元数学

使用内置的四元数函数来计算它们的范数、模数、自然对数、乘积、除法、逆、幂或指数。或者,您可以使用线性、球线性或标准线性方法在两个四元数之间进行插值。

创建了世界上第一个双向的激光在光学Astrium公司联系。

环境模型

使用验证环境模型来表示标准重力和磁场轮廓,获得大气变量对于给定的高度,并执行美国海军研究实验室的水平风模型。

大气

使用验证过的环境模型,包括1986年COSPAR国际参考大气、1976年COESA、国际标准大气(ISA)、直减率大气和2001年美国海军研究实验室Exosphere,来代表地球的大气。

使用ISA模型超音速风洞例子。

重力和磁场

计算重力和磁场使用标准模型,如1984年世界大地测量系统,1996年地球位势模型(EGM96),或世界磁模型2020(WMM2020),和下载星历数据来计算大地水准面和起伏。

地球位势模型大地水准面的例子。

使用水平风功能,实现美国海军研究实验室水平风型号常规和计算风的经向纬向组件地球物理数据的一组或多组。

使用功能的示例atmoshwm

飞行可视化

可视化使用标准驾驶舱飞行仪器和FlightGear的飞行模拟器航空航天器的运动。

飞行仪表

使用标准驾驶舱飞行仪表MATLAB显示导航变量。仪器包括空速,爬升速度,排气温度指示器,高度计,人工地平线,转弯协调器,等等。

检查预先录制的飞行测试数据或模拟数据。

飞行模拟器接口

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。

用FlightGear回放飞行数据的例子。

行星的星历表

使用太阳能系统的星历数据来计算位置和行星对于给定的Julian日期的速度,并描述地球章动和月球天平动议案。

天文现象出现的时间函数

从得到的切比雪夫系数美国宇航局喷气推进实验室,你可以用MATLAB来计算给定儒略日的太阳系天体相对于指定中心天体的位置和速度,以及地球的章动和月球的振动。

图片来自航海使用行星蜉蝣的例子,其中概述了1947年康提基远征。

进口DATCOM文件

利用从基于车辆飞行条件和几何形状的数字数据集(Datcom)获得的系数来估计其气动稳定性和控制特性。

数字DATCOM数据

从静态和动态分析导入空气动力系数,并将它们传送到MATLAB作为含有约一个DATCOM输出文件信息的结构的一个单元阵列。

导入系统文件。

最新的特性

wrldmagm功能

在MATLAB中实现世界磁模型2020

FlightGear接口

包括通过飞行模拟器金宝app对象为2019.1版本的支持

飞行仪表在App Designer中

在MATLAB中为特定于航空航天的应用程序创建用户界面

超音速空速修正

相当于,校准,或真实空速之间进行转换

极地运动

根据IAU2000A相对于地球地壳计算旋转轴的运动

天文中点位置

根据IAU2000A计算调整到天球中间极的位置

看到发布说明对任何这些特征和对应的功能的详细说明。

研究人员使用基于MATLAB的模拟器测试了美国宇航局SPHERES卫星的控制算法

美国航空航天局,开发卫星轨迹优化和控制算法的MATLAB和相关工具箱大约是两倍的速度与需要一切从头开始编码语言开发它们。