航空航天工具箱

利用参考标准和模型分析和可视化航天飞行器的运动

Aerospace Toolbox提供基于标准的工具和功能,用于分析航空航天车辆的运动,使命和环境。它包括航空航天数学运营,坐标系和空间转换,以及用于解释飞行数据的验证环境模型。该工具箱还包括2D和3D可视化工具和用于观察车辆运动的标准驾驶舱仪器。

对于飞行车辆,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

使用坐标系函数来标准化数据描述飞行动态和运动,转换空间表示和坐标系的数据,并描述了三个运动体的行为。

叠加模拟和实际飞行数据的示例。

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。

执行最佳滑行计算的示例。

四元数学

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。

在横梁创造世界上第一个双向激光光学环节。

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 Datom文件,您可以创建具有自定义状态的固定翼飞机对象,并在Matlab中执行线性化和静态稳定性分析。

基于静态稳定性分析的预期响应的固定翼飞机的动态响应。

DATCOM数据

从静态和动态分析中导入空气动力系数,并将它们作为包含有关DATCOM输出文件信息的结构单元阵列传输到MATLAB中。

导入DATCOM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。

卫星情景

创建卫星方案以模拟和可视化卫星和星座,并执行任务分析,例如计算与地站的视线接入。

使用3D查看器可视化卫星情景。

行星杂文

利用从NASA喷气推进实验室获得的切比雪夫系数,您可以使用MATLAB来计算太阳系天体相对于给定朱利安日期的指定中心对象的位置和速度,以及地球章动和月球天平动。

估计太阳的安息。

环境模型

使用验证的环境模型来表示标准重力和磁场轮廓,以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。

使用ISA模型的超音速风洞示例。

重力和磁场

使用标准模型计算重力和磁场。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。您也可以计算高度和波动的基础上的大地水准面数据下载通过附加资源管理器

地球地球势模型的大流量高度的例子。

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.计算静止水平风模型。

飞行可视化

使用标准驾驶舱飞行仪器和飞行飞行模拟器可视化航空航空公司的运动。

飞行仪器

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,爬升率和废气温度指示器,以及高度计,人工地平线和转弯协调器。

检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。