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提供工具和功能,用于分析航空航天车辆的导航和环境,并使用标准驾驶舱仪器或飞行模拟器可视化其航班。它允许您将数据概要(DATCOM)文件直接导入MATLAB®代表车辆空气动力学并合并有验证的环境模型,用于大气,重力,风,水大管高度和磁场。您可以使用内置航空航天数学运营和坐标系和空间转换来评估车辆运动和方向。您可以直接从Matlab与标准驾驶舱仪器一起在飞行中可视化车辆,并使用预构建的飞行飞行模拟器界面。

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。

执行滑行计算的示例。

四元数学

使用内置的四元数函数来计算它们的规范,模数,自然对数,产品,分割,逆,功率或指数。或者,您可以使用线性,球形线性或标准化线性方法在两个四边形之间插值。

在横梁创造世界上第一个双向激光光学环节。

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

使用标准型号计算重力和磁场。功能让您实现地球地球势模型,世界磁模型和国际地磁参考领域,包括EGM2008,WMM2020和IGRF13。您还可以根据通过附加资源管理器根据Geoid数据计算高度和起伏。

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。

使用该功能的示例atmoshwm.

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,高度计,人造地平线,转弯协调器等。

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。

例如在FlightGear中回放飞行数据。

行星的星历表

使用太阳系星历数据来计算给定朱利安日期的行星的位置和速度,并描述地球营养和月亮的骚动运动。

天文现象出现的时间函数

与Chebyshev系数一起获得美国宇航局的喷气推进实验室,您可以使用MATLAB来计算太阳系体的位置和速度相对于给定的朱利安日期的指定中心对象,以及地球矩阵和月亮的自由。

来自海洋导航的图像使用行星间隔术例,概述了1947年的Kon-Tiki探险。

导入Datom文件

使用基于车辆飞行条件和几何的数字数据汇编(DATCOM)获得的系数,以估计其空气动力学稳定性和控制特性。

数字Datom数据

从静态和动态分析导入空气动力学系数,并将其转换为MATLAB作为包含有关DATCOM输出文件信息的结构的单元格阵列。

导入DATCOM文件。

最新特色

igrfmagm.函数

在Matlab中实施第13代国际地磁参考领域(IGRF-13)

WrldMagm.函数

在Matlab中实施世界磁模型2020

App Designer中的飞行仪器

在MATLAB中创建用于AeroSpace的应用程序的用户界面

超音速空速修正

转换等效,校准或真正的空速

极地运动

根据IAU2000A计算旋转轴的运动相对于地壳的运动

天体中间杆位置

根据IAU2000A计算对天体中间极点位置的调整

看看发行说明有关这些功能的详细信息和相应的功能。

基于MATLAB的模拟器的NASA球体卫星研究人员测试控制算法

对于NASA,使用MATLAB和相关工具箱的开发卫星轨迹优化和控制算法大约是与需要从头开始编码的语言的语言的两倍。