航天
解决航天技术研发任务时基于模型的设计基础
AnyMath 覆盖全研发流程
可在产品全生命周期内解决各类工程问题,覆盖从早期方案设计到运维保障的全部阶段
可融合数学建模与工程计算,用于实验数据处理、控制算法开发,或是设备与系统运行工况分析
支持 AnyMath 与实时设备联动,搭建快速原型试验台,或开发各类系统仿真模拟器
AnyMath在火箭技术设计中的应用
运动模型的开发
开发火箭运动数学模型,考虑航天器的气动特性与质量尺寸特性。 考虑引力作用,以及与大气的状态和地球磁场相关的外部条件。 评估航天器在通过任务关键阶段时的运动动力学:在级间分离或有效载荷分离时。设备联合使用,实现算法方案到硬件实物的落地转化
控制与监测算法开发
开发姿态与位置控制系统的算法,在模型的复杂度和深度上不受限制。 利用有限状态机的强大功能,为您系统的模式切换开发高级工作逻辑。
执行机构模型开发
开发执行机构的数学模型,考虑所需精度的物理过程细节。
通信链路建模
对航天器与地面站之间的数据传输进行建模,考虑大气参数与空间位置。
遥测数据分析
获取、处理和分析系统台架试验数据或飞行遥测数据。
测试台开发
将基于模型的设计与实时机结合使用,以实现从算法到硬件设备的过渡。
AnyMath在近地和星际航天器研发中的应用
运动模型开发
航天器在轨运动计算:开普勒运动建模、SGP4模型运动建模,或采用考虑详细环境模型的运动微分方程积分方法。
航天器执行机构建模,如飞轮、电磁线圈、喷气推力器。
刚体或弹性体旋转动力学研究。
星载传感器测量数据的滤波与评估。
星际任务最优发射窗口计算。
为星载计算机制定姿态控制算法。
任务时序模拟,以及在加速时间尺度下或实时测试台上对航天器行为进行综合验证。
航天器分系统建模,如电源系统、热控系统、指令与遥测系统。
重量、能量平衡及可靠性特性的详细分析。
遥测数据处理。
地球遥感卫星
卫星光电与视频数据处理。
目标识别、位置与速度确定。
光学链路稳定系统开发。
多传感器测量信息融合。
通信与无线电导航卫星
信号滤波。
信息传输链路建模与时延分析。
加密算法实现。
导航算法实现。
覆盖区域分析及过顶时间分析。