宇航员对宇宙的探索,满载人类对未知的绮梦。然而浩瀚星海并非坦途,每一步都潜藏着不确定的风险和对人类命运的考验。随着人工智能的发展,唐纳德·戈德史密斯和马丁·里斯认为,除了对近地轨道的探索,人类宇航员可能会逐渐被机器人取代,宇宙探索更可能在无人的情况下进行。 两位作者结合数十年的研究经验,深入分析了人类和机器人在太阳系探索的优势及劣势,对宇宙探索的未来提出了独到的见解。同时,本书还表达了对人类进化速度和恒星私有化的担忧,人类应当对人工智能的能力极限保持警惕。
本书涉及的飞行器主要包括惯性弹头、再入机动弹头、返回式卫星、近地飞船、探月飞船、可重复使用飞行器、运载火箭一子级等再入器,主要讨论上述再入器进入地球大气层前后的运动规律,主要包括再入运动建模、再入运动方程的解析解、再入机动弹头弹道的优化设计、再入机动弹头的导引规律和速度控制、航天器离轨轨道设计和制导律研究、飞船(近地飞船和探月飞船)、可重复使用飞行器和运载火箭一子级的轨道设计与制导规律、飞行器六自由度弹道仿真和精度分析等内容。
本书从固体推进剂含能化合物的设计、制备、表征及应用的科学原理出发,提出固体推进剂用含能化合物的元素组成、理化性能等要求,综述了现有的和具有发展潜力的新型含能化合物,重点介绍了含能化合物结构设计及理化性能计算方法软件,对未来含能化合物的发展方向提出建议。
本书围绕航天发射场执行运载火箭准时发射任务,从发射窗口的确定,各系统对准时发射的制约因素,到准时发射的相关策略的制定,阐述了航天任务准时发射的方方面面,特别是根据航天任务执行的经验,提出了典型的射前故障处置策略,包括基本原则、处置的基础理论知识和使用方法。全书内容共分为8章,分别是绪论、系统协同与最低条件、准时发射策略、运载火箭电气系统典型故障处置策略、运载火箭动力系统典型故障处置策略、发射场系统典型故障处置策略和气象环境要素处置策略。
太空环境十分恶劣,对进入太空生活和工作的航天员提出了很高的要求,所以,航天员的选拔和训练十分重要。本书分为四大部分,主要介绍了航天员的选拔、航天员的训练、航天员的生活和航天员的工作。内容涵盖了各国航天员的选拔与训练的方法,以及他们的太空经历,突出介绍了中国航天员的知识和故事,以及国外著名航天员的成长历程。航天员在太空中的工作看似轻松愉快,实则繁重复杂,尤其是充满了风险的舱外活动,因此,各国乃至全人类需要为航天员及其工作提供全方位保障。
可靠性是评价产品质量好坏、评价产品寿命的一个重要指标。随着军事科技水平和工程复杂度的提高,系统可靠性的建模与分析显得愈加重要。现代工程系统正在朝着大型化、复杂化的方式演变。PMS作为现代工程系统的描述工具,也存在着模型规模庞大、结构复杂的发展趋势。本书提出一种分析大型可修PMS的理论方法,对于可靠性学者和卫星系统工程师感兴趣的读者,有着重要的国防现实意义和工程应用价值。本书对于大规模系统优化与调度研究学者、可靠性分析与计算学者有一定的参考意义。
本书面向未来高性能航空航天动力装置燃烧室中必将涉及的超临界煤油喷射燃烧技术,进行了概念性阐述和研究现状综述,系统展示和总结了课题组十余年来积累的创新研究成果,内容包括超临界态航空煤油物性、喷射流量特性、蒸发特性、喷射和掺混特性、扩散燃烧基础火焰特性,以及航空煤油超临界喷射数值仿真等。本书的主要特色在于将理论分析计算与试验研究紧密结合,力求突出科学性、新颖性、指导性和实用性,例如:针对超临界航空煤油物性研究,采用试验测量密度并对计算方法进行修正;针对航空煤油跨临界喷射特征量,采用试验研究结合理论推
本书通过研究中国、俄罗斯、美国等大国竞争态势下太空力量的崛起与竞争,分析强调了为什么政客会基于对恐惧、荣誉和利益的评估而发起战争,并解释了未来太空战争的真实情况。在此基础上,本书探讨了太空战的战略,以及威慑、吓阻和固有自卫权的概念,并概述了大、中和新兴太空强国的航天战略。此外,本书还研究了武装冲突法、行为规范和交战规则对航天战略的影响,并重点分析了商业航天的发展趋势,及其对未来航天战略的影响。
非线性动力学系统目前已经成为科学研究和工程应用的重点关注对象。由于缺乏齐次性和叠加性,非线性系统的解往往无法解析获得,只能求助于数值计算方法。然而,面对复杂的强非线性系统,传统数值方法在精度、效率、稳定性等方面常常受到限制,难以满足实际科研工作和工程任务中的仿真计算需求,亟需引入新的思路和方法,推动非线性系统解算的进一步发展。本书根据近十年来相关领域的部分研究成果和作者的研究工作,介绍了非线性动力学系统的一系列全局估计方法和局部计算方法。从经典的渐进方法、有限差分方法和加权残余法开始,对各类典型
本书主要介绍霍尔推力器点火物理原理、物理过程、技术基础及可靠性评估方法等。全书分为8章:第1章介绍霍尔推力器的原理及点火过程的基础和基本概念,第2章为空心阴极点火启动过程,第3章为阴极原初电子参数分布随机性及其对点火过程的影响,第4章为霍尔推力器点火过程中的等离子体参数分布演化特性,第5章为霍尔推力器点火过程中的电流冲击,第6章为霍尔推力器点火启动边界,第7章为霍尔推力器点火可靠度实验评估方法,第8章为霍尔推力器在轨点火。