前言
第1章 绪论
1.1 深空探测活动进展
1.1.1 太阳探测
1.1.2 以火星为主的行星探测
1.1.3 小天体探测
1.2 深空探测活动未来发展
1.2.1 美国
1.2.2 俄罗斯
1.2.3 欧洲空间局
1.2.4 日本
1.3 中国的深空探测活动
1.3.1 月球探测
1.3.2 火星探测
1.4 深空测控通信系统
1.4.1 任务功能
1.4.2 深空测控通信的特点
1.4.3 深空网概述
参考文献
第2章 轨道动力学
2.1 太阳系天体运动
2.1.1 太阳系行星
2.1.2 太阳系行星轨道参数
2.1.3 月球的运动规律
2.1.4 火星的运动规律
2.1.5 金星的运动规律
2.2 时间系统
2.2.1 世界时
2.2.2 历书时
2.2.3 原子时
2.2.4 力学时
2.2.5 坐标时
2.2.6 时间系统转换
2.2.7 历元
2.3 坐标系统
2.3.1 曰心坐标系
2.3.2 火心坐标系
2.3.3 月心坐标系
2.3.4 地心坐标系
2.3.5 站心坐标系
2.3.6 坐标系统转换
2.4 轨道动力学基础
2.4.1 二体问题
2.4.2 多体问题
2.5 深空探测轨道设计
2.5.1 月球探测轨道设计
2.5.2 日地拉格朗曰点探测器轨道设计
2.5.3 小天体探测轨道设计
2.5.4 火星探测轨道设计
参考文献
第3章 无线电测量
3.1 测距
3.1.1 基本原理
3.1.2 测距体制
3.1.1 测距模式
3.1.4 距离零值标校
3.2 测速
3.2.1 基本原理
3.2.2 测速模式
3.2.3 上行频率补偿
3.3 干涉测量
3.3.1 基本原理
3.3.2 干涉测量类型
3.3.3 测量流程
3.3.4 数据获取
3.3.5 数据处理和校正
3.4 测量误差分析
3.4.1 传输媒介对测量精度的影响
3.4.2 时标准确度造成的测量误差
3.4.3 地面接收机引入的测量误差
3.4.4 频率源准确度和稳定度引入的测量误差
3.4.5 其他测量误差
参考文献
第4章 遥测、遥控与数据通信技术
4.1 信源编码
4.1.1 无失真信源编码
4.1.2 限失真信源编码
4.2 信道编码
4.2.1 基本概念与分类
4.2.2 级联码
4.2.3 LDPC码
4.2.4 Turbo码
4.2.5 信道编码性能
4.3 数据分包与格式化
4.3.1 数据分包的特点
4.3.2 数据分包的分层结构
4.3.3 数据分包的格式化
4.4 调制与解调
4.4.1 常用信号调制体制
4.4.2 恒包络连续相位数字调制
4.4.3 载波调制性能分析
4.5 遥测
4.5.1 深空遥测典型系统
4.5.2 遥测系统性能
4.5.3 极低损耗遥测解调技术
4.6 遥控
4.6.1 深空遥控典型系统
4.6.2 低码串指令接收技术
4.7 数据通信
4.7.1 深空数据通信典型系统
4.7.2 微弱抑制载波信号捕获技术
参考文献
第5章 深空探测器射频系统
5.1 系统组成与性能
5.1.1 系统组成
5.1.2 系统性能
5.2 应答机
5.2.1 应答机的组成和工作原理
5.2.2 高灵敏度载波捕获
5.2.3 低门限相干解调技术
5.2.4 转发测距与再生测距
5.2.5 DOR音的生成与调制
5.3 功率放大器
5.3.1 固态功率放大器
5.3.2 行波管放大器
……
第6章 深空测控通信地面系统
第7章 射频频谱设计与干扰防护
第8章 深空探测遥操作
第9章 深空测控通信系统设计
第10章 深空测控通信技术发展
附录A
附录B 贝塞尔函数表
附录C 正态误差函数表
附录D 链路计算参数概率密度函数
附录E 天体的黑体亮温度值
附录F 缩略词表