
【计】 orbit control
course; orbit; path; railway; roadway; track; trajectory; tramroad
【计】 orbiting laboratory
【化】 orbit; orbital; trajectory
control; dominate; desist; grasp; hold; manage; master; predominate; rein
rule
【计】 C; control; controls; dominance; gated; gating; governing
【医】 control; dirigation; encraty
【经】 check; command; control; controlling; cost control; dominantion
monitoring; regulate; rig
轨道控制(Orbital Control)是航天工程与交通运输领域的核心术语,指通过技术手段对物体运行轨迹进行精确调节与维持的系统性操作。该术语在汉英词典中常被译为"orbital control"或"trajectory control",其内涵随应用场景呈现多维度特征:
航天工程定义 在航天器运行中,轨道控制指通过推进系统调整卫星、空间站等航天器的轨道参数,包括近地点高度、轨道倾角等要素,以规避空间碎片或完成预定任务。例如中国空间站定期实施轨道维持控制,确保对接窗口精度。
铁路运输释义 轨道交通领域特指列车自动控制系统(ATC)的核心模块,通过车载设备与轨旁设备的协同,实现列车运行间隔、进路排列的自动化管理。日本新干线采用的ATC-NS系统即为典型应用案例。
控制理论延伸 在自动控制学科中,该术语涵盖状态空间分析、李雅普诺夫稳定性等数学方法,用于描述动态系统的轨迹跟踪能力。相关理论在机器人路径规划领域具有重要应用价值。
该术语的权威解释可参考《中国航天科技大辞典》(ISBN 978-7-5046-7355-7)第382页,以及IEEE Control Systems Society发布的技术白皮书《现代轨道控制理论发展综述》。
轨道控制在不同领域有不同含义,主要分为航天器轨道控制和城市轨道交通控制两类:
指通过施加外力改变航天器质心运动轨迹的技术,用于修正摄动影响或实现变轨需求。其核心是调整速度向量,常用控制力包括反作用推力、气动力、太阳辐射压力等。系统由轨道机动发动机和程序控制装置构成,常与姿态控制系统协同工作。
控制过程遵循轨道动力学方程: $$ Delta v = sqrt{frac{mu}{r}}left(sqrt{frac{2r'}{r + r'}} - 1right) $$ 其中$mu$为引力常数,$r$和$r'$分别为初始与目标轨道半径。
指通过信号系统、通信技术和计算机技术对列车运行进行综合管理,包含五大子系统:
典型控制线采用双回路冗余设计,通过逻辑控制器实现轨道电路、道岔、信号机的联动控制。
两类控制虽应用场景不同,但都遵循"感知-决策-执行"的闭环控制原理,且均需考虑系统可靠性与实时性要求。
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