Articles de revues sur le sujet « Non-cooperative rendezvous »
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Li, Xuehui, Zhibin Zhu et Shenmin Song. « Non-cooperative autonomous rendezvous and docking using artificial potentials and sliding mode control ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G : Journal of Aerospace Engineering 233, no 4 (2 janvier 2018) : 1171–84. http://dx.doi.org/10.1177/0954410017748988.
Texte intégralSASAKI, Takahiro, Yu NAKAJIMA et Toru YAMAMOTO. « Proximity Approaches and Design Strategies for Non-Cooperative Rendezvous ». TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES 64, no 3 (2021) : 136–46. http://dx.doi.org/10.2322/tjsass.64.136.
Texte intégralXu, Wenfu, Bin Liang, Cheng Li et Yangsheng Xu. « Autonomous rendezvous and robotic capturing of non-cooperative target in space ». Robotica 28, no 5 (27 août 2009) : 705–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574709990397.
Texte intégralZhang, Limin, Feng Zhu, Yingming Hao et Wang Pan. « Rectangular-structure-based pose estimation method for non-cooperative rendezvous ». Applied Optics 57, no 21 (19 juillet 2018) : 6164. http://dx.doi.org/10.1364/ao.57.006164.
Texte intégralFehse, Wigbert. « Rendezvous with and Capture / Removal of Non-Cooperative Bodies in Orbit ». Journal of Space Safety Engineering 1, no 1 (juin 2014) : 17–27. http://dx.doi.org/10.1016/s2468-8967(16)30068-4.
Texte intégralVolpe, Renato, et Christian Circi. « Optical-aided, autonomous and optimal space rendezvous with a non-cooperative target ». Acta Astronautica 157 (avril 2019) : 528–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.actaastro.2019.01.020.
Texte intégralWu, Shu-Nan, Wen-Ya Zhou, Shu-Jun Tan et Guo-Qiang Wu. « RobustH∞Control for Spacecraft Rendezvous with a Noncooperative Target ». Scientific World Journal 2013 (2013) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2013/579703.
Texte intégralZhu, Xiaoyu, Junli Chen et Zheng H. Zhu. « Adaptive sliding mode disturbance observer-based control for rendezvous with non-cooperative spacecraft ». Acta Astronautica 183 (juin 2021) : 59–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.actaastro.2021.03.005.
Texte intégralPomares, Jorge, Leonard Felicetti, Javier Pérez et M. Reza Emami. « Concurrent image-based visual servoing with adaptive zooming for non-cooperative rendezvous maneuvers ». Advances in Space Research 61, no 3 (février 2018) : 862–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2017.10.054.
Texte intégralGao, Dengwei, Jianjun Luo, Weihua Ma et Brendan Englot. « Parameterized nonlinear suboptimal control for tracking and rendezvous with a non-cooperative target ». Aerospace Science and Technology 87 (avril 2019) : 15–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.ast.2019.01.044.
Texte intégralLi, Kecen, Haopeng Zhang et Chenyu Hu. « Learning-Based Pose Estimation of Non-Cooperative Spacecrafts with Uncertainty Prediction ». Aerospace 9, no 10 (11 octobre 2022) : 592. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace9100592.
Texte intégralLi, Jie, Yiqi Zhuang, Qi Peng et Liang Zhao. « Pose Estimation of Non-Cooperative Space Targets Based on Cross-Source Point Cloud Fusion ». Remote Sensing 13, no 21 (22 octobre 2021) : 4239. http://dx.doi.org/10.3390/rs13214239.
Texte intégralHuang, Cheng, Tianzeng Cao et Jinglin Huang. « Autonomous Control of the Large-Angle Spacecraft Maneuvers in a Non-Cooperative Mission ». Sensors 22, no 22 (8 novembre 2022) : 8586. http://dx.doi.org/10.3390/s22228586.
Texte intégralZhang, Dayu, Jianjun Luo, Dengwei Gao, Weihua Ma et Jianping Yuan. « A novel nonlinear control for tracking and rendezvous with a rotating non-cooperative target with translational maneuver ». Acta Astronautica 138 (septembre 2017) : 276–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.actaastro.2017.05.026.
Texte intégralChen, Zhiming, Lei Li, Yunhua Wu, Bing Hua et Kang Niu. « A new pose estimation method for non-cooperative spacecraft based on point cloud ». International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics 12, no 1 (28 février 2019) : 23–41. http://dx.doi.org/10.1108/ijicc-03-2018-0036.
Texte intégralTu, Da Wei, Xu Zhang, Kai Fei et Xi Zhang. « Laser Stereo Vision-Based Position and Attitude Detection of Non-Cooperative Target for Space Application ». Advanced Materials Research 1039 (octobre 2014) : 242–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1039.242.
Texte intégralVasylyev, V. V., L. A. Godunok, V. A. Volkov, S. V. Melnychuk, S. V. Derkach et A. V. Somov. « On the construction of an adaptable system of mutual measurements for autonomous rendezvous of spacecrafts with non-cooperative space objects ». Kosmìčna nauka ì tehnologìâ 26, no 3 (2020) : 42–54. http://dx.doi.org/10.15407/knit2020.03.042.
Texte intégralTian, Xiwen, et Yingmin Jia. « Analytical solutions to the matrix inequalities in the ILF control-observer scheme for non-cooperative rendezvous with unknown inertia parameters ». International Journal of Control 93, no 3 (24 juin 2018) : 541–53. http://dx.doi.org/10.1080/00207179.2018.1479775.
Texte intégralComellini, Anthea, Jerome Le Ny, Emmanuel Zenou, Christine Espinosa et Vincent Dubanchet. « Global Descriptors for Visual Pose Estimation of a Non-Cooperative Target in Space Rendezvous ». IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2021, 1. http://dx.doi.org/10.1109/taes.2021.3086888.
Texte intégralDu, Ronghua, Wenhe Liao et Xiang Zhang. « Angles-Only Navigation Algorithm with Multi-Sensor Data Fusion for Spacecraft Non-Cooperative Rendezvous ». SSRN Electronic Journal, 2022. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4057047.
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