Artykuły w czasopismach na temat „Terminal guidance”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Terminal guidance”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Takehira, Tetsuya, Nguyen X. Vinh i Pierre T. Kabamba. "Analytical Solution of Missile Terminal Guidance". Journal of Guidance, Control, and Dynamics 21, nr 2 (marzec 1998): 342–48. http://dx.doi.org/10.2514/2.4241.
Pełny tekst źródłaRusnak, Ilan. "Multiple Model-Based Terminal Guidance Law". Journal of Guidance, Control, and Dynamics 23, nr 4 (lipiec 2000): 742–46. http://dx.doi.org/10.2514/2.4593.
Pełny tekst źródłaYu, Wenbin, Wanchun Chen, Liang Yang, Xiaoming Liu i Hao Zhou. "Optimal terminal guidance for exoatmospheric interception". Chinese Journal of Aeronautics 29, nr 4 (sierpień 2016): 1052–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.cja.2016.04.019.
Pełny tekst źródłaLiaw, Der-Cherng, Yew-Wen Liang i Chiz-Chung Cheng. "Nonlinear Control for Missile Terminal Guidance". Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 122, nr 4 (4.02.2000): 663–68. http://dx.doi.org/10.1115/1.1316796.
Pełny tekst źródłaCui, Yan Kai, Li Fu, Xiao Geng Liang i Ling Luo. "Optimal Sliding-Mode Terminal Guidance Law Design of Airborne Boost-Phase Ballistic Missile Interception". Applied Mechanics and Materials 40-41 (listopad 2010): 15–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.40-41.15.
Pełny tekst źródłaGuo, Zhengyu, Chaolei Wang, Hang Qian, Zhiguo Han i Jingxian Zhang. "Cooperative Intercepting Guidance Law for Large Maneuvering Target with Impact Angle Constraint". Xibei Gongye Daxue Xuebao/Journal of Northwestern Polytechnical University 38, nr 6 (grudzień 2020): 1257–65. http://dx.doi.org/10.1051/jnwpu/20203861257.
Pełny tekst źródłaUlybyshev, Yuri. "Terminal Guidance Law Based on Proportional Navigation". Journal of Guidance, Control, and Dynamics 28, nr 4 (lipiec 2005): 821–24. http://dx.doi.org/10.2514/1.12545.
Pełny tekst źródłaHarl, Nathan, i S. N. Balakrishnan. "Reentry Terminal Guidance Through Sliding Mode Control". Journal of Guidance, Control, and Dynamics 33, nr 1 (styczeń 2010): 186–99. http://dx.doi.org/10.2514/1.42654.
Pełny tekst źródłaAggarwal, Romesh K., i Charles R. Moore. "Terminal Guidance Algorithm for Ramjet-Powered Missiles". Journal of Guidance, Control, and Dynamics 21, nr 6 (listopad 1998): 862–66. http://dx.doi.org/10.2514/2.4349.
Pełny tekst źródłaKumar, Prem, Prasiddha N. Dwivedi, Abhijit Bhattacharyya i Radhakant Padhi. "Terminal-Lead-Angle-Constrained Generalized Explicit Guidance". IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 53, nr 3 (czerwiec 2017): 1250–60. http://dx.doi.org/10.1109/taes.2017.2669598.
Pełny tekst źródłaZhou, Min, Jun Zhou i Jianguo Guo. "Terminal area guidance for reusable launch vehicles". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 230, nr 2 (3.07.2015): 333–49. http://dx.doi.org/10.1177/0954410015591615.
Pełny tekst źródłaLiang, Zixuan, Jiateng Long, Shengying Zhu i Rui Xu. "Entry guidance with terminal approach angle constraint". Aerospace Science and Technology 102 (lipiec 2020): 105876. http://dx.doi.org/10.1016/j.ast.2020.105876.
Pełny tekst źródłaMcInnes, Colin R. "Path shaping guidance for terminal lunar descent". Acta Astronautica 36, nr 7 (październik 1995): 367–77. http://dx.doi.org/10.1016/0094-5765(95)00119-0.
Pełny tekst źródłaWang, Xingdan, Yu Yao, Baoqing Yang i Jian Guo. "The Sensitivity Analysis of Difference Guidance Laws for the Terminal Guidance System". Advanced Science Letters 6, nr 1 (15.03.2012): 346–50. http://dx.doi.org/10.1166/asl.2012.2323.
Pełny tekst źródłaCong, Mingyu, Xianghong Cheng, Zhiquan Zhao i Zhijun Li. "Studies on Multi-Constraints Cooperative Guidance Method Based on Distributed MPC for Multi-Missiles". Applied Sciences 11, nr 22 (17.11.2021): 10857. http://dx.doi.org/10.3390/app112210857.
Pełny tekst źródłaGao, C., J. Li, T. Feng i W. Jing. "Adaptive terminal guidance law with impact-angle constraint". Aeronautical Journal 122, nr 1249 (29.11.2017): 369–89. http://dx.doi.org/10.1017/aer.2017.124.
Pełny tekst źródłaShi, Qingli, Hua Wang i Hao Cheng. "Multiple Constraints-Based Adaptive Three-Dimensional Back-Stepping Sliding Mode Guidance Law against a Maneuvering Target". Aerospace 9, nr 12 (5.12.2022): 796. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace9120796.
Pełny tekst źródłaZhe, Luo, Li Xinsan, Wang Lixin i Shen Qiang. "Multiconstrained Gliding Guidance Based on Optimal and Reinforcement Learning Method". Mathematical Problems in Engineering 2021 (26.05.2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6652232.
Pełny tekst źródłaYang, Fang, Kuanqiao Zhang i Lei Yu. "Adaptive Super-Twisting Algorithm-Based Nonsingular Terminal Sliding Mode Guidance Law". Journal of Control Science and Engineering 2020 (4.07.2020): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/1058347.
Pełny tekst źródłaXu, X., i Y. Liang. "Biased optimal guidance law with specified velocity rendezvous angle constraint". Aeronautical Journal 119, nr 1220 (październik 2015): 1287–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000011258.
Pełny tekst źródłaLiu, JH, JY Shan i Q. Liu. "Optimal pulsed guidance law with terminal impact angle constraint". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 231, nr 11 (28.08.2016): 1993–2005. http://dx.doi.org/10.1177/0954410016664918.
Pełny tekst źródłaXie, Dao Cheng, i Zhong Wei Wang. "Optimal Guidance Law Design for Reentry Vehicles with Terminal Velocity and Angle Constraints". Advanced Materials Research 459 (styczeń 2012): 505–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.459.505.
Pełny tekst źródłaZhou, Hao, Tawfiqur Rahman i Wanchun Chen. "Neural Network Assisted Inverse Dynamic Guidance for Terminally Constrained Entry Flight". Scientific World Journal 2014 (2014): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2014/686040.
Pełny tekst źródłaPeng, Shuang Chun, Liang Pan, Tian Jiang Hu i Lin Cheng Shen. "3D Nonlinear Guidance Law for Bank-to-Turn Missile". Advanced Materials Research 317-319 (sierpień 2011): 727–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.317-319.727.
Pełny tekst źródłaWang, Hui, Jiang Wang i Defu Lin. "Generalized optimal impact-angle-control guidance with terminal acceleration response constraint". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 231, nr 14 (11.09.2017): 2515–36. http://dx.doi.org/10.1177/0954410017730250.
Pełny tekst źródłaQiao, Qing Qing, i Wan Chun Chen. "A Near Optimal Midcourse Guidance Law for Air-to-Air Missile". Applied Mechanics and Materials 336-338 (lipiec 2013): 833–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.336-338.833.
Pełny tekst źródłaLi, E., i A. Fomichev. "Accuracy Analysis of Lunar Lander Terminal Guidance Algorithm". Science and Education of the Bauman MSTU 17, nr 04 (3.04.2017): 113–28. http://dx.doi.org/10.7463/0417.0000957.
Pełny tekst źródłaRogers, Jonathan, i Nathan Slegers. "Robust Parafoil Terminal Guidance Using Massively Parallel Processing". Journal of Guidance, Control, and Dynamics 36, nr 5 (wrzesień 2013): 1336–45. http://dx.doi.org/10.2514/1.59782.
Pełny tekst źródłaRyoo, Chang-Kyung, Hangju Cho i Min-Jea Tahk. "Optimal Guidance Laws with Terminal Impact Angle Constraint". Journal of Guidance, Control, and Dynamics 28, nr 4 (lipiec 2005): 724–32. http://dx.doi.org/10.2514/1.8392.
Pełny tekst źródłaFowler, Lee, i Jonathan Rogers. "Bézier Curve Path Planning for Parafoil Terminal Guidance". Journal of Aerospace Information Systems 11, nr 5 (maj 2014): 300–315. http://dx.doi.org/10.2514/1.i010124.
Pełny tekst źródłaFomichev, A. V., i E. K. Li. "Analytical 3D Terminal Guidance Algorithm for Lunar Landing". MEHATRONIKA, AVTOMATIZACIA, UPRAVLENIE 18, nr 6 (15.06.2017): 423–31. http://dx.doi.org/10.17587/mau.18.423-431.
Pełny tekst źródłaLiang, Zixuan, Qingdong Li i Zhang Ren. "Virtual Terminal–Based Adaptive Predictor–Corrector Entry Guidance". Journal of Aerospace Engineering 30, nr 4 (lipiec 2017): 04017013. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)as.1943-5525.0000716.
Pełny tekst źródłaXIANG, Shengwen, Tiancheng LI, Wei CHEN, Hongqi FAN i Qiang FU. "Maximal admissible mode decision delay in terminal guidance". Chinese Journal of Aeronautics 32, nr 8 (sierpień 2019): 1959–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.cja.2019.02.011.
Pełny tekst źródłaFariz, A., i R. A. Sasongko. "Missile Initial Engagement Determination and Terminal Phase Guidance". IFAC-PapersOnLine 52, nr 12 (2019): 19–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.063.
Pełny tekst źródłaVittal, R. Vijaya, i M. Seetharama Bhat. "Optimal explicit terminal guidance for a launch vehicle". Acta Astronautica 29, nr 4 (kwiecień 1993): 249–62. http://dx.doi.org/10.1016/0094-5765(93)90138-m.
Pełny tekst źródłaShieh, C. S. "Nonlinear rule-based controller for missile terminal guidance". IEE Proceedings - Control Theory and Applications 150, nr 1 (1.01.2003): 45–48. http://dx.doi.org/10.1049/ip-cta:20030007.
Pełny tekst źródłaFan, Shijie, Hongqi Fan, Huaitie Xiao, Jianpeng Fan i Qiang Fu. "Observability analysis of feature aided terminal guidance systems". Journal of Systems Engineering and Electronics 26, nr 1 (luty 2015): 127–33. http://dx.doi.org/10.1109/jsee.2015.00017.
Pełny tekst źródłaLong, Jiateng, Ai Gao, Pingyuan Cui i Yang Liu. "Mars atmospheric entry guidance for optimal terminal altitude". Acta Astronautica 155 (luty 2019): 274–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.actaastro.2018.12.001.
Pełny tekst źródłaRatnoo, Ashwini. "A Non-Switching Guidance Law with Terminal Constraints". IFAC-PapersOnLine 49, nr 1 (2016): 7–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.03.020.
Pełny tekst źródłaJiang, C. W., G. F. Zhou, B. Yang, C. S. Gao i W. X. Jing. "Novel guidance model and its application for optimal re-entry guidance". Aeronautical Journal 122, nr 1257 (2.10.2018): 1811–25. http://dx.doi.org/10.1017/aer.2018.94.
Pełny tekst źródłaWu, Zhenglong, Zhenyu Guan, Chengwei Yang i Jie Li. "Terminal Guidance Law for UAV Based on Receding Horizon Control Strategy". Complexity 2017 (2017): 1–19. http://dx.doi.org/10.1155/2017/2750172.
Pełny tekst źródłaZhang, Jing. "Research on Classroom Teaching Evaluation and Instruction System Based on GIS Mobile Terminal". Mobile Information Systems 2021 (15.07.2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/9790766.
Pełny tekst źródłaLi, Bin, Defu Lin, Jiang Wang i Song Tian. "Guidance law to control impact angle and time based on optimality of error dynamics". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 233, nr 10 (24.09.2018): 3577–88. http://dx.doi.org/10.1177/0954410018801226.
Pełny tekst źródłaLi, Bin, Pan Tang, Haotian Xu i Duo Zheng. "Terminal Impact Angle Control Guidance Law Considering Target Observability". Aerospace 9, nr 4 (3.04.2022): 193. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace9040193.
Pełny tekst źródłaGeng, Sheng-Tao, Jie Zhang i Jing-Guang Sun. "Adaptive back-stepping sliding mode guidance laws with autopilot dynamics and acceleration saturation consideration". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 233, nr 13 (19.03.2019): 4853–63. http://dx.doi.org/10.1177/0954410019835728.
Pełny tekst źródłaKumar, G. N., i A. K. Sarkar. "CMAC Trained Optimum Mid course Guidance for Tactical Flight Vehicle". Defence Science Journal 71, nr 6 (22.10.2021): 826–35. http://dx.doi.org/10.14429/dsj.71.16295.
Pełny tekst źródłaZhai, Qing Lin, Da Wei Lu i Jun Zhang. "A Novel Decoupled LOS Rate Estimator for Terminal Guidance". Applied Mechanics and Materials 519-520 (luty 2014): 1032–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.519-520.1032.
Pełny tekst źródłaKamalaskar, Mandar Bhanudas, S. Aditya Varma i Mangal Kothari. "A nonlinear impact-angle guidance law". International Journal of Intelligent Unmanned Systems 5, nr 2/3 (19.04.2017): 46–62. http://dx.doi.org/10.1108/ijius-03-2017-0003.
Pełny tekst źródłaZhang, Haoqiang, Shengjing Tang i Jie Guo. "Cooperative near-space interceptor mid-course guidance law with terminal handover constraints". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 233, nr 6 (3.05.2018): 1960–76. http://dx.doi.org/10.1177/0954410018769182.
Pełny tekst źródłade Celis, Raúl, Pablo Solano López i Luis Cadarso. "Sensor hybridization using neural networks for rocket terminal guidance". Aerospace Science and Technology 111 (kwiecień 2021): 106527. http://dx.doi.org/10.1016/j.ast.2021.106527.
Pełny tekst źródła