朱聖英

朱聖英,北京理工大學宇航學院飛行器工程系教授。

基本介紹

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教育經歷

2000年09月---- 2004年07月 哈爾濱工業大學 自動化專業 本科
2004年09月---- 2009年10月 哈爾濱工業大學 飛行器設計專業 博士

工作經歷

2021年7月-至今,北京理工大學宇航學院,教授、博導
2013年7月-2021年6月,北京理工大學宇航學院,副教授
2011年12月-2013年6月,北京理工大學宇航學院,講師
2009年10月-2011年11月,北京理工大學宇航學院,博士後

研究領域

1. 深空自主導航、制導與控制
2. 行星表面精確軟著陸技術

獲獎情況

1、國家“萬人計畫”青年拔尖人才
2、國家科技進步二等獎1項
3、部級科技進步一等獎4項、二等獎3項

社會兼職

1、國際宇航科學院(IAA)小天體防禦策略研究小組成員
2、中國宇航學會深空探測技術專業委員會委員
3、中國自動化學會導航制導與控制專業委員會委員
4、《深空探測學報》編委
5、《宇航學報》青年編委

發表論文

[1] Optimal Crater Landmark Selection Based on Optical Navigation Performance Factors for Planetary Landing. Chinese Journal of Aeronautics, 2023, 36(3): 254-270
[2] Anti-collision Zone Division Based Hazard Avoidance Guidance for Asteroid Landing with Constant Thrust. Acta Astronautica, 2022, 190: 377-387
[3] Obstacle Avoidance Guidance for Planetary Landing using Convex Trajectory and Adaptive Curvature Regulation. Acta Astronautica, 2022, 199: 313-326
[4] Guidance for Precision Landing on Asteroid using Active Hopping Trajectory. Acta Astronautica, 2022, 198: 320-328
[5] Vector Trajectory Method for Obstacle Avoidance Constrained Planetary Landing Trajectory Optimization. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2022, 58(4): 2996-3010
[6] Lateral Entry Guidance with Terminal Time Constraint. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2022
[7] Rapid Generation of the Fuel-Optimal Trajectory for Landing on Irregularly Shaped Asteroids. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2021
[8] Adaptive Quasi-Periodic Switching Control for Spacecraft Body-Fixed Hovering Around Asteroid. Acta Astronautica, 2021, 189: 492-503
[9] Constrained Predictor-corrector Guidance via Bank Saturation Avoidance for Low L/D Entry Vehicles. Aerospace Science and Technology, 2021, 109
[10] Decentralized Privacy-Preserving Onboard Mission Planning for Multi-probe System. Acta Astronautica, 2021, 179: 130-145
[11] Observability-Based Navigation Using Optical and Radiometric Measurements for Asteroid Proximity. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2020, 56(4): 2677-2688
[12] Crater-based Attitude and Position Estimation for Planetary Exploration with Weighted Measurement Uncertainty. Acta Astronautica, 2020, 176: 216-232
[13] Fast Restoration of Smeared Navigation Images for Asteroid Approach Phase. Acta Astronautica, 2020, 176: 287-297
[14] Barrier Lyapunov Function Based Sliding Mode Control for Mars Atmospheric Entry Trajectory Tracking with Input Saturation Constraint. Aerospace Science and Technology, 2020, 106
[15] Visual Navigation Based on Curve Matching for Planetary Landing in Unknown Environments. Acta Astronautica, 2020, 170: 261-274
[16] Entry Guidance with terminal Approach Angle Constraint. Aerospace Science and Technology, 2020, 102
[17] Extended State based Planning Approach for Deep Space Exploration. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2020, 56(1): 645-659
[18] Heuristic Search via Graphical Structure in Temporal Interval-Based Planning for Deep Space Exploration. Acta Astronautica, 2020, 166: 400-412
[19] Recent Development of Autonomous GNC Technologies for Small Celestial Body Descent and Landing. Progress in Aerospace Sciences, 2019, 110: 100551
[20] Prudent Small Celestial Body Landing Strategy with Risk Precautions. Acta Astronautica, 2019, 165: 259-267
[21] Observability-based Visual Navigation Using Landmarks Measuring Angle for Pinpoint Landing. Acta Astronautica, 2019, 155: 313-324
[22] 雙體小行星探測協同光學導航方法研究. 中國科學:物理學 力學 天文學,2022,52(01)
[23] 行星著陸複雜形貌特徵匹配與自主導航研究進展. 宇航學報,2022,43(06):713-722
[24] 帶落速落角約束的高超聲速飛行器俯衝軌跡規劃方法. 宇航學報,2022,43(08):1052-1060
[25] 小天體柔性附著狀態協同估計方法. 宇航學報,2022,43(09):1219-1226
[26] 時間代價啟發式多月基裝備協同任務規劃方法. 宇航學報,2022,43(10):1277-1290
[27] 小天體主動附著制導與控制技術研究進展. 宇航學報,2021,42(09):1057-1066
[28] 行星著陸自主導航地形特徵綜合最佳化方法. 宇航學報,2021,42(02):192-201
[29] 小天體不規則度與光學導航質心提取及套用. 宇航學報,2021,42(01):83-91
[30] 小行星複雜形貌自適應附著軌跡動態規劃方法. 深空探測學報,2021,8(02):132-138
[31] 行星著陸點自主評估與選取研究進展. 中國科學:技術科學,2021,51(11):1315-1325
[32] 太空飛行器多約束姿態機動時-虛混合域規劃方法. 宇航學報,2020,41(11):1424-1433
[33] 小天體光學導航特徵識別與提取研究進展. 宇航學報,2020,41(07):880-888
[34] 火星動力下降自主導航與制導技術研究進展. 宇航學報,2020,41(01):1-9
[35] 火星大氣進入段縱向可達區生成的解析同倫法. 宇航學報,2019,40(09):1024-1033
[36] 火星大氣進入段軌跡最佳化與制導技術研究進展. 宇航學報,2019,40(06):611-620
[37] 行星著陸動力下降段相對視覺導航方法. 宇航學報,2019,40(02):164-173
[38] 基於狀態轉移圖的啟發式深空探測器任務規劃方法. 深空探測學報,2019,6(04):364-368

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