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公开(公告)号:CN105681123A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201510993565.9
申请日:2015-12-25
Applicant: 北京信息控制研究所 , 北京空间飞行器总体设计部 , 江苏省产品质量监督检验研究院
IPC: H04L12/26 , H04L12/24 , H04L12/727
CPC classification number: H04L43/0852 , H04L41/14 , H04L45/121
Abstract: 一种Spacewire网络延时测试及优化系统,包括人机交互接口、中央处理单元、基于PCI总线的双向通讯控制链路和专用Spacewire节点控制器;中央处理单元根据用户通过人机交互接口输入的配置参数生成数据包,通过基于PCI总线的双向通讯控制链路发送给专用Spacewire节点控制器,专用Spacewire节点控制器实时计算每个数据包在Spacewire网络中的时延参数,中央处理单元根据时延参数对Spacewire网络进行全局优化,得到优化结果提供给人机交互接口。本发明实现了对Spacewire网络的延时测试,测得的时延参数准确,可靠性高,实时性强,同时对被测Spacewire网络进行了优化,用户根据优化结果对Spacewire网络进行优化,能够有效提高Spacewire网络的效率。
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公开(公告)号:CN102541730B
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201110407252.2
申请日:2011-12-08
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F11/36
Abstract: 本发明为一种航天器测试脚本语义识别与自动生成方法,应用于航天器自动化测试领域。第一步:建立描述航天器测试用例表格化模块,对测试用例中的各步骤设置步骤数据列;第二步:建立描述测试脚本语法与测试用例表格化模板的绑定关系配置模块,采用XML语言实现对测试脚本语法元素和测试用例表格化模板中相应列的绑定关系的描述;第三步:基于测试用例表格化模块和绑定关系配置模块实现测试脚本自动生成引擎模块,通过该引擎进行解析测试用例表格,并读取其脚本语法绑定配置文件。本发明测试人员能够直接填写测试步骤的参数,无需掌握底层脚本语言的语法,所有测试用例以表格形式维护,测试业务逻辑清晰且维护工作量减小。
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公开(公告)号:CN105659936B
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201010053055.0
申请日:2010-12-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 一种适用于导航卫星的测控分系统自动化测试系统,包括综合基带设备、变频器、矢量信号分析仪、微波信号源、功率计、频率计,射频通道设备和测试计算机。测控综合基带设备完成中频以下信号的调制、解调,遥测、遥控、测距信号的基带处理;上下变频器完成测控综合基带设备输出、输入信号中频到射频频率的变换;射频通道设备完成射频信号的功率控制、通道切换、信号滤波;矢量信号分析仪、微波信号源、功率计、频率计等通用测试设备作为性能指标测试设备,完成相应的指标测试。所有设备通过自带网口或接口转换设备连入测试系统内部网络,由运行在测试计算机中的系统测试软件统一调度,完成自动化测试。
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公开(公告)号:CN102542002A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110407247.1
申请日:2011-12-08
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明公开了一种卫星遥测数据处理系统以及其实现方法,解决了遥测数据处理的通用化、扩展性和跨平台性等问题。该系统包括日志模块、指针容器模块、内存管理模块、基础数据管理模块、配置信息管理模块、索引表管理模块、数据预处理模块、处理方法模块、数据解析模块以及数据初始化与管理模块;该方法包括准备配置文件和基础数据,并用动态数组即指针容器创建帧索引表或者包索引表;然后接收遥测数据并进行有效性判断和数据整合;其次再进行参数处理,并对参数结果按照用户定义的方式处理;直至处理完所有遥测数据。
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公开(公告)号:CN114509625B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202111667250.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 中国人民解放军63790部队保障部
IPC: G01R31/00 , G01R27/02 , G01R31/52 , G01R19/165 , G01K13/00
Abstract: 本发明涉及一种快速故障自检的卫星地面供电方法,包括:卫星初始加电前,有线台测量负载阻值Rload,并将测量结果输出至上位机;若负载阻值Rload不低于阻值下限Rmin,则上位机控制有线台接通供电通道;上位机控制有线台接通供电通道后,上位机设置电源的输出曲线并设置电源输出使能;有线台测量供电通道电压Vbus,并将测量结果输出至上位机;有线台测量供电通道温度Tch,并将测量结果输出至上位机;有线台监视有线指令的输出状态;当发出有线指令时,有线台测量有线指令幅值Vcom和脉宽tcom,并将测量结果输出至上位机;有线台测量有线参数的电压Vpara,并将测量结果输出至上位机。
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公开(公告)号:CN112257909B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202011065479.9
申请日:2020-09-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种面向组批卫星快速测试的多层架构调度方法,设计组批卫星快速生产多层架构,包括顶层架构和底层架构,按照先顶层架构再底层架构的处理顺序完成组批卫星的测试调度;本发明针对组批卫星应用需求不断提高,组批卫星高效、高可靠、智能化的流水线式综合测试模式也是迫切需要解决的问题,但现有卫星AIT流水线生产能力仍较低,无法促进未来全面智能化生产模式建立和发展。本发明应用测试岛概念,通过研制生产目标来界定各类测试岛职能,打破传统卫星原位测试中资源占用和工作低效的弊端,促进卫星智能可调度的流水线测试模式。
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公开(公告)号:CN114510818A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111632462.1
申请日:2021-12-29
Applicant: 中国人民解放军63790部队保障部 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种面向航天器试验鉴定的试验用例仿真及验证的方法及装置,能够解决航天器试验鉴定用例安全性和完善性的验证和评估完全依靠人工方式的问题。采用建立与所述航天器试验鉴定项目的遥测遥控功能对应的规则模型;获取所述时间区间内历史航天器试验鉴定项目的遥控指令和遥测数据,建立数据模型;将具有相同属性标签的规则模型及数据模型结合,构成输入输出闭环仿真验证模型;将数据模型中记录的遥控指令码历史记录与由规则模型输入的遥控指令码进行比对,当遥控指令码一致且与时序关系匹配时,利用遥测遥控协议转换接口将由数据模型输出的遥测数据转换为规则模型下对应的遥测参数,完成一轮由激励到反馈的仿真。
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公开(公告)号:CN114509625A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111667250.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 中国人民解放军63790部队保障部
IPC: G01R31/00 , G01R27/02 , G01R31/52 , G01R19/165 , G01K13/00
Abstract: 本发明涉及一种快速故障自检的卫星地面供电方法,包括:卫星初始加电前,有线台测量负载阻值Rload,并将测量结果输出至上位机;若负载阻值Rload不低于阻值下限Rmin,则上位机控制有线台接通供电通道;上位机控制有线台接通供电通道后,上位机设置电源的输出曲线并设置电源输出使能;有线台测量供电通道电压Vbus,并将测量结果输出至上位机;有线台测量供电通道温度Tch,并将测量结果输出至上位机;有线台监视有线指令的输出状态;当发出有线指令时,有线台测量有线指令幅值Vcom和脉宽tcom,并将测量结果输出至上位机;有线台测量有线参数的电压Vpara,并将测量结果输出至上位机。
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公开(公告)号:CN113495550A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110738638.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明涉及一种基于黎曼度量的航天器故障检测方法,属于故障诊断技术领域。包括:步骤一:在无故障情况下,收集N组离线过程数据{Y1,...,YN},建立正定矩阵ρ(n)=[P1,...,PN];步骤二:通过迭代求解方法,计算出正定矩阵[P1,...,PN]的黎曼中心Pg;步骤三:依次计算离线过程数据对应的性能指标Ji,通过阈值设定算法,计算阈值Jth;步骤四:获取在线样本值,计算在线样本值的性能指标J,将J与步骤三得出的阈值Jth相比较,若J≥Jth故障报警,若J<Jth则无故障。本发明基于批数据矩阵检测故障,该矩阵涵盖了均值、协方差和不确定信息,采用黎曼中心,可以有效处理不确定性。
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公开(公告)号:CN110198176B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201910309066.1
申请日:2019-04-17
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H04B1/711 , H04B17/345 , H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种复杂卫星本体多径干扰高精度测试评估方法,能够在复杂的外场条件下达到对卫星本体多径干扰进行高精度测试评估的效果。具体为:首先在只有被测分部A存在的情况下,计算得到含环境多径项的被测分部A主径信道传输函数H(ω)。然后在被测分部A与其他一个或多个被测分部的组合体存在的情况下,计算得到含环境多径项、组合体本体多径组合的信道传输函数H(ω)+H1(ω),将本体多径信道H1(ω)拆分为本体多径反射信道H1'(ω)和本体多径传输信道H1”(ω)两部分级联,将组合体信道传递函数H(ω)+H1(ω)与被测分部A主径传递函数H(ω)进行相除对消,求解得到组合体中除被测分部A的其他被测分部多径反射信道传递函数H'(ω),作为本体多径干扰的定量评估结果。
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