一种航天器系统单粒子防护薄弱点的识别方法

    公开(公告)号:CN104820777A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510188483.7

    申请日:2015-04-20

    Abstract: 一种航天器系统单粒子防护薄弱点的识别方法,涉及使用了FPGA、DSP等单粒子软错误敏感器件的设备对航天器系统任务或功能影响的评估,以及航天器系统单粒子防护薄弱点的识别。该方法以单粒子软错误发生概率为输入,考察单粒子软错误影响的后果、发生概率和持续时间三个要素,建立了单粒子软错误危害时间模型,实现了对航天器单粒子软错误系统影响的定量评估,并可以据此准确识别出单粒子防护的薄弱点,为后续有效的改进航天器单粒子防护设计提供了依据。

    一种验证系统级单粒子软错误防护能力的故障注入装置

    公开(公告)号:CN104484255A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410720819.5

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种验证系统级单粒子软错误防护能力的故障注入装置,设置在系统中故障注入目标单机与系统内其他单机之间;低频接口故障注入模块、高频接口故障注入模块根据故障用例库的记载对故障注入目标单机发给系统内其它单机的低频接口数据和高频接口数据进行故障注入;系统防护操作响应模块在监测到系统内其他单机向故障注入目标单机发送故障恢复操作数据时,通知故障注入控制模块停止故障注入操作;并控制低、高频接口故障注入模块做出响应。本发明具有通用性不需要针对不同对象的不同故障进行专门设计,大大减少了工作量;而且本发明加入了对故障恢复操作的响应,从而为从实时性、中断时间等指标上考核系统的故障防护能力提供了基础。

    一种面向导航卫星的分级时间频率系统

    公开(公告)号:CN111880204B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202010600001.5

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 一种面向导航卫星的分级时间频率系统,属于导航卫星时频系统技术领域,所述地面运控系统对导航处理机的周计数和秒计数进行设置,利用星地链路完成周计数和秒计数的注入,导航处理机根据注入信息调整自身的周计数和秒计数;地面运控系统对导航处理机1PPS进行修正;所述导航处理机与中心计算机通过1PPS信号接口连接,中心计算机通过总线从导航处理机获取时间,然后利用1PPS信号接口完成二级精度时间同步;所述导航处理机与终端单机通过1PPS信号接口、10.23M信号接口连接,中心计算机通过总线向终端单机分发二级精度时间。本发明的分级时间频率系统具有良好的健壮性,提高了导航卫星整星的可靠性。

    一种航天器可移波束天线指向动态跟踪的试验系统及方法

    公开(公告)号:CN107131864B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710169597.6

    申请日:2017-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种航天器可移波束天线指向动态跟踪的试验系统及方法,以目标方向视为不变量,航天器将进行叠加姿态运动,而天线运动为真实的航天器动力学计算机输出的天线跟踪目标的运动,因此,目标方向已变成一个测试场地中的固定指向,因此在三轴转台转动过程中,安装于三轴转台上的天线指向保持为目标方向,因此,本发明无需外场或紧缩场条件,对场地要求低,具有测试精度高、测试效率高等优点;三轴转台由航天器动力学计算机产生的数据驱动、天线指向由三轴转台实测转角产生的数据驱动,与航天器采用实测姿态角度计算天线指向的算法一致,因而指向动态跟踪的验证是真实的,同时,可降低对场地要求。

    一种卫星系统拓扑优化方法

    公开(公告)号:CN105933147A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610232563.2

    申请日:2016-04-14

    CPC classification number: H04L41/12 H04L45/02

    Abstract: 一种卫星系统拓扑优化方法,将航天器各设备抽象为节点,如果系统未运行,寻求完好性关键节点进行拓扑优化,优化完成后调整系统为运行状态,系统运行时,如果需要进行优化,则同时进行基于节点可信度的拓扑优化和基于加权负载流量的拓扑优化,直到任意两个节点之间均不存在备用路径。本发明定量地分析了各个节点对系统的影响程度,克服了现有技术中有关网络节点重要度的分析方法应用于卫星系统中的不足,通过本发明的拓扑优化方法,在系统未运行时对完好性关键节点进行加固,在系统运行时实时对节点进行拓扑优化,有效降低了每个节点的失效对系统运行所产生的影响,提高了卫星系统网络拓扑的可靠性、健壮性和抗毁性。

    一种高精度的导航卫星TGD参数标定方法

    公开(公告)号:CN105044733A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510523192.9

    申请日:2015-08-24

    CPC classification number: G01S19/07

    Abstract: 本发明公开了一种高精度的导航卫星TGD参数标定方法,直接修正导航卫星频间相位中心的垂向误差,对于水平误差,采用多站加权的方式,充分利用地面站的几何布局进行消除;参数标定过程不需要利用卫星质心位置以及质心与相位中心的位置关系,求解相位中心的位置,而且多站加权处理对卫星星下点坐标、电离层穿刺点坐标的精度要求不高,因此TGD参数标定精度不受卫星质心位置的工厂标定误差、在轨卫星的质心在卫星机械坐标系内的变化、卫星姿态测量误差以及卫星轨道测量误差的影响。将导航卫星频间相位中心分离引起的TGD估计误差降低至原来的5%~15%。根据相位中心实际分离的大小,可将相位中心分离引起的TGD估计误差控制在4cm以下甚至9mm以下。

    一种面向卫星的轮换式星载计算机容错系统

    公开(公告)号:CN104731670A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510134520.6

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 一种面向卫星的轮换式星载计算机容错系统,包括控制模块、存储模块、三单机,控制模块包括控制单元、表决器,控制单元从外界获取状态信息参数后设置三单机的状态模式,接收三单机发送的任务重要度参数后设置当前容错系统工作模式,表决器从存储模块中读取三单机的处理结果后进行表决,并将多数相同的结果输出;三单机从外界获取星载任务数据后提取任务重要度参数后送至控制单元,并对星载任务数据进行处理,将处理结果送至存储模块;存储模块接收三单机的处理结果,并进行存储。本发明融合了任务等级与备份思想,兼顾了实时性和可靠性,能更好的应对星载计算机可能发生瞬时故障、永久故障问题,延长了系统的使用时间。

Patent Agency Ranking