一种多器联合供电智能安全辅助测试验证方法

    公开(公告)号:CN117472733A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311217029.0

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明提出一种多器联合供电智能安全辅助测试验证方法,适用于高耦合、高复杂多器联合供电功能的测试设计及验证方法。包括:建立覆盖在轨全过程的供电状态集;分析在轨任务剖面和地面测试状态下的供电状态集,根据各器母线供电来源,建立覆盖所有供电状态的供电模型;对不同供电状态绘制探测器在轨飞行供电状态迁移图;根据逻辑及条件覆盖算法对所述状态迁移图进行遍历,生成测试用例集,并遍历所述测试用例集中的各个用例,进行探测器系统级联合供电功能验证;利用所述供电模型检查所述测试用例集中各个用例的正确性,根据执行结果对测试用例或供电模型进行修订完善;根据实时遥测、实时地面参数、指令转换的遥测或地面参数等。

    一种基于快速匹配搜索的航天器参数动态包络提取方法

    公开(公告)号:CN117390425A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311280674.7

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于快速匹配搜索的航天器参数动态包络提取方法,包括:通过时序压缩的方式分别处理航天器的待检测参数的历史序列和模板序列,得到压缩历史序列和压缩模板序列;通过曲线匹配搜索方法,从压缩历史序列中得到压缩模板序列的适配压缩序列集合;将适配压缩序列集合中的各个适配压缩序列分别向其前和/或其后延展设定数目个压缩时刻点,得到延展后的适配压缩序列集合;将延展后的适配压缩序列集合映射回溯到待检测参数的历史序列,得到待检测参数的回溯序列集合;通过曲线匹配搜索方法,从回溯序列集合中得到压缩前的模板序列的最佳适配序列;从所得到的最佳适配序列中提取待检测参数的动态上包络线和下包络线。

    一种适用于多元耦合星载参数的深度判读方法

    公开(公告)号:CN113254246A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110432136.X

    申请日:2021-04-21

    Abstract: 一种适用于多元耦合星载参数的深度判读方法,包括:采样处理,获得卫星加断电期间供电母线的功率‑时间曲线;根据标称曲线,对功率‑时间曲线进行一级单一判读处理;将采样获得的功率‑时间曲线进行基线估计和稀疏性去噪处理,获得趋势基线B和短期变化曲线C;对短期变化曲线C进行二级深度判读处理;获得求导后曲线的变化幅值Δ’;将变化幅值Δ’与遥测分层门限m比较,判读是否存在异常。本发明首次针对易扰动性、易耦合性关键遥测数据,提出了数据解耦、多级比对的深度分析策略,解决了多触发源并发情况下的耦合数据判读、异常检测的难题,适用于复杂任务、批产组网需求下星载数据的智能化、精细化深度判读要求。

    一种基于组合规则约束的航天器测试数据提取方法

    公开(公告)号:CN104679856B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201510082143.6

    申请日:2015-02-15

    Abstract: 一种基于组合规则约束的航天器测试数据提取方法,首先提出了一种测试数据提取约束规则的通用表达形式,由前提项、条件项和延时项组合而成,将约束条件的文字描述转换为用数学形式结合逻辑形式描述和表达出来;然后基于此种描述约束条件的组合规则表达形式,提出了一种从测试数据库中提取目标数据算法流程,能够筛选出长达数月时间内同一测试过程出现的次数并提取出各次有效数据。与传统测试数据查询技术相比,本发明方法通过对组合约束规则的处理可以快速定位出目标测试数据的分段分布时间区间,再采用以时间为基础的查询方式从各分段时间区间中查询目标测试数据,减少了无关时间区间内的数据查询工作量,大大提高了数据提取工作的效率。

    一种面向航天器飞行过程的电信号特征提取和识别系统

    公开(公告)号:CN104569694B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510043740.8

    申请日:2015-01-28

    Abstract: 一种面向航天器飞行过程的电信号特征提取和识别系统,本发明以航天器的电信号为对象,基于面向飞行任务的过程,具体涉及一套航天器电信号的采集、处理、提取与识别系统,适用于航天器各阶段和各种模式的常规测试,以及多航天器的联合测试。该系统能够在综合测试阶段积累更加全面的、基于飞行过程的、电信号的动态数据,作为判断航天器电性能正常与否的判据,其在精度和实时性方面均超过被测对象的相应遥测指标。作为验证航天器的关键环节,相比于航天器的常规遥测,该系统的监测精度和速率都有数量级上的显著提高,为面向复杂飞行过程的航天器综合测试提供了的高效的手段,提升了航天器系统级的电性能工作状态判定的水平。

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