-
公开(公告)号:CN109120536B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201811149920.4
申请日:2018-09-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H04L12/751 , H04L12/755 , H04L12/26
Abstract: 本发明公开了一种面向确定链路状态变化的空间网络路由与转发方法:与待断开链路直接相连的节点执行如下步骤:提前将待断开的链路设置为断开,由此,更新网路拓扑结构,同时,停止检测链路状态变化信息;生成新的路由表;其他节点执行如下步骤:实时检测链路状态变化,并根据最新的链路状态变化,更新网路拓扑结构;生成新的路由表;等待全网各节点均生成新的路由表之后,全网各节点在约定的T2时刻统一根据新的路由表更新转发表,用于信息转发,之后与待断开链路直接相连的节点恢复状态检测。
-
公开(公告)号:CN109120536A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811149920.4
申请日:2018-09-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H04L12/751 , H04L12/755 , H04L12/26
Abstract: 本发明公开了一种面向确定链路状态变化的空间网络路由与转发方法:与待断开链路直接相连的节点执行如下步骤:提前将待断开的链路设置为断开,由此,更新网路拓扑结构,同时,停止检测链路状态变化信息;生成新的路由表;其他节点执行如下步骤:实时检测链路状态变化,并根据最新的链路状态变化,更新网路拓扑结构;生成新的路由表;等待全网各节点均生成新的路由表之后,全网各节点在约定的T2时刻统一根据新的路由表更新转发表,用于信息转发,之后与待断开链路直接相连的节点恢复状态检测。
-
公开(公告)号:CN115833897B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202211197884.5
申请日:2022-09-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提出一种基于IPv6协议的星内星间星地一体化数据流设计方法,属于电子系统设计领域,包括星内星间星地一体化星载路由设备,所述星内星间星地一体化星载路由设备采用了分层设计技术,包含三个模块,处理器模块、星间高速转发模块和星内转发模块,其中处理器模块位于控制层,星间高速转发模块和星内转发模块位于转发层,这样采用控制层和转发层分开的架构,控制层由星载计算机模块构成,由CPU软件完成路由表的计算和整个路由器的控制,转发层由星间高速转发模块和星内转发模块构成,分别进行星间高速数据的转发和星内数据的转发。
-
公开(公告)号:CN117395182B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202311375538.6
申请日:2023-10-23
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 中绿空间液态金属科技(江苏)有限公司
IPC: H04L43/0876 , H04L69/22 , G06F16/23 , G06F16/2455 , G01R31/00
Abstract: 本发明涉及载荷电性能综合测试领域,尤其涉及一种支持在线升级解析规则的载荷测试数据解析方法,在载荷测试数据解析时,先确定载荷测试数据当前的解析状态,再结合相关载荷数据值及解析系数值,带入解析公式计算载荷测试数据的解析结果。当调整载荷测试数据的解析公式、相关载荷数据或者解析系数时,将更新后的值存储至数据库,并向后台解析系统发送调整消息;后台解析系统接收到调整消息后重新加载新的解析公式、相关载荷数据值和解析系数值。通过载荷数据解析状态的缓存及加载解析公式、相关载荷数据或解析系数的调整可以实时起效而不会导致载荷数据解析过程的混乱,故无需重启后台解析系统,避免对地面电性能综合测试及在轨飞行监视造成干扰。
-
公开(公告)号:CN119070879A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410983843.1
申请日:2024-07-22
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及一种快速微通道构造的卫星网络备份路由规划与执行装置,属于航天电子技术领域。目前航天器电子系统正朝着网络化、智能化的趋势发展,大规模星座组网运行引入更多的数据传输环节,面临更大概率的星间链路故障、链路干扰等因素导致的非预期网络通信中断,会严重影响上层应用数据传输服务的连续性。亟需针对空间网络的拓扑特性,设计精简的快速路由恢复能力,减少网络链路不确定性导致的服务中断影响。为此,本发明一种快速微通道构造的卫星网络备份路由规划与执行装置,利用本发明所述方法可以降低卫星网络系统中链路异常故障带来的系统影响,提高卫星网络系统健壮性与故障恢复速率。
-
公开(公告)号:CN117591467A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311336198.6
申请日:2023-10-16
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F15/78 , G06F8/654 , G06F8/61 , G06F11/10 , G06F11/14 , H04B7/185 , H04L1/1607 , H04L1/1829
Abstract: 本发明提出一种适用于低轨航天器大规模FPGA程序的在轨重构方法和装置,该方法中通过地面站与卫星分工实现FPGA程序高效、可靠在轨重构;地面负责FPGA数据分割、校验和上传,卫星接收数据暂存于RAM,利用滑动窗口机制反馈差错,进行多级校验,即RAM数据校验、FLASH扇区校验,最终对FLASH数据整体校验。采用分块传输、多级校验等手段,确保重构可靠性;地面仅参与数据上传和校验指令,大幅降低工作量,卫星自主完成存储与校验,缩短地面参与时间,实现大规模FPGA程序的高效在轨重构。
-
公开(公告)号:CN105656451B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201610052290.3
申请日:2016-01-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H03H17/02
Abstract: 本发明公开了一种基于频域处理的扩频信号匹配滤波系统及方法,在本发明中,扩频信号首先经奇偶序列选通模块送至数据缓存模块,由数据缓存模块输出的数据送入快速傅立叶变换模块计算出频谱并送入奇偶序列频谱分离模块,输出结果经由频谱合成模块得到输入数字信号的频谱。输入数字信号的频谱输入系数匹配模块,通过与匹配系数相乘及加法、移位操作,得到数字扩频信号自相关结果;本发明在频域实现混频和滤波,可以避免混频和滤波在时域乘法运算时引入的量化误差,而且降低了高阶滤波器处理占用的硬件资源。
-
公开(公告)号:CN115412191B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202210780932.7
申请日:2022-07-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H04J3/06 , H04L47/625 , H04L47/6275
Abstract: 本发明公开了一种基于时间触发以太网的调度表生成方法,涉及航天器综合电子技术领域,以网络中各个端系统消息的周期、最大延迟、消息长度等约束,通过基本通信周期划分以及基本通信周期内的带宽分配,实现一次规划即可得到结果,解决了原有调度求解采用的穷尽搜索方式导致的计算资源开销大,求解时间长问题。首先对网络中各个端的通信流量进行划分,每个端系统由一系列TT消息、RC消息以及BE消息组成。然后根据TT消息和RC消息计算基本通信周期。系统通信周期由n个基本通信周期Tbasic组成。对基本通信周期Tbasic的带宽进行划分,带宽分配按PCF>TT>RC>BE的优先级进行分配。执行BE消息检查,在一定情况下,通过减少端系统BE消息发送数量m,以确保BE消息不会出现丢帧。
-
公开(公告)号:CN119051709A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410983841.2
申请日:2024-07-22
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 一种星内星间一体化星载路由器,包括:电源模块、处理器模块、星间高速转发模块和星内转发模块;处理器模块作为路由器的控制核心,采用路由算法获得网络路由拓扑,生成路由转发表给星间高速转发模块和星内转发模块;星间高速转发模块用于星间、星地高速数据的路由转发;星内转发模块用于星内数据的路由转发以及与高速转发模块间数据交互。本发明采用控制平面和数据平面分开的路由器架构,提高路由器的数据吞吐率,控制平面采用高可靠性处理器系统实现,数据平面采用高性能FPGA实现。为了提高数据平面FPGA的可靠性,FPGA设计采用了三模冗余技术和动态刷新,一旦因空间环境问题导致不可恢复的情况,采取自主复位或重加载恢复FPGA的功能解决问题。
-
公开(公告)号:CN117914711A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311658401.1
申请日:2023-12-05
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H04L41/12 , H04L41/0823 , H04B7/185
Abstract: 本发明提出了一种基于对称性的Walker星座网络拓扑规划计算优化方法,通过对Walker星座对称性的利用,可大幅降低拓扑规划过程的计算消耗以及存储资源消耗。具体的,选取星座中的一颗卫星,对该卫星及与该卫星有建链计划的卫星进行轨道外推和可见性计算,得到可见时间段;然后利用星座的对称性,得到网络中其他卫星及与其有建链计划的卫星节点间的可见时间段;根据得到的星座内各卫星之间的可见时间段,通过执行最长链路持续时间算法得到卫星网络拓扑规划方案。
-
-
-
-
-
-
-
-
-