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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。
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公开(公告)号:CN114020521B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202111105414.7
申请日:2021-09-22
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F11/14 , G06F13/38 , G06F12/02 , H04B7/185 , H04L69/22 , H04L67/1095 , H04L67/1097
Abstract: 本发明公开了一种基于RMAP协议实现星载数据备份的装置,是一种兼容SpaceWire网络的数据备份装置,其在硬件架构中使用RMAP协议进行数据转换,可以适配SpaceWire接口,Arinc659接口等多个卫星常用总线接口,实现数据备份装置的即插即用,节省设计时间和成本,同时提高数据备份装置的可靠性与实时性;本实现在卫星硬件架构零修改的条件下,大幅度增加备份数据的存储空间,从传统设备内部几百KB的掉电非易失存储体扩充到卫星数据管理系统中超过几百MB的大容量存储体,解决了伴随设备功能复杂化而带来的备份数据量的高需求;本发明通过RMAP协议可将Arinc659总线接入SpaceWire网络,加强了Arinc659总线和SpaceWire总线的适用范围,实现对不同类型航天设备的兼容性和通用性。
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公开(公告)号:CN112257226B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202010982709.1
申请日:2020-09-17
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F30/20
Abstract: 一种不依赖器件工艺参数的重离子单粒子翻转率分析方法,属于空间辐射技术领域。本发明通过获取器件重离子单粒子翻转截面试验数据及拟合结果;建立器件单粒子翻转率分析模型;计算器件所处轨道的重离子LET谱;分析器件在轨单粒子翻转率。本发明的方法仅采用器件重离子单粒子翻转试验数据,就可以构建确定的单粒子翻转率分析模型,并进行单粒子翻转率分析,解决了以往单粒子模型参数依赖器件工艺参数、难以确定、无法形成统一标准的问题。
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公开(公告)号:CN117692042A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311440342.0
申请日:2023-11-01
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H04B7/185 , H04L9/00 , H04L9/40 , H04L67/104
Abstract: 本发明提供了一种面向巨型星座场景的安全可信系统及其构建方法,能够满足巨型星座节点接入身份认证和权限管理、数据管理以及异常行为,以区块链作为底层核心,基于天地协同的区块链架构,构建“1+N+1”巨型星座安全可信系统,实现节点随遇接入身份认证、节点权限管理以及异常行为处置等安全可信功能。在巨型星座安全可信系统中,依据节点硬件资源和使用目的不同,灵活适应巨型星座场景不同功能节点需求,在较少占用节点资源的情况下安全、高效、可靠地完成指定的任务,相比现有地面集中式安全认证方法,本发明采用的去中心化、分布式安全可信架构能够显著提升巨型星座应用场景的安全可信能力。
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公开(公告)号:CN117692040A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311336197.1
申请日:2023-10-16
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H04B7/185 , H04L41/12 , H04L67/1095
Abstract: 本发明提出一种无主星分布式卫星网络拓扑规划方法、装置和存储介质,该方法包括:获取本星的链路状态、轨道数据和天线参数,形成单星状态信息表;通过洪泛协议,单星状态信息表在网络内传播与同步,各节点建立反映全网状态的网络状态数据库;依据所述网络状态数据库的信息,各节点分布式开展轨道外推和可见性计算工作,采用拓扑规划算法为全网卫星节点分布式规划未来一个周期的建链方案,生成拓扑规划表;全网卫星分布式从所述拓扑规划表中提取本星参与的建链过程,结合姿轨控计算机的姿态信息,最终全网构建完成网络拓扑,该方法能够得到解耦地面站控制、抗毁快速重构能力强的网络拓扑规划。
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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。
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公开(公告)号:CN117409033A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311086662.0
申请日:2023-08-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种基于星载嵌入式处理器的空间目标探测方法,包括快速配准、目标检测、目标轨迹关联三部分;通过粗配准和精细配准的级联式配准方法消除误差;同时采用能量响应性和能量集中性作为目标筛选判据,利用二进制映射图记录疑似目标信息,降低计算量提升计算效率;同时采用栈空间内插值筛选方法代替排序,降低了存储资源消耗;采用两帧搜索、三帧疑似、四帧确认的方式进行关联计算;同时对疑似轨迹和真实轨迹记录置信度,根据关联情况进行置信调整,实现断点续接和目标丢失的判定;本发明能够解决星载空间目标探测数据处理问题。
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公开(公告)号:CN117214920A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310910545.5
申请日:2023-07-24
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种星上空间目标异动检测方法,根据目标与卫星的相对距离自适应计算异动阈值,以目标的实际像面位置为基准,搜索异动阈值内的目标,根据搜索情况判断目标是否发生异动。本方法的整个检测、计算与判断过程都在星上完成,没有地面的参与,判定速度快;同时,本方法在实际测量时不需要实时对目标位置进行精密解算,时效性较好。本方法中,在轨卫星在整个可见弧段内进行多次异动判断,每次判断都会根据相对距离自适应地更新异动阈值,可以有效实现不同检测距离下的目标异动判定,不会出现因相对距离不同而误判、漏判的问题。
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公开(公告)号:CN117132485A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310855880.X
申请日:2023-07-12
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种空间监视图像宽窗口快速滤波方法及系统,对原始滤波窗口分别进行行排序、列排序以及对角线排序,排序过程中不断剔除肯定不是中值的元素,实现宽窗口中值滤波结果的快速输出,大大减小了宽窗口中值滤波带来的运算量;同时,本发明深入发掘排序运算内在的并行性,利用FPGA等可编程逻辑电路全并行流水处理、易于硬件资源扩展和复用的特点,复用多个排序模块进行并行处理,支持任意窗口尺寸的中值滤波,并且硬件架构灵活且易于扩展;在处理前后的元素排序模块之间插有用于分割排序数据传输路径的寄存器,缩短最长时序路径,提高系统可实现的最大时钟频率,有效提升了处理效率,减小了运算延时。
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公开(公告)号:CN117058368A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310818418.2
申请日:2023-07-05
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06V10/26 , G06V10/764 , G06T7/70 , G06T5/40 , G06V20/70 , G06N3/0464
Abstract: 一种密集恒星长拖尾背景下暗弱凝视碎片目标的检测方法,对长拖尾图像像素灰度变化不平稳、不连续的问题,采用矩形拟合,完成拖尾图像的聚合,降低噪声对拖尾信息的影响;分析目标遮挡状态,对半遮挡场景进行统计分类,实现基于全连接网络的有限点特征准确分类,提取半遮挡图像;基于提取的半遮挡图像进行关联检测,提高目标的关联成功概率、实现碎片有效检测跟踪。针对变化的帧间间隔及信噪比,在保证检测率优于90%、虚警率低于10%的前提下,具备对被遮挡目标的检测跟踪,有效解决了以往方法中目标遮挡造成无法进行持续连续跟踪的问题。
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