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公开(公告)号:CN103744758A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310737931.5
申请日:2013-12-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F11/22
Abstract: 基于高层级症状的硬件故障检测装置及方法,属于硬件故障检测领域。本发明是为了解决现有硬件故障检测装置及方法功耗高的问题。本发明所述的基于高层级症状的硬件故障检测装置,通过在不同层级中嵌入故障检测模块,逐层对故障进行检测,能够诊断多种故障类型,使检测功耗减小了60%。本发明所述的基于高层级症状的硬件故障检测方法,属高层级检测方法,它通过逐层检测的方式,使通用性和覆盖面增大,提高了各层级的故障屏蔽能力,使故障覆盖率达到了90%以上。同时将故障症状进行区分,为后续故障诊断机制减小功耗。本发明所述的基于高层级症状的硬件故障检测装置及方法,适用于对计算机硬件进行故障检测。
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公开(公告)号:CN103092714A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201210591859.5
申请日:2012-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F11/07
Abstract: 用于容错系统的处理器瞬时故障检测方法,本发明涉及一种容错系统中处理器故障的检测方法。它解决了现有的EDDI技术移植工作量巨大造成所占内存或寄存器大和通用性差的问题。包括下述步骤:对进入处理器算术逻单元的C类计算指令进行复制;对步骤一复制得到的C类计算指令进行选择,并复制选定的计算指令,选定的计算指令叫做影子指令,选择之前的计算指令叫做主指令;所述选择原则为:同步指令不选择,同步指令包括访存指令和跳转指令;按照严格锁步的方式执行影子指令与主指令;在顺序执行完影子指令和主指令后立即比较执行结果,对出现影子指令与主指令运算结果不同的情况,认定为出现了处理器瞬时故障;运算结果相同,认为没有出现故障。
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公开(公告)号:CN103744760A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310743467.0
申请日:2013-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F11/22
Abstract: 基于门级症状的硬件故障检测方法,基于门级症状的硬件故障检测方法领域。解决了目前没有对门级症状检测而获得硬件故障问题。本发明所述的基于门级症状的硬件故障检测方法,所述硬件故障检测方法是基于检测门极症状实现硬件故障检测,所述门极症状为无效包IPacket、处理器挂起或应用超时,本发明分别对无效包IPacket、处理器挂起或应用超时,三种症状进行检测,从而实现硬件故障的检测。本发明具体应用在硬件故障检测领域。
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公开(公告)号:CN116454719B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202310359174.6
申请日:2023-04-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出基于工作温度分段设定的高精度激光稳频方法与装置。涉及激光干涉测量领域。本发明提出了工作温度分段设定的方法,通过划分环境温度区间,选定目标预热温度点,进行分区间预热与稳频,可使激光器快速、准确地工作在目标预热温度上。本发明的有效稳频环境温度范围至‑20~40℃,激光稳频相对准确度达到1.0×10‑8,可以解决传统固定预热温度方案下由于环境温度过低或者过高而无法建立有效热平衡状态,导致激光器不能正常工作的问题。
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公开(公告)号:CN116454719A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310359174.6
申请日:2023-04-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出基于工作温度分段设定的高精度激光稳频方法与装置。涉及激光干涉测量领域。本发明提出了工作温度分段设定的方法,通过划分环境温度区间,选定目标预热温度点,进行分区间预热与稳频,可使激光器快速、准确地工作在目标预热温度上。本发明的有效稳频环境温度范围至‑20~40℃,激光稳频相对准确度达到1.0×10‑8,可以解决传统固定预热温度方案下由于环境温度过低或者过高而无法建立有效热平衡状态,导致激光器不能正常工作的问题。
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公开(公告)号:CN103761172A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310738215.9
申请日:2013-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于神经网络的硬件故障诊断系统,属于硬件故障诊断领域。解决了现有在线硬件故障诊断系统的诊断准确率低的问题,本发明所述的症状收集单元内设有计数器,该症状收集单元用于收集故障传播过程中外显的高层级症状,通过计数器在症状线程重新执行的过程中,持续对症状触发次数进行累加,并计算到达率,之后,将到达率送至神经网络诊断单元进行诊断,到达率为症状信息;神经网络诊断单元用于对症状收集单元送来的症状信息进行分类,并输出诊断结果至仲裁单元,仲裁单元用于对诊断结果进行汇总,且仲裁单元用于对非法结果进行筛查,故障恢复单元用于在接收到诊断结果后,根据所述诊断结果对故障部件的处理,实现故障恢复。本发明应用在硬件故障诊断领域。
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公开(公告)号:CN117647324B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202311510538.2
申请日:2023-11-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种基于双向恒压驱动的差分比例温度测量电路及方法。涉及航空航天技术领域,尤其涉及一种应用于航天器精密测温的电路及方法,主要组成部分包括双向恒压源比例电桥电路、差分与单端放大电路、模数转换电路、数字滤波电路、数据处理电路和隔离滤波电源电路。本发明采用双向恒压驱动技术,通过改进普通换向比例法的传感电桥,放大并测量参考电阻和待测电阻两端电压值的差值,在抑制激励单元和电压测量单元长期漂移的基础上进一步提高了测量分辨率,并具有较好的长期稳定性和环境适应性。本发明可满足航天测温系统中μK量级测温分辨率与μK/Hz1/2(0.1mHz‑1Hz)量级的功率谱密度需求。
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公开(公告)号:CN117647324A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311510538.2
申请日:2023-11-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种基于双向恒压驱动的差分比例温度测量电路及方法。涉及航空航天技术领域,尤其涉及一种应用于航天器精密测温的电路及方法,主要组成部分包括双向恒压源比例电桥电路、差分与单端放大电路、模数转换电路、数字滤波电路、数据处理电路和隔离滤波电源电路。本发明采用双向恒压驱动技术,通过改进普通换向比例法的传感电桥,放大并测量参考电阻和待测电阻两端电压值的差值,在抑制激励单元和电压测量单元长期漂移的基础上进一步提高了测量分辨率,并具有较好的长期稳定性和环境适应性。本发明可满足航天测温系统中μK量级测温分辨率与μK/Hz1/2(0.1mHz‑1Hz)量级的功率谱密度需求。
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公开(公告)号:CN116487985A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310359041.9
申请日:2023-04-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出基于非平衡功率锁定的宽温域激光稳频方法与装置。所述宽温域激光稳频装置包括:双纵模He‑Ne激光器,激光器电源,非平衡功率稳频控制电路和非平衡功率稳频控制光路;所述非平衡功率稳频控制光路包括二分之一波片、消偏振分光镜、光隔离器、偏振分光棱镜;所述非平衡功率稳频控制电路包括光电转换电路、A/D转换器、测温电路、微处理器、D/A转换器、薄膜加热驱动器。本发明方法可以使激光器在‑20℃~40℃温度范围内的激光器频率相对准确度优于1.0×10‑8,本发明装置可以在宽温域环境下保证激光的稳频效果,扩展激光作为测量长度基准的实验温度环境,改进现有激光干涉仪难以在极端环境下正常工作的问题。
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公开(公告)号:CN103761172B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201310738215.9
申请日:2013-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于神经网络的硬件故障诊断系统,属于硬件故障诊断领域。解决了现有在线硬件故障诊断系统的诊断准确率低的问题,本发明所述的症状收集单元内设有计数器,该症状收集单元用于收集故障传播过程中外显的高层级症状,通过计数器在症状线程重新执行的过程中,持续对症状触发次数进行累加,并计算到达率,之后,将到达率送至神经网络诊断单元进行诊断,到达率为症状信息;神经网络诊断单元用于对症状收集单元送来的症状信息进行分类,并输出诊断结果至仲裁单元,仲裁单元用于对诊断结果进行汇总,且仲裁单元用于对非法结果进行筛查,故障恢复单元用于在接收到诊断结果后,根据所述诊断结果对故障部件的处理,实现故障恢复。本发明应用在硬件故障诊断领域。
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