测控设备的发令窗口确定方法及装置

    公开(公告)号:CN114578143B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202210206982.4

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种测控设备的发令窗口确定方法及装置,该方法包括:获取多个测控设备的天线指向方式预报信息,所述预报信息包括:不同天线指向方式对探测器的跟踪时段、地面与探测器之间不同时间的时延参数,其中,所述不同天线指向方式包括:地面发送指向方式、地面接收指向方式;根据各测控设备的天线指向方式预报信息确定各测控设备的测控区间信息,测控区间信息包括:上行区间和下行区间;根据各测控设备的上行区间和下行区间、以及时延参数对各测控设备的上行区间进行划分处理,以将各测控设备的上行区间划分为如下至少之一:独立比判发令窗口、联合比判发令窗口;根据各测控设备的上行区间划分处理结果进行上行指令发送操作。

    航天测控弧段的选择方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114493273B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202210098636.9

    申请日:2022-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种航天测控弧段的选择方法、装置、电子设备及存储介质,其中,该方法包括:获取航天器在预定时间段内对应的全部测控弧段的时间数据,各测控弧段的时间数据包括:弧段开始时间和弧段结束时间;根据各测控弧段的时间数据确定各测控弧段之间的相互关系,所述相互关系的类型包括:覆盖,所述各测控弧段之间的相互关系包括:测控弧段两两之间、和/或多测控弧段之间的关系;响应于测控弧段之间的相互关系确定为覆盖,将被覆盖的测控弧段从所述全部测控弧段中进行剔除处理;根据剔除处理后的测控弧段对所述航天器进行测控操作。通过本发明,可以提高资源使用率,降低航天活动的经济成本。

    多约束飞控作业并行执行方法及装置

    公开(公告)号:CN118445044B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410546092.7

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明提供了一种多约束飞控作业并行执行方法及装置,方法包括:对飞控作业计划文件进行解析,得到计划信息实体对象,进行标识参数属性识别与匹配,得到飞控作业项列表;利用飞控作业项列表,构建飞控作业流程有向无环图,对飞控作业流程有向无环图进行校验,得到校验结果;若校验结果为校验通过,则在飞控作业流程有向无环图中增加并行网关,以将飞控作业流程有向无环图转换为飞控事件流程化模型;根据作业项请求,利用作业项约束关系与飞控事件流程化模型进行作业项并行执行,得到执行结果。本发明实现了时序化的线性飞控计划到流程化的飞控作业流程的自动化转换,实现了不同作业项的关联判断和协调控制,提升运行效率与准确性,节约人力资源。

    一种巡视器的数据存储状态确定方法及装置

    公开(公告)号:CN114816245A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210379490.5

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明实施例提供一种巡视器的数据存储状态确定方法及装置,所述方法包括:输入存储事件相关数据至存储事件模型,并通过所述存储事件模型分别将各自对应的存储事件添加到对应的事件队列中;所述存储事件模型包括原始图像存储事件模型、压缩图像存储事件模型和延时遥测存储事件模型;通过各存储事件模型依次分别对各事件队列中的存储事件进行处理,得到数据存储状态的计算结果;根据下传延时遥测数据对存储事件的执行结果进行评估,并对未正确执行存储事件的数据存储状态的计算结果进行修正处理。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的巡视器的数据存储状态确定方法及装置,能够减少存储状态维护工作量。

    一种巡视器的数据存储状态确定方法及装置

    公开(公告)号:CN114816245B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202210379490.5

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明实施例提供一种巡视器的数据存储状态确定方法及装置,所述方法包括:输入存储事件相关数据至存储事件模型,并通过所述存储事件模型分别将各自对应的存储事件添加到对应的事件队列中;所述存储事件模型包括原始图像存储事件模型、压缩图像存储事件模型和延时遥测存储事件模型;通过各存储事件模型依次分别对各事件队列中的存储事件进行处理,得到数据存储状态的计算结果;根据下传延时遥测数据对存储事件的执行结果进行评估,并对未正确执行存储事件的数据存储状态的计算结果进行修正处理。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的巡视器的数据存储状态确定方法及装置,能够减少存储状态维护工作量。

    一种航天器应急资源规划验证方法及装置

    公开(公告)号:CN119273037A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411261413.5

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本发明提供一种航天器应急资源规划验证方法及装置,涉及航天测控技术领域。所述方法包括:根据故障模式信息和基础资源数据,生成测控资源需求信息;根据现有资源信息、不可用资源信息、所述测控资源需求信息和所述基础资源数据,生成测控资源柔性配置文件,并完成所述测控资源柔性配置文件的实例化;根据实例化的测控资源柔性配置文件生成测控网跟踪计划和测控作业调度计划,根据验证数据对所述测控网跟踪计划进行超实时仿真验证;若确定验证成功且满足相应的需求条件,则根据所述测控作业调度计划执行航天器测控作业。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的方法及装置,能够提高航天器测控作业执行效率。

    多约束飞控作业并行执行方法及装置

    公开(公告)号:CN118445044A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410546092.7

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明提供了一种多约束飞控作业并行执行方法及装置,方法包括:对飞控作业计划文件进行解析,得到计划信息实体对象,进行标识参数属性识别与匹配,得到飞控作业项列表;利用飞控作业项列表,构建飞控作业流程有向无环图,对飞控作业流程有向无环图进行校验,得到校验结果;若校验结果为校验通过,则在飞控作业流程有向无环图中增加并行网关,以将飞控作业流程有向无环图转换为飞控事件流程化模型;根据作业项请求,利用作业项约束关系与飞控事件流程化模型进行作业项并行执行,得到执行结果。本发明实现了时序化的线性飞控计划到流程化的飞控作业流程的自动化转换,实现了不同作业项的关联判断和协调控制,提升运行效率与准确性,节约人力资源。

    测控数传状态切换的天地协同调度方法、系统和装置

    公开(公告)号:CN116954161B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310381200.5

    申请日:2023-04-11

    Abstract: 本发明实施例提供了一种测控数传状态切换的天地协同调度方法、系统和装置,方法包括:在不同测控数传工作模式切换工况下,以深空探测器测控数传链路状态切换时刻为基准,基于探测器当前器地距离计算天地时延,按照上行链路和下行链路匹配受链路状态切换影响目标深空站确定天地协同后的链路设置参数,驱动目标深空站根据测控跟踪任务需求文件更新设备工作参数完成状态切换,在大时延工况下能够将深空探测器状态与地面测控设备状态保持同步,实现深空探测器与地面测控设备之间天地接口匹配,保证深空探测大时延工况下探测器在轨测控数传工作模式切换前后天地状态的一致性,从而提高目标深空站执行探测器测控数传任务的时效性、准确性、完备性。

    一种大型航天器地面自动化控制系统

    公开(公告)号:CN117406630A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311022491.5

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明提供一种大型航天器地面自动化控制系统,涉及自动控制技术领域。包括规划器、调度器、监控支持模块、故障判断模块、监控终端和智能分析器;其中:规划器包括全态规划器和标称规划器;全态规划器用于实现长期运控过程中的全态任务规划,生成多种第一指令计划、作业调度计划、监控协同计划;标称规划器用于实现关键控制过程中的控制指令规划,生成多种第二指令计划;调度器包括顶层调度器和业务调度器,共同调度驱动业务执行系统的自动化运行;监控支持模块和监控终端用于实现对驱动业务执行系统的控制和状态监视;智能分析器和故障判断模块用于故障的判断和故障处置。本发明实施例提供的系统灵活支持不同航天器故障的多模式处置过程。

    测控数传状态切换的天地协同调度方法、系统和装置

    公开(公告)号:CN116954161A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310381200.5

    申请日:2023-04-11

    Abstract: 本发明实施例提供了一种测控数传状态切换的天地协同调度方法、系统和装置,方法包括:在不同测控数传工作模式切换工况下,以深空探测器测控数传链路状态切换时刻为基准,基于探测器当前器地距离计算天地时延,按照上行链路和下行链路匹配受链路状态切换影响目标深空站确定天地协同后的链路设置参数,驱动目标深空站根据测控跟踪任务需求文件更新设备工作参数完成状态切换,在大时延工况下能够将深空探测器状态与地面测控设备状态保持同步,实现深空探测器与地面测控设备之间天地接口匹配,保证深空探测大时延工况下探测器在轨测控数传工作模式切换前后天地状态的一致性,从而提高目标深空站执行探测器测控数传任务的时效性、准确性、完备性。

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