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公开(公告)号:CN105681205B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201610080547.6
申请日:2016-02-04
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: H04L12/761 , H04L29/12 , H04L12/947 , H04L12/801
Abstract: 一种运载火箭地面测发控系统总控网的数据组播传输方法,对交换机进行配置,使每个组播数据源对应交换机上确定的组播地址,与每个组播数据源对应的数据读取终端能够从对应的组播地址读取数据,使得每一个组播都有确定的源和组播地址,从源到组播地址都是单一路径。应用本发明方法,极大降低了运载火箭地面测发控系统总控网中交换机的CPU利用率和交换机硬件资源消耗率,减轻交换机的负担,避免了由于“泛洪‑剪枝”等机制导致在组播通信中存在资源消耗大、周期性泛洪、网络通信拥塞丢包等问题,对正常执行数据通信转发业务提供了保障,对运载火箭总控网系统组播应用的安全性和性能有着重要的意义。可在各运载型号上推广应用。
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公开(公告)号:CN105681311B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201610059864.X
申请日:2016-01-28
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于云计算的火箭地面网络异构系统,该系统在虚拟化服务器中进行集中的数据处理和应用操作,并采用磁盘阵列实现资源存储,充分利用了系统的计算和存储资源,并且用户可按照自身需要申请计算资源与存储空间,当用户对资源的需求增加后,只需要重新申请相应资源,不需要考虑系统硬件资源升级和重新购置,由云平台动态调度资源即可;而当云平台的整体计算与存储能力不再满足当前要求时,只需在现有设备上增加计算以及存储服务器设备,而不需要废弃原有设备,充分合理利用了计算和存储资源,并实现单套设备应用于多个型号的多次试验,大大降低了研制成本。
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公开(公告)号:CN105847073A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610080504.8
申请日:2016-02-04
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种运载火箭地面测发控平台的网络数据包监控系统,包括前端抓包节点、后端抓包节点、网络监控节点以及交换机,前端抓包节点对前端交换机主从机进行抓包,并存入前端抓包节点本地文件,后端抓包节点对后端交换机主从机进行抓包,并存入后端抓包节点本地文件,网络监控节点通过交换机根据用户输入的查询条件从前端抓包节点本地文件和后端抓包节点本地文件中筛选数据包,对筛选的数据包进行数据段解析和路径分析,并将结果显示给用户。本发明能够根据测发控网络中特有的协议对数据包内容进行解析,实现数据包传输内容的有效监控,通过对多个抓包节点的数据包进行综合分析,向用户显示数据包的传输路径,实现网络故障时问题的及时定位和快速处理。
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公开(公告)号:CN104991483A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510257467.9
申请日:2015-05-19
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B19/042
CPC classification number: G05B19/0428 , G05B2219/25257
Abstract: 一种基于虚拟化技术的测发控远程监控平台,包括前端数据采集终端模块、交换网络模块、远程监控模块、虚拟化服务器模块和存储模块;前端数据采集终端模块采集测发控系统各传感器数据和控制指令,并通过交换网络模块传输给虚拟化服务器模块,虚拟化服务器模块对测发控分系统各设备进行虚拟化,各个分系统对各传感器数据和控制指令进行处理;存储模块对数据进行备份;远程监控模块向各虚拟设备发送操作指令,并显示数据。本发明可实现测发控系统对各分系统的运算资源一体化管理,具有获得信息安全性好、动态调度运算资源、数据交互可靠性高、实时进行远程监控等优势,最大程度上满足了运载火箭测发控监控平台的要求。
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公开(公告)号:CN114118219A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111284811.5
申请日:2021-11-01
Applicant: 北京宇航系统工程研究所
IPC: G06K9/62
Abstract: 本发明公开了一种基于数据驱动的长期加电设备健康状态实时异常检测方法,该方法包括如下步骤:步骤一:对长期加电设备采集到的加电设备数据,进行数据处理得到观测数据,将观测数据进行转换或增强处理,得到有效测量数据;步骤二:对步骤一中的有效测量数据进行降维处理得到降维处理后的数据,对降维处理后的数据采用随机森林模型和相关性分析选取重要变量;步骤三:根据步骤二筛选得到的重要变量通过时域特征提取以及频域特征提取得到寿命特征;对寿命特征进行平滑处理得到加电设备寿命特征;步骤四:根据步骤三中的加电设备寿命特征,采用基于多变量聚类与主成分分析的故障趋势预测算法得到故障因子;步骤五:根据步骤三计算得到的加电设备寿命特征,建立故障预测模型。本发明提高了预测准确性和模型的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN105847073B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201610080504.8
申请日:2016-02-04
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 一种运载火箭地面测发控平台的网络数据包监控系统,包括前端抓包节点、后端抓包节点、网络监控节点以及交换机,前端抓包节点对前端交换机主从机进行抓包,并存入前端抓包节点本地文件,后端抓包节点对后端交换机主从机进行抓包,并存入后端抓包节点本地文件,网络监控节点通过交换机根据用户输入的查询条件从前端抓包节点本地文件和后端抓包节点本地文件中筛选数据包,对筛选的数据包进行数据段解析和路径分析,并将结果显示给用户。本发明能够根据测发控网络中特有的协议对数据包内容进行解析,实现数据包传输内容的有效监控,通过对多个抓包节点的数据包进行综合分析,向用户显示数据包的传输路径,实现网络故障时问题的及时定位和快速处理。
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公开(公告)号:CN107972893A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711195005.4
申请日:2017-11-24
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: B64G1/44
CPC classification number: B64G1/443
Abstract: 本发明涉及一种空间机构的展开装置及方法,属于在轨飞行器的空间机构展开技术领域。本发明对于带有太阳帆板等展开机构的在轨飞行器,特别是微小型飞行器,利用传统的爆炸螺栓进行帆板的展开存在很多不足,针对这一问题,提出一种使用“康铜丝+鱼线”固定太阳帆板的方式,并通过熔断装置对康铜丝进行供电,使康铜丝产生热量,进而将鱼线熔断,实现太阳帆板等空间机构的释放展开,这种新型展开方式安装空间小,成本相对较低,而且对飞行器本体产生的冲击很小。
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公开(公告)号:CN105681311A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610059864.X
申请日:2016-01-28
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
CPC classification number: H04L67/1097 , G06F9/4555 , H04L63/10 , H04L67/12
Abstract: 本发明公开了一种基于云计算的火箭地面网络异构系统,该系统在虚拟化服务器中进行集中的数据处理和应用操作,并采用磁盘阵列实现资源存储,充分利用了系统的计算和存储资源,并且用户可按照自身需要申请计算资源与存储空间,当用户对资源的需求增加后,只需要重新申请相应资源,不需要考虑系统硬件资源升级和重新购置,由云平台动态调度资源即可;而当云平台的整体计算与存储能力不再满足当前要求时,只需在现有设备上增加计算以及存储服务器设备,而不需要废弃原有设备,充分合理利用了计算和存储资源,并实现单套设备应用于多个型号的多次试验,大大降低了研制成本。
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公开(公告)号:CN105610555B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201610094620.5
申请日:2016-02-19
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种实用的系统级冗余通信网络架构,该网络架构的主干网交换机采用VSS技术实现冗余,两台互为冗余的网络交换机等效于虚拟交换机,具有相同IP地址,因此可以在较短的时间内实现故障切换;而且虚拟交换机进行数据通信时,不需要进行交换机IP切换和判断,可以有效降低对CPU和内存等资源的占用;另外VSS技术从逻辑层面简化了网络拓扑,互为冗余的交换机共用一个网关地址,实现了无环路通信,可有效提高通信网络系统的可靠性;另外,连接主干网前后端交换机的光纤采用GEC技术捆绑为1个以太网通道,可以有效展宽通信网络的数据传输带宽,提高信息传输速率,从而降低了前后端通信的传播时延。
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公开(公告)号:CN104991483B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201510257467.9
申请日:2015-05-19
Applicant: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种基于虚拟化技术的测发控远程监控平台,包括前端数据采集终端模块、交换网络模块、远程监控模块、虚拟化服务器模块和存储模块;前端数据采集终端模块采集测发控系统各传感器数据和控制指令,并通过交换网络模块传输给虚拟化服务器模块,虚拟化服务器模块对测发控分系统各设备进行虚拟化,各个分系统对各传感器数据和控制指令进行处理;存储模块对数据进行备份;远程监控模块向各虚拟设备发送操作指令,并显示数据。本发明可实现测发控系统对各分系统的运算资源一体化管理,具有获得信息安全性好、动态调度运算资源、数据交互可靠性高、实时进行远程监控等优势,最大程度上满足了运载火箭测发控监控平台的要求。
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