Реализация алгоритмов распознавания сложных видов неисправностей и отказов бортовой аппаратуры космических аппаратов на основе встроенных реконфигурируемых диагностических систем

The implementation of algorithms for recognition difficult types of failures in the onboard equipment of spacecrafts on the basis of built-in reconfigurable diagnostic systems
Цитировать:
Савкин Л.В., Клочко О.С., Макаров А.С. Реализация алгоритмов распознавания сложных видов неисправностей и отказов бортовой аппаратуры космических аппаратов на основе встроенных реконфигурируемых диагностических систем // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2014. № 11 (12). URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/1756 (дата обращения: 18.04.2024).
Прочитать статью:
Keywords: onboard equipment, diagnostics, monitoring, reconfiguration, reconfigurable computing structures

 

АННОТАЦИЯ

Предложен способ построения диагностического обеспечения бортовой аппаратуры космических аппаратов (КА) на основе встроенных реконфигурируемых диагностических систем. Рассмотрены свойства реконфигурируемых вычислительных структур для диагностического обеспечения КА. Приведена структурная схема встроенной реконфигурируемой диагностической системы КА.

ABSTRACT

The method of creation diagnostic support for onboard equipment of the spacecrafts on the basis of built-in reconfigurable diagnostic systems is offered. Properties of reconfigurable computing structures for diagnostic support of spacecrafts are considered. The skeleton diagram of the built-in reconfigurable diagnostic system of spacecrafts is provided.

 


Список литературы:

 

  1. 1. Алексеев А.А., Кораблев Ю.А., Шестопалов М.Ю. Идентификация и диагностика систем. — М.: Издательский центр «Академия», 2009. — 352 с.
    2. Бровкин А.Г., Бурдыгов Б.Г., Гордийко С.В. и др. Бортовые системы управления космическими аппаратами / под ред. проф. А.С. Сырова. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. — 304 с.
    3. Глущенко П.В. Техническая диагностика: Моделирование в диагностировании и прогнозировании состояния технических объектов. — М.: Вузовская книга, 2004. — 248 с.
    4. Евреинов Э.В. Однородные вычислительные системы, структуры и среды. — М.: Радио и связь, 1981. — 208 с.
    5. Евреинов Э.В., Хорошевский В.Г. Однородные вычислительные системы. — Новосибирск: Наука, 1978. —319 с.
    6. Каляев А.В. Многопроцессорные системы с программируемой архитектурой. — М.: Радио и связь, 1984. — 240 с.
    7. Каляев И.А., Левин И.И., Семерников Е.А. и др. Реконфигурируемые мультиконвейерные вычислительные структуры. — Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2008. — 397 с.
    8. Прангишвили И.В., Абрамова Н.А., Бабичева Б.В. и др. Микроэлектроника и однородные структуры для построения логических и вычислительных устройств. — М.: Наука, 1967. — 228 с.

 

Информация об авторах

аспирант, ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», РФ, г. Химки

post-graduate student, Federal Enterprise «Lavochkin Association», Russia, Khimki

аспирант, Филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, РФ, г. Калуга

post-graduate student, Kaluga Branch of Bauman Moscow State Technical University, Russia, Kaluga

инженер-программист, Филиал ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», РФ, г. Калуга

software engineer, The Branch of Federal Enterprise «Lavochkin Association», Russia, Kaluga

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер ЭЛ №ФС77-54434 от 17.06.2013
Учредитель журнала - ООО «МЦНО»
Главный редактор - Ахметов Сайранбек Махсутович.
Top