基于VPX总线架构的便携式卫星测控平台研究.pdf
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1、宇航计测技术2024 年2024 年 4 月第 44 卷 第 2 期宇航计测技术Journal of Astronautic Metrology and MeasurementApr.2024Vol.44No.2文章编号:1000-7202(2024)02-0078-09DOI:10.12060/j.issn.1000-7202.2024.02.14基于 VPX 总线架构的便携式卫星测控平台研究刘 华1,赵天承2,张国义3,郭 凯1(1.北京遥测技术研究所,北京 100094;2.北京航天计量测试技术研究所,北京 100076;3.航天科工空间工程发展有限公司,北京 100054)摘要:通过对
2、常规卫星综合测控任务需求和便携式应用场景的分析,提出基于 VPX 总线架构的便携式卫星综合测控平台技术,采用标准化、通用化硬件模块和统一的可重构软件设计规范,实现多任务功能兼容。该平台可以支持测控、数传、中继等多种体制任务的任意配置和切换,支持多类型、多型号的任务扩展需求,有利于减少测控装备种类,降低测控平台系统装备成本,有效提升测控系统的经济性、灵活性和运用效能,为实现地面站与卫星/火箭机动测控提供了有力支撑。关键词:综合测控平台;便携式;VPX 总线架构中图分类号:V556.1文献标识码:A收稿日期:2023-07-19;修回日期:2023-11-10基金项目:航天科技集团青年拔尖人才支持
3、工程(KY-09956)作者简介:刘华(1974-),女,高级工程师,硕士,主要研究方向:航天测控系统设计。通讯作者:张国义(1974-),男,研究员,博士,主要研究方向:卫星星座系统总体设计。A Portable Satellite Integrated Measurement and ControlPlatform Based on VPX Bus ArchitectureLIU Hua1,ZHAO Tiancheng2,ZHANG Guoyi3,Guo Kai1(1.Beijing Telemetry Research Institute,Beijing100094,China;2.Be
4、ijing Aerospace Institute for Metrology and Measurement Technology,Beijing100076,China;3.CASIC Space Engineering Development Co.,Ltd.,Beijing 100039,China)Abstract:A technical solution for a portable satellite integrated measurement and control platform based on the VPXbus architecture is proposed,t
5、aking into account the requirements of both conventional satellite integrated measurement andcontrol tasks and portable applications.The collaborative development of task functions is achieved through the utilization ofstandardized and universal hardware modules,as well as a uniform reconfigurable s
6、oftware design specification.The platformallows for the seamless integration of various measurement and control tasks across different platforms and facilitates,theexpansion needs of multi-type and multi-model tasks,which is helpful to reduce the types of measurement and controlequipment,and reduce
7、the equipment cost of the measurement and control platform system,and significantly enhances thesurvivability,flexibility,and combat effectiveness of the measurement and control system,and strongly support themeasurement and control of satellite/rocket maneuvers.Keywords:Integrated measurement and c
8、ontrol platform;Portable;VPX bus architecture第 2 期基于 VPX 总线架构的便携式卫星测控平台研究0 引 言随着航天产业技术的不断发展,测控、数传的传输频率和技术体制在不断发展变化,商业航天的快速发展也对测控的数据传输速率、处理速度、便携性、单机可靠性等提出了更高的应用要求。为了适应这种要求,研究卫星测控平台松耦合、模块化、可扩展、便携开放式的平台体系结构,以及实现与具体应用无关、可复用的构件和服务能力成为当前的重要任务。“系统开放”架构通常是指采用标准化体系、按照功能划分架构层次、层次之间使用标准接口来实现互联1-3的结构。通过系统开放架构和松
9、耦合结构在实现减少硬件种类的同时,降低系统研发和制造风险,快速形成货架可用产品。开放软件系统包括操作系统、人机界面、开发语言、数据库、网络等应用软件,开发环境是按照统一标准规范建立起来的,因此在体系化和模块化的基础上减少了平台软件类型和数量。基于机动站卫星测控的便携性、通用性、多模式等应用约束,需要设计新一代多协议交换总线(Verstatile Protocol Switch Bus,VPX)架构的便携式卫星测控平台。新一代 VPX 架构计算机平台拥有更高的背板交换速度4,具备更快的数据处理能力,便携机适应更严苛的环境条件及更复杂的电磁和振动环境5,基于 VPX 架构的物理处理平台目前理论带宽
10、达到 10 Gbit/s,且扩展性良好6。通过VPX 架构下开放和标准化软硬件的资源配置,实现不同体制逻辑的任意加载和链路类型的可靠切换,在统一管控下实现相对独立的任务链路管理,从而满足航天测控平台测控、数传、中继等复杂链路应用需求。1 测控平台架构1.1 平台系统总体设计便携测控系统平台适应诸如厂房、阵地、场管站等静态及动态测试需求,具备无线接收、信道处理、基带解调等功能,采用分通道综合设计思路、开放式架构和高度综合化设计,结合模块化软硬件配置,实现系统按需重构和功能扩展。物理硬件主要由信道(射频处理)模块和基带模块构成,同时还包含相关接口处理。为提高便携性,信道模块和基带模块设计为 VPX
11、 模块,搭载到便携式 VPX 机箱测控平台,如图 1 所示。机箱外观结构设计为加固计算机形式,自带上翻盖式显示屏,配备输入、输出用键盘和鼠标,基于 VPX 总线架构的便携式卫星测控平台位于机箱下部,内插 VPX信道模块和基带模块。基带处理器由 DSP、FPGA等器件实现。测控站射频前端由低噪放大器、功率放大器、滤波组件、重构天线等外置小型化硬件功能部件组成。图 1 便携式 VPX 机箱平台示意图Fig.1 Diagram of portable VPX chassis platform根据测控任务的需求设计软件任务管理功能,统一管理各模块硬件资源和软件模块,配置状态参数以及上传设备实时工作参数
12、,实现对平台的设备管理和健康监控。具体功能软件模块预装载在硬件系统中,软件模块管理功能按照制定的工作策略和任务配置实现管理加载运行。各功能模块主要通过加载和配置驻留硬件系统逻辑参数,配合硬件实现具体功能。1.2 便携式测控平台架构便携式测控平台包括信道、基带、交换、控制和电源等功能模块。其中,信道模块实现射频信号频段转换和收发处理;基带模块采用软件无线电技术,通过动态配置实现测控、数传、中继等任务所需的基带信号处理;数据交换模块实现数据的交换和转发;控制模块控制平台任务的运行;电源模块给平台的其他各模块提供对应的直流电。同规格硬件模块之间通过具有可扩展特征和97宇航计测技术2024 年开放性的
13、 Switch Fabric(交换网络)互联,形成所谓的“资源池”;便携测控基带平台采用软件通信体系结构(Software Communication Architecture,SCA)以满足多链路功能及多体制功能的开发。如图 2 所示,测控平台使用 ANSI/VITA46 标准的 Open VPX 系统架构,内插基带、信道、电源、交换、接口、主控等功能模块,预留扩展能力,具备可扩展的测控、数传、中继、加解密等能力。图 2 VPX 架构测控平台Fig.2 Measurement and control platform based on VPX bus architecture 信道模块实现射
14、频信号的收发、放大、频段转换和滤波,需要在 L、S、X 和 Ka 频段中完成对应频段的上、下变频,并保证多信道的电磁兼容性;基带模块实现在指令配置下完成测控、数传和中继功能;电源模块实现将机箱交流电源转换成各模块板卡所需要的 3.3 V、5 V、12 V 和 24 V 直流电,利用VPX 背板提供给各板卡模块7。如图 3 所示,便携式机箱内部各板卡模块插在图 3 Open VPX 平台模块拓扑互联架构Fig.3 Topology interconnection architecture of open VPX platform module08第 2 期基于 VPX 总线架构的便携式卫星测控平
15、台研究VPX 总线插槽 SLOT1SLOT6 的槽位,通过 VPX 高速总线实现数据和指令的传输;机箱 VPX 电源通过P0 的 POWER 接口给各板卡模块供电,平台所有地线接口(CNFG Bus)统一接地,P0 的 CLOCK MLVDS给各板卡提供时钟信号,控制总线常选用以太网,采用 RS422 做备份;P2 接口数据总线 DP 可选用以太网、LVDS 接口、SRIO 总线等,模块健康参数采集通常用 I2C 串行总线。平台所有模块信号处理层数据(Data Plane)统一通过 VPX 总线接口 P1 互联,通过背板对外连接。控制单元通过 P2 千兆以太网 CP控制接口为各模块配置工作模式
16、和参数,并由各功能模块按时序逻辑返回状态加载信息,然后按平台配置逻辑和程序执行相应功能8。平台内部驱动程序包括文件系统、控制模块驱动、通道模块驱动、I/O 子系统、RapidIO 协议栈等。实时中间件结合 RapidIO 总线完成各板卡模块芯片互连,并完成模块间数据传输。2 系统软件体系架构平台采用“软件定义一切”(Software DefinedAnything,SDX)作为设计理念,SDX 就是将原来紧密耦合的软件实体,通过抽象化和标准化,解耦为各自独立的软件组件,并按需求自动进行资源的部署和管理,通过软件重构实现不同实体的功能,实现系统运行效率最大化9。其本质是“增加中间层以实现软件架构
17、的解构和重组”,基本方式是“资源虚拟化、软件层次化、应用定制化”。资源虚拟化即将软硬件资源抽象化,以便灵活重构、重组;软件层次化指通过对软硬件资源进行统一定义、构造、管控、分配,并通过通信中间件层解除了各层与平台驱动层(资源层)间的紧耦合关系,也能让软件、算法可以独立演化和快速迭代10;应用定制化是指根据用户具体需求而提供高度客制化的软件。便携式测控平台软件设计上要满足平台的多通道、多体制测控通信需求。在通用信号/信息处理平台满足标准、开放、可互操作的基础上,平台软件将不同体制测控、中继、通信功能进行标准化封装,使之成为符合规范的软件构件,实现测控功能软件任务与底层硬件的解耦,满足硬件资源的复
18、用和灵活重组要求,通过重构和加载的方式完成对便携平台软硬件资源的配置,实现通道逻辑的配置和构建,从而完成不同的测控、中继、数传等任务。如图 4 所示,按分层、标准化、抽象化的要求,平台软件共分为 4 层,分别是应用层、平台层、中间件层和驱动层。2.1 应用层应用层由测控应用、数传应用、中继应用和扩展业务应用组成,通过可扩展开放的应用程序编程接口,用户可以自主定制扩展功能。功能应用层通过层间接口与系统平台层交互,同时,功能应用层也可以对本身的功能进行抽象、封装来对外提供代理接口。本层设计上实现测控平台功能项的功能控制、数据处理、算法、信号处理以及相应的控制接口,实现包括测控链、数传链、中继链和扩
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