航天器测控与通信分系统自主健康管理方法.pdf
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1、第 卷第期 年月航天器工程S P A C E C R A F TE N G I N E E R I N GV o l N o 航天器测控与通信分系统自主健康管理方法龙吟黎峰一黄才孙斌张克楠丁凯刘宁波(北京空间飞行器总体设计部,北京 )(航天恒星科技有限公司,北京 )收稿日期:;修回日期:作者简介:龙吟,男,硕士,高级工程师,从事航天器测控与通信研究工作.摘要目前,大多数航天器的测控与通信分系统的自主健康管理功能局限于物理层设计,缺乏基于分层结构的系统设计,难以适应特殊工况.针对航天器长期在轨自主飞行对测控与通信分系统的需求,提出一种分层结构的自主健康管理方法,分别从物理层、数据链路层和应用层进
2、行设计.物理层从“看门狗”和回读重配置个方面开展设计;数据链路层完成基于射频链路的自主检测设计;应用层分别完成导航接收机自主健康监测、航天器掉电恢复后自主建链和发射机的自动功率控制策略设计.该方法在地面测试及在轨飞行中的验证结果表明:它能分别从物理层、数据链路层和应用层实现航天器测控与通信分系统的自主健康管理功能,适应航天器长期在轨自主飞行的需求及特殊工况.关键词航天器测控与通信分系统;自主健康管理;数据链路层;应用层中图分类号:V 文献标志码:AD O I:/j i s s n A u t o n o m o u sH e a l t hM a n a g e m e n tM e t h
3、o df o rT T&CT e l e c o mm u n i c a t i o nS u b s y s t e mo fS p a c e c r a f tL ONGY i nL IF e n g y iHUANGC a iS UNB i nZ HANGK en a nD I NGK a iL I U N i n g b o(B e i j i n gI n s t i t u t eo fS p a c e c r a f tS y s t e mE n g i n e e r i n g,B e i j i n g ,C h i n a)(S p a c eS t a rT e
4、 c h n o l o g yC o,L t d,B e i j i n g ,C h i n a)A b s t r a c t:A tp r e s e n t,t h ea u t o n o m o u sh e a l t hm a n a g e m e n tm e t h o do fT T&C(t r a c k i n g,t e l e m e t r ya n dc o mm a n d)t e l e c o mm u n i c a t i o ns u b s y s t e mf o rm o s ts p a c e c r a f t i s l i m
5、i t e dt ot h ep h y s i c a l l a y e rd e s i g n,m a k i n g i td i f f i c u l t t oa d a p t t os p e c i a lo p e r a t i n gc o n d i t i o n s I no r d e r t om e e t t h er e q u i r e m e n t so f l o n g t e r ma u t o n o m o u sf l i g h to fs p a c e c r a f t i no r b i tf o rT T&Ct e
6、 l e c o mm u n i c a t i o ns u b s y s t e m,a l a y e r e da u t o n o m o u sh e a l t hm a n a g e m e n tm e t h o di sp r o p o s e d,w h i c hi sd e s i g n e df r o mt h ep h y s i c a l l a y e r,d a t a l i n kl a y e ra n da p p l i c a t i o nl a y e r T h ep h y s i c a l l a y e rh a
7、s r e s p e c t i v e l yc o m p l e t e dt h ed e s i g no fw a t c h d o ga n dr e a db a c kr e c o n f i g u r a t i o n T h ed a t al i n kl a y e rh a sc o m p l e t e dt h e i n d e p e n d e n td e t e c t i o nd e s i g nb a s e do nt h eR F(r a d i of r e q u e n c y)l i n k T h ea p p l i
8、 c a t i o nl a y e rh a s r e s p e c t i v e l yc o m p l e t e dt h ed e s i g no fa u t o n o m o u sh e a l t hm o n i t o r i n gf o rn a v i g a t i o nr e c e i v e r,a u t o n o m o u sc h a i nb u i l d i n go fp o w e r o f fr e c o v e r y,a n da u t o m a t i cp o w e rc o n t r o ls t
9、r a t e g i e sf o rt r a n s m i t t e r s T h ev e r i f i c a t i o n i sc a r r i e do u t i nt h eg r o u n dt e s t a sw e l l a s t h eo r b i t f l i g h t,a n dt h er e s u l ts h o w st h em e t h o dp r o p o s e di ss u i t a b l ef o rt h en e e d sa n ds p e c i a lo p e r a t i n gc o
10、 n d i t i o n so fl o n g t e r ma u t o n o m o u s f l i g h to f s p a c e c r a f t i no r b i t K e yw o r d s:s p a c e c r a f tT T&Ct e l e c o mm u n i c a t i o ns u b s y s t e m;a u t o n o m o u sh e a l t h m a n a g e m e n t;d a t a l i n kl a y e r;a p p l i c a t i o nl a y e r测控与
11、通信分系统作为航天器的关键平台分系统,负责配合地面测控通信系统完成航天器的跟踪测轨和数据传输任务,航天器的遥控指令及数据注入接收任务,以及遥测数据的采集、处理及传输任务.对于载人航天器,还负责图像、话音的采集处理任务和配合目标飞行器完成交会对接相对测量及通信任务.针对航天器在轨长期自主飞行的需求,测控与通信分系统有必要实现自主健康管理,保证飞行任务的顺利执行.测控与通信分系统的自主健康管理方法包含物理层、数据链路层和应用层个层面.物理层用于提升分系统的空间环境适应能力;数据链路层实现测控链路的自主维护功能;应用层实现较为复杂的自主健康管理任务以适应各种特殊工况.文献 中提出了一种面向航天的高可
12、靠F P G A设计架构,通过采用三模冗余和回读刷新的设计提升静态随机存取存储器(S R AM)F P G A在轨工作的可靠性.文献 中提出了基于“看门狗”的设计方法,支持在轨单粒子翻转导致程序异常的自主检测及恢复.上述方法仅从物理层面开展自主健康管理设计,提升分系统的空间环境适应性,缺乏数据链路层和应用层的设计,自主健康管理功能具有一定的局限性.文献 中提出一种基于中央终端装置(C T U)的专项健康管理和基于数据处理单元(D P U)的自主健康管理系统,分别通过双远置终端单元(D R T U)硬通道和远程终端(R T)软通道采集和存储用户的遥测参数,并进行分析和处理,实现自主健康管理.文献
13、 中提出一种以数管分系统的系统管理单元(S MU)为核心的自主健康管理系统,分别通过硬通道和软通道实现用户遥测参数的采集、存储、分析和处理,最终实现自主健康管理.文献 中提出了一种基于包应用标准和航天器接口业务标准的自主健康管理方法,设计了分层的通用软件架构,该方法依赖于卫星管理单元(S MU)和卫星数据接口单元(S D I U),采用专用设备进行集中式管理.上述方法均采用集中式自主健康管理的方法,基本实现了重大安全事件的自主处置,具有通用化、拓展性强的优点,但是对系统架构提出较高要求.负责自主健康管理的设备是系统的核心和单点,方法对核心设备的计算、存储资源和设备自身可靠性的要求较高,至少需要
14、进行健康管理设备本身及对外接口的双备份或三备份的设计,增加设备本身及系统的复杂度,降低系统可靠性.方法要求所有被监视的设备具备 B总线接口并且遵循健康维护协议,对分系统设备及整器总线资源要求较高,不适用于所有航天器.方法缺少分层设计,自主健康管理覆盖范围有所局限.文献 中提出一种在轨自主健康管理系统的分层体系结构,分别从基础服务层和自主健康管理服务层设计,完成自主健康管理的任务.该方法提出分层设计的思想,但是需要为每个分系统配置一个控制器,实现分系统状态监控,并且需要为整个航天器配置一个核心处理单元(C P U),负责与各个分系统控制器进行交互,增加系统复杂度并降低可靠性.综上,已有的测控与通
15、信分系统的自主健康管理方法,从物理层、通用化、可扩展性层面开展设计并取得了成果,主要适用于资源配置相对较高的航天器及其典型工况.针对通用航天器及其特殊工况,上述方法存在以下不足.缺乏分层设计,侧重于物理层的自主健康管理,缺乏数据链路层及应用层的设计,自主健康管理范围较少,功能有所局限,缺少链路自主维护,掉电恢复、交会对接和出舱通信等特殊工况的适应能力.采用集中式 B总线式设计,虽然具备通用和易扩展的优点,但是也带来系统设计复杂和不具备普适性的缺点.基于此,本文提出一种分布式的航天器测控与通信分系统自主健康管理方法,分别从物理层、数据链路层和应用层进行设计,实现自主健康管理.需求分析根据航天器长
16、期在轨飞行的各种任务场景和特殊工况,总结出通用航天器的测控与通信分系统要具备以下自主健康管理功能.正常测控弧段内,测控与通信分系统和地基测控站及中继卫星全程稳定建立链路,分系统的射频接收机如果出现长时间未同步地面上行信号,要具备自主重新建链的功能.测控与通信分系统要全程通过全球导航卫星系统完成实时正确的位置及速度解算,如果分系统的导航接收机长时间未完成定位解算时,要具备自动重启定位解算的功能.分系统要适应整器临时掉电的异常工况,支持整器掉电恢复后通信链路的自主恢复.另外,针对载人航天器,还要增加以下项功能,即:支持交会对接过程中星间链路发射功率随相对距离的自适应切换,这样既节省功耗,又提升链路
17、可靠性;支持出舱通信过程中的通信链路的发射功率自适应调整,这样既节省功耗,又消除远近效应的影响.针对以上分析,自主健康管理方法应具备以下性能.采用分布式设计,分系统各类关键单机均航天器工程 卷具备自主健康管理功能,彼此之间的健康管理没有耦合,无专用自主健康管理设备,无系统单点,提升系统可靠性.具备较强的空间环境适应性,消除单粒子翻转对分系统功能的影响.采用分层式设计,分别从物理层、数据链路层和应用层开展设计,从不同层面提升分系统的自主健康管理功能,增强系统可靠性.自主健康管理方法本文提出一种基于分层结构的分布式航天器测控与通信分系统自主健康管理方法(见图),分别从物理层、数据链路层和应用层进行
18、设计,实现自主健康管理.图自主健康管理方法分层设计F i g L a y e r e dd e s i g no f a u t o n o m o u sh e a l t hm a n a g e m e n tm e t h o d物理层分别从“看门狗”和回读重配置个方面开展设计,使具备软件配置项的设备提升抵抗单粒子翻转的性能,提升分系统的空间环境适应性.数据链路层实现基于射频链路的自主监测设计,负责正常测控弧段内的射频链路的实时监测,并针对单粒子翻转导致的链路失锁进行实时处置,支持数据链路层的射频链路自主维护,通过实时监视和维护射频链路状态,具备解决特殊工况下回读刷新等物理层设计无法维
19、护射频链路的问题,进一步提升了自主健康管理的覆盖范围和系统可靠性.应用层分别完成导航接收机自主健康监测、航天器掉电恢复后自主建链、不同任务场景下发射机自动功率控制的设计,分别实现导航接收机的定位解算功能实时监视和重启,航天器异常掉电恢复后的射频链路快速恢复,交会对接过程中射频链路发射功率根据相对距离的自适应调整,以及出舱通信过程中为消除远近效应的出舱服发射功率自适应调整.相对之前的方法,本文方法能提升多任务场景的自主健康维护能力,以及整器异常掉电再恢复的特殊工况的适应能力,进一步提升自主健康管理的覆盖范围和可靠性.本文方法采用分布式设计,所有的自主健康管理均在分系统内部完成,对分系统设备没有
20、B总线接口及通信协议的要求,设备之间没有耦合性,能简化系统设计和提升系统可靠性.物理层设计物理层设计采用已有的设计方法,即三模冗余、“看门狗”和回读重配置.针对S R AM型F P G A存在加载程序偶发失败风险的问题,通过“看门狗”设计保证S R AM型F P G A上电加载的可靠性.S R AM型F P G A加电配置成功后开始运行程序,从输入/输出接口引出一个周期信号,利用外部硬件“看门狗”来实现F P G A的配置监控.当F P G A配置失败时,由于程序没有运行,“看门狗”芯片没有及时获得“喂狗”信号,周期性地发出重配置信号提供给F P G A,直到F P G A配置成功.针对S R
21、 AM型F P GA抗辐照性能较差,在空间环境中容易发生单粒子翻转事件特性.通过在设备内部增加一块反熔丝型F P GA实现对S R AM型F P GA的回读重配置.对S R AM型F P GA进行回读比对,即读取可编程只读存储器(P R OM)中的配置数据,同时向S R AM型F P GA发送回读指令读取回读数据,将这两部分数据进行一一比对,如果比对出错,则重加载S R AM型F P GA.图为回读重配置流程.图回读重配置流程F i g F l o wo f r e a db a c kr e c o n f i g u r a t i o n第期龙吟 等:航天器测控与通信分系统自主健康管理方
22、法 数据链路层设计为提升链路的可靠性,测控与通信分系统的射频接收机通常具备卷积、里德所罗门(R S)、低密度奇偶校验码(L D P C)等译码功能,这些功能大多采用基于F P GA的知识产权核(I P C)设计实现,并且部分I P C占用了F P GA的 块 随 机 存 储 器(B l o c kR AM)资源.虽然S R AM型F P G A配置了反熔丝F P G A实现程序加载和配置区动态刷新,从一定程度上避免了单粒子翻转对设备的影响.B l o c kR AM模块在S R AM型F P G A中运行时实际使用了配置存储区的R AM位,当对配置存储区的R AM位重配置时,会干扰这些模块的正
23、常工作,所以配置区动态刷新处理回避了B l o c kR AM模块占用的资源.配置区动态刷新只对S R AM型F P GA的查找表(非随机存取存储器(R AM)占用)及布线资源对应的配置数据进行处理.另外,由于F P GA的资源有限和降额设计要求,只能对F P GA部分关键参数的B l o c kR AM资源进行三模冗余设计,无法对占据资源较多的I P C进行三模冗余设计.即使采用大容量资源的F P GA对I P C进行三模冗余,单粒子翻转累加效应仍然有概率导致I P C功能失效,无法从根本上消除单粒子翻转的影响.目前已有的针对射频链路的自主健康管理方法,是从三模冗余、“看门狗”设计和回读重配
24、置的物理层开展设计,没有考虑占用B l o c kR AM资源的I P C被单粒子打翻的风险及应对措施,因此,射频接收机存在由于F P GA内部的I P C被单粒子翻转导致的设备异常工作的风险.为了消除上述风险,本文设计一种基于射频链路自主健康监测和管理的方法,在数据链路层上实时监视射频链路同步情况和处置导致链路异常的突发事 件.通 过 在 实 现 复 杂 射 频 链 路 通 信 功 能 的S R AM型F P GA和反熔丝型的F P GA的外围配置单片机,并通过外围单片机间隔h对射频接收机的锁定状态(包括载波锁定标志、遥控伪码锁定标志、位同步状态标志及卷积编码同步状态标志,正常同步状态为,失
25、步为)进行持续m i n监测,m i n内采集 次(m s采集次),出现不小于 次个遥测状态不全为,单片机给配置及动态刷新F P GA发送“基带逻辑配置F P GA复位指令”实现对调制解调F P GA的全局配置(即程序重载),见图.如果在轨单粒子翻转造成前向信号处理模块异常,并进一步导致链路失锁时,实现产品可自行恢复正常的功能,提升产品的在轨抗单粒子能力.图射频链路自主健康管理流程F i g F l o wo f a u t o n o m o u sh e a l t hm a n a g e m e n tf o rR Fl i n k 应用层设计 导航接收机自主健康监测和管理导航接收机作
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