检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:李婷[1] 刘田[1] 袁田 孙杰 LI Ting;LIU Tian;YUAN Tian;SUN Jie(Southwest China Institute of Electronic Technology,Chengdu 610036,China)
出 处:《电讯技术》2018年第8期885-889,共5页Telecommunication Engineering
基 金:中国西南电子技术研究所技术创新基金(H17015.1)
摘 要:针对航天器测控资源消耗随目标数量的增长而快速上升的问题,提出了分布式航天器系统的测控网络架构构想,并梳理了关键技术及解决途径。该网络从逻辑上分为控制面和业务面,两个面分别采用不同的组网方式各司其责,通过业务面的不同子网同时响应多个不同应用,从而实现了编队航天器等集群目标同时测控与信息交互的目标,解决了传统测控中心集中式带来的问题,满足了测控与管理在可达性、可靠性等方面更高的要求。With the increase of spacecraft targets in quantity,the rapid growth of TT&C resource consumption becomes a severe problem.In this paper,the conception of the TT&C network architecture of distributed spacecraft system is introduced.Afterwards,some key technologies and corresponding solutions are compiled.To solve the problems of the traditional concentrated TT&C mode,the network is logically divided into the control plane and the business plane which uses different networking modes to perform their respective duties.To achieve the TT&C and information interaction for the spacecraft cluster targets,different subnets of the business plan simultaneously respond to different applications.Thus,it can meet the higher demand in the accessibility and reliability of TT&C and management.
关 键 词:天基信息网 分布式航天器 分布式网络 测控网络 网络架构
分 类 号:TN915[电子电信—通信与信息系统] V556[电子电信—信息与通信工程]
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