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再入飞行器低误码率数字化遥测系统设计

发布时间:2021-03-14 06:03
  针对再入飞行器遥测领域要求存储系统容量大、误码率低、恶劣环境下可靠回收等特点,以及传统供配电方式存在的地面设备组成多、操作复杂、可靠性低等不足,提出了一种适用于再入飞行器的低误码率数字化遥测系统设计方法;系统采用大容量冗余备份存储设计、基于ECC纠错编码算法的低误码率设计、抗高冲击回收防护设计等关键技术,存储容量提高到32GB,可连续存储9h数据,存储器误码率降低至10-10,实现了高冲击条件下的可靠回收;采用基于1553B总线的数字化供配电技术、在线故障诊断技术等关键技术,简化了地面测试设备及操作,节约研制成本,提高了飞行器智能化和测试性水平;该系统已成功应用于某再入飞行器,通过了地面炮击试验和飞行试验考核,获取到了完整的全程飞行试验数据。 

【文章来源】:计算机测量与控制. 2020,28(07)

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

再入飞行器低误码率数字化遥测系统设计


再入飞行器遥测系统组成框图

再入飞行器低误码率数字化遥测系统设计


存储器组成框图

再入飞行器低误码率数字化遥测系统设计


采用ECC校验算法的数据存储示意图

【参考文献】:
期刊论文
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[2]基于1553B总线的再入遥测系统[J]. 李智中,金文,王小珲.  遥测遥控. 2018(01)
[3]运载火箭上面级供配电一体化设计[J]. 朱源,韩峰,杨超.  现代防御技术. 2017(06)
[4]飞行器供配电系统地面通用测试接口设计[J]. 张翔,翟晋,潘江江,赵岩,姜爽.  计算机测量与控制. 2017(01)
[5]基于PLC的卫星地面供配电测试系统[J]. 马楠,李敬博,任光杰.  空间电子技术. 2016(06)
[6]弹载固态记录器高速存储体系结构设计[J]. 甄国涌,单彦虎.  计算机工程. 2013(03)
[7]高速大容量存储系统的应用设计[J]. 胡世明,康怀祺,滕云龙.  火控雷达技术. 2012(01)
[8]小型化高速数据记录器[J]. 张耀,徐智勇,张启衡,张文沛.  仪表技术与传感器. 2011(04)
[9]载人火箭的遥测系统[J]. 林涓,贺峥光.  导弹与航天运载技术. 2006(04)
[10]高速大容量固态存储系统的设计[J]. 韩茜,罗丰,吴顺君.  雷达科学与技术. 2005(02)



本文编号:3081621

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