抵御中心机系统异常风险的策略研究

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1、第31卷第4期2012年8月飞行器测控学报JournalofSpacecraftTT&CTechnologyV01.31No.4Aug.2012抵御中心机系统异常风险的策略研究。王玮,彭涛(91550部队·辽宁大连·116023)摘要:为解决因中心机异常可能造成的飞行器试验指挥控制失灵问题,研究物理与信息冗余相结合的解决策略,通过规避导致软件系统瘫痪的数据处理周期,自动接收飞行器起飞时间,人机结合判断系统故障等技术,采用异构备份方法,构建了一个具有异常控制机制的中心机系统。当中心机系统异常导致瘫痪故障时,该系统可在数秒内使数据处理功能恢复正常并完成后续任务,抵御中心机系统异常带来的风险,提高

2、了中心机系统的可靠性。关键词:飞行器试验;指挥控制;中心机;异常风险;可靠性;异构备份中图分类号:V558;TP302.7文献标志码:A文章编号:1674—5620(2012)04一0066一05StudyonStrategiesagainstAbnormalRisksofCentralComputerSystemsWANGWei。PENGTao(PLAUnit91550,Dalian,LiaoningProvince116023)Abstract:Astrategycombiningphysicalandinformationredundancyisstudiedtopreventfail

3、ureofcommandandcontrolinspacecraftflightexperimentsbecauseofbreakdownofthecentralcomputersystem.Spacecraftliftofftimeisautomaticallyreceivedthroughavoidanceofthedataprocessingcycleresultinginbreakdownofthesoftwaresys—tem.Human-machinecombinedsystemfaultjudgmenttechn0109yandheterogeneousbackupmethod

4、areusedtoconstructacentralcomputersystemwithanabnormalfaultcontr01mechanism.Thesystemcanrestorethedataprocessingfunctionwithinafewsecondsandresumeamissionincaseofabreakdowncausedbyabnormalsystemfaults.Thisminimizesthe“sksbroughtbythecentralcomputersystemandincreasesreliability.Keywords:spacecmftexp

5、eriment;co㈣ndandcontr01;centralcomputersystem;abnoHI】a1risk;reIiability;hetemgeneOusbackuD0引言中心机系统在航空飞行器试验中承担着实时数据处理、数字引导、场际间信息交换等任务,是试验数据处理的中枢,其稳定性与可靠性直接决定着试验的成败。目前,为了抵御中心机系统可能出现的严重异常风险,通常的做法是在硬件上采用物理冗余设计,即将1台中心机作为主机、另1台中心机作为副机,主副机运行同一套实时测控软件系统[1]。在执行试验任务时,主机输出数据处理结果,副机只处理数据不输出结果,如果主机的硬件出现故障,通过“双工

6、”切换控制将有故障的主机降为副机,并将副机提升为主机,维持系统继续正常运行[2]。大量实践证明,这种作业模式有效解决了中心机系统因硬件故障造成的系统瘫痪问题,取得了明显的试验成效。然而,随着试验需求逐渐增加,功能需求不断提高,中心机系统软件规模也日趋庞大。为了在预定时间内开发出规模庞大的软件,必须由许多人分工合作。软件程序的复杂性和开发人员的经验与能力等因素,使得软件的零故障率难以得到保证[3q]。尽管测控软件在研制过程中严格按软件工程技术规范执行,并经过大量测试、第三方评测和靶场验收检验,层层把关严格控制软件质量,但国内外靶场试验中因中心机系统瘫痪造成的测控事故仍时有发生,导致试验指挥控制

7、失灵,给飞行器试验带来难以挽回的损失哺书]。为此,有必要研究一套用于抵御中心机系统异常风险、提高中心机系统可靠性的策略措*收稿日期:2012—03—16;修回日期:2012一06一05第一作者简介:王玮(1969一),女,本科,高工,主要从事数据处理方面的工作。第4期王玮,等:抵御中心机系统异常风险的策略研究施。本文在分析影响中心机系统可靠性风险因素的基础上,建立了具有异常控制机制的中心机系统,以提高中心机系

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