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公开(公告)号:CN105610555A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610094620.5
申请日:2016-02-19
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
CPC分类号: H04L1/22 , H04L41/0668 , H04L41/083 , H04L41/0836
摘要: 本发明公开了一种实用的系统级冗余通信网络架构,该网络架构的主干网交换机采用VSS技术实现冗余,两台互为冗余的网络交换机等效于虚拟交换机,具有相同IP地址,因此可以在较短的时间内实现故障切换;而且虚拟交换机进行数据通信时,不需要进行交换机IP切换和判断,可以有效降低对CPU和内存等资源的占用;另外VSS技术从逻辑层面简化了网络拓扑,互为冗余的交换机共用一个网关地址,实现了无环路通信,可有效提高通信网络系统的可靠性;另外,连接主干网前后端交换机的光纤采用GEC技术捆绑为1个以太网通道,可以有效展宽通信网络的数据传输带宽,提高信息传输速率,从而降低了前后端通信的传播时延。
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公开(公告)号:CN104850452A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510257471.5
申请日:2015-05-19
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G06F9/455
摘要: 一种基于虚拟化技术的高可靠测发控计算平台,包括前端数据采集终端模块、交换网络模块、至少两个虚拟化服务器和存储模块;前端数据采集终端模块采集测发控系统各传感器数据和控制指令,并通过交换网络模块传输给虚拟化服务器,两个虚拟化服务器对测发控系统各个分系统各设备进行虚拟化,虚拟化后的各个分系统对前端数据采集终端模块采集的测发控系统各传感器数据和控制指令进行处理;存储模块对通讯数据进行备份,本发明可实现测发控系统对各分系统的运算资源一体化管理,具有获得信息安全性好、动态调度运算资源、数据交互可靠性高等优势,最大程度上满足了运载火箭测发控计算平台系统的要求。
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公开(公告)号:CN105610555B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201610094620.5
申请日:2016-02-19
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 本发明公开了一种实用的系统级冗余通信网络架构,该网络架构的主干网交换机采用VSS技术实现冗余,两台互为冗余的网络交换机等效于虚拟交换机,具有相同IP地址,因此可以在较短的时间内实现故障切换;而且虚拟交换机进行数据通信时,不需要进行交换机IP切换和判断,可以有效降低对CPU和内存等资源的占用;另外VSS技术从逻辑层面简化了网络拓扑,互为冗余的交换机共用一个网关地址,实现了无环路通信,可有效提高通信网络系统的可靠性;另外,连接主干网前后端交换机的光纤采用GEC技术捆绑为1个以太网通道,可以有效展宽通信网络的数据传输带宽,提高信息传输速率,从而降低了前后端通信的传播时延。
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公开(公告)号:CN104991483B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201510257467.9
申请日:2015-05-19
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 一种基于虚拟化技术的测发控远程监控平台,包括前端数据采集终端模块、交换网络模块、远程监控模块、虚拟化服务器模块和存储模块;前端数据采集终端模块采集测发控系统各传感器数据和控制指令,并通过交换网络模块传输给虚拟化服务器模块,虚拟化服务器模块对测发控分系统各设备进行虚拟化,各个分系统对各传感器数据和控制指令进行处理;存储模块对数据进行备份;远程监控模块向各虚拟设备发送操作指令,并显示数据。本发明可实现测发控系统对各分系统的运算资源一体化管理,具有获得信息安全性好、动态调度运算资源、数据交互可靠性高、实时进行远程监控等优势,最大程度上满足了运载火箭测发控监控平台的要求。
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公开(公告)号:CN105847073B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201610080504.8
申请日:2016-02-04
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 一种运载火箭地面测发控平台的网络数据包监控系统,包括前端抓包节点、后端抓包节点、网络监控节点以及交换机,前端抓包节点对前端交换机主从机进行抓包,并存入前端抓包节点本地文件,后端抓包节点对后端交换机主从机进行抓包,并存入后端抓包节点本地文件,网络监控节点通过交换机根据用户输入的查询条件从前端抓包节点本地文件和后端抓包节点本地文件中筛选数据包,对筛选的数据包进行数据段解析和路径分析,并将结果显示给用户。本发明能够根据测发控网络中特有的协议对数据包内容进行解析,实现数据包传输内容的有效监控,通过对多个抓包节点的数据包进行综合分析,向用户显示数据包的传输路径,实现网络故障时问题的及时定位和快速处理。
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公开(公告)号:CN105681311A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610059864.X
申请日:2016-01-28
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
CPC分类号: H04L67/1097 , G06F9/4555 , H04L63/10 , H04L67/12
摘要: 本发明公开了一种基于云计算的火箭地面网络异构系统,该系统在虚拟化服务器中进行集中的数据处理和应用操作,并采用磁盘阵列实现资源存储,充分利用了系统的计算和存储资源,并且用户可按照自身需要申请计算资源与存储空间,当用户对资源的需求增加后,只需要重新申请相应资源,不需要考虑系统硬件资源升级和重新购置,由云平台动态调度资源即可;而当云平台的整体计算与存储能力不再满足当前要求时,只需在现有设备上增加计算以及存储服务器设备,而不需要废弃原有设备,充分合理利用了计算和存储资源,并实现单套设备应用于多个型号的多次试验,大大降低了研制成本。
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公开(公告)号:CN105681311B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201610059864.X
申请日:2016-01-28
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 本发明公开了一种基于云计算的火箭地面网络异构系统,该系统在虚拟化服务器中进行集中的数据处理和应用操作,并采用磁盘阵列实现资源存储,充分利用了系统的计算和存储资源,并且用户可按照自身需要申请计算资源与存储空间,当用户对资源的需求增加后,只需要重新申请相应资源,不需要考虑系统硬件资源升级和重新购置,由云平台动态调度资源即可;而当云平台的整体计算与存储能力不再满足当前要求时,只需在现有设备上增加计算以及存储服务器设备,而不需要废弃原有设备,充分合理利用了计算和存储资源,并实现单套设备应用于多个型号的多次试验,大大降低了研制成本。
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公开(公告)号:CN105847073A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610080504.8
申请日:2016-02-04
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 一种运载火箭地面测发控平台的网络数据包监控系统,包括前端抓包节点、后端抓包节点、网络监控节点以及交换机,前端抓包节点对前端交换机主从机进行抓包,并存入前端抓包节点本地文件,后端抓包节点对后端交换机主从机进行抓包,并存入后端抓包节点本地文件,网络监控节点通过交换机根据用户输入的查询条件从前端抓包节点本地文件和后端抓包节点本地文件中筛选数据包,对筛选的数据包进行数据段解析和路径分析,并将结果显示给用户。本发明能够根据测发控网络中特有的协议对数据包内容进行解析,实现数据包传输内容的有效监控,通过对多个抓包节点的数据包进行综合分析,向用户显示数据包的传输路径,实现网络故障时问题的及时定位和快速处理。
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公开(公告)号:CN104991483A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510257467.9
申请日:2015-05-19
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G05B19/042
CPC分类号: G05B19/0428 , G05B2219/25257
摘要: 一种基于虚拟化技术的测发控远程监控平台,包括前端数据采集终端模块、交换网络模块、远程监控模块、虚拟化服务器模块和存储模块;前端数据采集终端模块采集测发控系统各传感器数据和控制指令,并通过交换网络模块传输给虚拟化服务器模块,虚拟化服务器模块对测发控分系统各设备进行虚拟化,各个分系统对各传感器数据和控制指令进行处理;存储模块对数据进行备份;远程监控模块向各虚拟设备发送操作指令,并显示数据。本发明可实现测发控系统对各分系统的运算资源一体化管理,具有获得信息安全性好、动态调度运算资源、数据交互可靠性高、实时进行远程监控等优势,最大程度上满足了运载火箭测发控监控平台的要求。
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公开(公告)号:CN202455373U
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201220024164.4
申请日:2012-01-19
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 本实用新型公开了一种用于运载火箭地面测控的网络系统,包括五台相同型号的路由交换机、一台防火墙、单模光纤和多模光纤,第一路由交换机与第二路由交换机通过多模光纤相连接组成冗余前置系统,第三路由交换机与第四路由交换机通过多模光纤相连接组成冗余后置系统,冗余前置系统与冗余后置系统之间通过单模光纤相连接,第五路由交换机作为浏览系统,防火墙置于浏览系统和冗余后置系统之间。与目前使用的其他运载火箭地面测控网络系统比较而言,解决了地面测控网络系统核心应用业务的安全保护策略,缩短了冗余设备故障收敛时间,提高了运载火箭地面测控网络系统安全性及热备份性能。
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