一种星上自主控制的在轨重构系统与方法

    公开(公告)号:CN112332902A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011126017.3

    申请日:2020-10-20

    IPC分类号: H04B7/185 H04B17/40

    摘要: 本发明一种星上自主控制的在轨重构系统与方法,能够星上独立自主完成重构:在通过星地链路完成目标重构数据上注后,进入星上自主交互流程,无需地面系统干预,避免了冗长的星地交互流程,有效缩短了重构时间。具备快速检错、修复能力:当重构发生异常时,能够精准、快速地找出错误数据所在扇区,进行扇区数据修复,确保在轨重构高效、稳定、可靠。且具有更好的通用性:由于流程是由CPU与刷新控制器自主完成,将重构数据正确写入FLASH中,重构对象只需从FLASH中加载更新后的数据即可完成版本更新。因此,所述方法适用于各个轨道高度的卫星系统,且不限定被重构目标的数据类型,且不需要被重构目标具备重构协议的处理能力。所以,具有更好的通用性。

    一种基于捷变波束指向的自组织网络时间同步方法

    公开(公告)号:CN116209051A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211679393.4

    申请日:2022-12-26

    IPC分类号: H04W56/00 H04W84/18 H04W16/28

    摘要: 本发明公开了一种基于捷变波束指向的自组织网络时间同步方法,包括:开机后启动时间同步功能;非基准节点在收到同步消息前保持监听状态,相控阵波束始终指向基准节点;基准节点在开机后以轮询的方式分别指向各非基准节点,并发送时间同步广播;非基准节点在确认了各自与基准节点的同步时隙后,其余时隙用于轮询其它无法与基准节点直接相连的下一级子节点;轮询一下级子节点时,下一级子节点均保持静默状态,接收到上级节点的同步轮询帧后,确认自身的同步时隙位置,并在其它非同步时隙轮询再下一级子节点,依次类推,完成网内所有节点同步时隙的选取及校时。本发明能够实现以捷变波束相控阵为通信天线的多节点自组织网络时间同步。

    基于快照路由的低轨星座星间链路异常时应急转发方法

    公开(公告)号:CN112511214A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011299317.1

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: H04B7/185

    摘要: 本发明涉及基于快照路由的低轨星座星间链路异常时应急转发方法,这种方法的基本思想是,当星上转发控制模块监测到链路异常信息后,向星座内所有卫星广播这一信息,所有卫星将包含该异常路径的路由表项置为无效,并重新生成交换表配置给交换模块,使得数据转发避开异常链路,这种方法可以实现异常情况下无地面干预的应急转发处理。本发明针对星间链路异常设计星上自主的转发恢复机制,实现原理简单,可操作性强,可靠性较高。本发明提出的方法可以应用于鸿雁、国家宽带互联网等类似的低轨星座系统中,对低轨星座载荷的设计具有指导意义。

    基于快照路由的低轨星座星间链路异常时应急转发方法

    公开(公告)号:CN112511214B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202011299317.1

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: H04B7/185

    摘要: 本发明涉及基于快照路由的低轨星座星间链路异常时应急转发方法,这种方法的基本思想是,当星上转发控制模块监测到链路异常信息后,向星座内所有卫星广播这一信息,所有卫星将包含该异常路径的路由表项置为无效,并重新生成交换表配置给交换模块,使得数据转发避开异常链路,这种方法可以实现异常情况下无地面干预的应急转发处理。本发明针对星间链路异常设计星上自主的转发恢复机制,实现原理简单,可操作性强,可靠性较高。本发明提出的方法可以应用于鸿雁、国家宽带互联网等类似的低轨星座系统中,对低轨星座载荷的设计具有指导意义。

    一种星上自主控制的在轨重构系统与方法

    公开(公告)号:CN112332902B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202011126017.3

    申请日:2020-10-20

    IPC分类号: H04B7/185 H04B17/40

    摘要: 本发明一种星上自主控制的在轨重构系统与方法,能够星上独立自主完成重构:在通过星地链路完成目标重构数据上注后,进入星上自主交互流程,无需地面系统干预,避免了冗长的星地交互流程,有效缩短了重构时间。具备快速检错、修复能力:当重构发生异常时,能够精准、快速地找出错误数据所在扇区,进行扇区数据修复,确保在轨重构高效、稳定、可靠。且具有更好的通用性:由于流程是由CPU与刷新控制器自主完成,将重构数据正确写入FLASH中,重构对象只需从FLASH中加载更新后的数据即可完成版本更新。因此,所述方法适用于各个轨道高度的卫星系统,且不限定被重构目标的数据类型,且不需要被重构目标具备重构协议的处理能力。所以,具有更好的通用性。