CN116866160B - 提高航天器网络系统可靠性的设计方法 - Google Patents

提高航天器网络系统可靠性的设计方法 Download PDF

Info

Publication number
CN116866160B
CN116866160B CN202311138043.1A CN202311138043A CN116866160B CN 116866160 B CN116866160 B CN 116866160B CN 202311138043 A CN202311138043 A CN 202311138043A CN 116866160 B CN116866160 B CN 116866160B
Authority
CN
China
Prior art keywords
root node
network
node switch
sub
switch
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202311138043.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN116866160A (zh
Inventor
赵振昊
尹钊
杨金禄
王正义
郭佩
宋研
刘彦伟
王爱明
程超
刘贵林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Space Liquid Metal Technology Development Jiangsu Co ltd
Beijing Institute of Spacecraft System Engineering
Original Assignee
Space Liquid Metal Technology Development Jiangsu Co ltd
Beijing Institute of Spacecraft System Engineering
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Space Liquid Metal Technology Development Jiangsu Co ltd, Beijing Institute of Spacecraft System Engineering filed Critical Space Liquid Metal Technology Development Jiangsu Co ltd
Priority to CN202311138043.1A priority Critical patent/CN116866160B/zh
Publication of CN116866160A publication Critical patent/CN116866160A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN116866160B publication Critical patent/CN116866160B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • H04L41/0654Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery
    • H04L41/0663Performing the actions predefined by failover planning, e.g. switching to standby network elements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/18502Airborne stations
    • H04B7/18504Aircraft used as relay or high altitude atmospheric platform
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/28Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
    • H04L12/40Bus networks
    • H04L12/40006Architecture of a communication node
    • H04L12/40013Details regarding a bus controller
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L41/00Arrangements for maintenance, administration or management of data switching networks, e.g. of packet switching networks
    • H04L41/06Management of faults, events, alarms or notifications
    • H04L41/0654Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery
    • H04L41/0659Management of faults, events, alarms or notifications using network fault recovery by isolating or reconfiguring faulty entities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L43/00Arrangements for monitoring or testing data switching networks
    • H04L43/08Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters
    • H04L43/0805Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability
    • H04L43/0817Monitoring or testing based on specific metrics, e.g. QoS, energy consumption or environmental parameters by checking availability by checking functioning

Abstract

本发明属于载人航天器总体设计领域,尤其涉及一种提高航天器网络系统可靠性的设计方法,利用宇航以太网交换机特有的1553B总线通信功能,对各子网络内的根节点交换机进行状态监测,当某子网络内的根节点交换机出现故障时,自主切换网络拓扑,利用相邻子网络内的根节点交换机将故障子网络内的网络数据下行至地面,提高航天器网络系统的整体可靠性。

Description

提高航天器网络系统可靠性的设计方法
技术领域
本发明涉及载人航天器总体设计技术领域,尤其涉及一种提高航天器网络系统可靠性的设计方法。
背景技术
随着以太网技术和无线通信技术的发展,地面网络已伸至太空,使用以太网技术的宇航产品逐渐增多,部分大型航天器采用以太网技术的宇航交换机为核心,建立了航天器信息高速传输网络。
出于对航天器在轨长期运行时数据安全的考虑,在网络设计时,往往会将负责传输与航天器安全相关的数据的网络系统与负责传输其他数据的网络系统彼此隔离,各自形成独立的子网络。每个子网络中均布置多台交换机,其中1台交换机作为子网络的根节点交换机,与航天器的中继设备直接相连,根节点交换机接收的数据可以直接发送至中继设备,通过中继设备下行至地面。子网络中的其他交换机与根节点交换机直接相连,其他交换机接收的数据要先发送至根节点交换机,再由根节点交换机转发至中继设备,通过中继设备下行至地面。以航天器网络系统存在2个子网络为例,此时航天器网络系统的拓扑结构如图1所示。
这种网络设计方法虽然可以较好地保证航天器在轨长期运行时的数据安全,但由于每个子网络内的数据都要经过根节点交换机转发,当根节点交换机出现故障时,将导致网络功能失效,整个子网络数据无法下行至地面,严重时甚至会影响到航天器的安全;若将所有的交换机都与中继设备直接连接,则将导致中继设备的网络端口数量大幅提升,并对中继设备并行处理数据的能力提出更高的要求,这种方式的工程实现难度很大。
发明内容
鉴于上述问题,本发明的目的是提供一种提高航天器网络系统可靠性的设计方法,利用宇航以太网交换机特有的1553B总线通信功能,实现网络拓扑的自主切换,提高航天器网络系统的整体可靠性。
本发明提供一种提高航天器网络系统可靠性的设计方法,包括如下步骤:
S1、每个子网络内的根节点交换机分别与本子网络内的非根节点交换机以及其他子网络内的非根节点交换机相连,将每个子网络内的根节点交换机与本子网络内的非根节点交换机相连的网络端口设置为使能状态,以及将每个子网络内的根节点交换机与其他子网络内的非根节点交换机相连的网络端口设置为禁止状态;
S2、所有的根节点交换机与非根节点交换机均通过1553B总线与总线控制器相连,并在总线控制器内建立根节点交换机故障与特定总线指令的映射关系表,以及在每个根节点交换机与每个非根节点交换机内建立正常工况、各类故障工况下,网络端口状态、路由表配置参数与特定总线指令的对应关系表;
S3、所有的根节点交换机均通过1553B总线定期向总线控制器发送自身的状态信息,当总线控制器判断某个根节点交换机发生故障时,将故障子网络内的非根节点交换机与故障的根节点交换机相连的网络端口设置为禁止状态,并将故障子网络内的非根节点交换机与相邻子网络内的根节点交换机相连的网络端口设置为使能状态;同时将相邻子网络内的根节点交换机与故障子网络内的非根节点交换机相连的网络端口设置为使能状态;以及总线控制器根据映射关系表寻找对应的特定总线指令下发至每个根节点交换机与每个非根节点交换机内,每个根节点交换机与每个非根节点交换机在收到特定总线指令后,根据对应关系表配置自身的网络端口状态和路由表;
S4、在每个根节点交换机与每个非根节点交换机完成新的网络配置后,故障子网络中的网络数据通过相邻的子网络传输至中继设备。
优选地,根节点交换机自身的状态信息包括交换机当前工作模式、交换机各网络端口状态、自诊断信息和消息计数。
优选地,总线控制器判断根节点交换机是否发生故障的方式包括:
a、交换机是否按照协议及时反馈状态信息;
b、交换机反馈的状态信息中当前工作模式是否与实际工况相符;
c、交换机各网络端口状态是否与正常工况相符;
d、自诊断信息中是否出现自诊断故障码;
e、相邻的状态信息的消息计数是否连续。
优选地,任意一个根节点交换机的MAC地址数值小于所有非根节点交换机的MAC地址数值。
本发明能够取得的有益效果如下:
利用宇航以太网交换机特有的1553B总线通信功能,对各子网络内的根节点交换机进行状态监测,当某子网络内的根节点交换机出现故障时,自主切换网络拓扑,利用相邻子网络内的根节点交换机将故障子网络内的网络数据下行至地面,提高航天器网络系统的整体可靠性。
附图说明
图1是现有的航天器网络系统存在2个子网络时的网络拓扑结构图。
图2是根据本发明实施例提供的提高航天器网络系统可靠性的设计方法的流程示意图。
图3是根据本发明实施例提供的航天器网络系统存在2个子网络且两个根节点交换机未发生故障时的网络连接状态图。
图4是根据本发明实施例提供的航天器网络系统存在2个子网络且一个根节点交换机发生故障时的网络连接状态图。
具体实施方式
在下文中,将参考附图描述本发明的实施例。在下面的描述中,相同的模块使用相同的附图标记表示。在相同的附图标记的情况下,它们的名称和功能也相同。因此,将不重复其详细描述。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,而不构成对本发明的限制。
图2示出了根据本发明实施例提供的提高航天器网络系统可靠性的设计方法的流程。
如图2所示,本发明实施例提供的提高航天器网络系统可靠性的设计方法,包括如下步骤:
S1、每个子网络内的根节点交换机分别与本子网络内的非根节点交换机以及其他子网络内的非根节点交换机相连,将每个子网络内的根节点交换机与本子网络内的非根节点交换机相连的网络端口设置为使能状态,以及将每个子网络内的根节点交换机与其他子网络内的非根节点交换机相连的网络端口设置为禁止状态。
以航天器网络系统存在2个子网络为例,此时网络连接状态如图3所示,设备间的实线表明既有网络连接,又可以进行数据传输;设备间的虚线表明虽然有网络连接,但通过软件配置为禁止进行数据传输。
所用交换机的MAC地址均不相同,且任意一个根节点交换机的MAC地址数值要小于所有非根节点交换机的MAC地址数值。
S2、所有的根节点交换机与非根节点交换机均通过1553B总线与总线控制器相连,并在总线控制器内建立根节点交换机故障与特定总线指令的映射关系表,以及在每个根节点交换机与每个非根节点交换机内建立正常工况、各类故障工况下,网络端口状态、路由表配置参数与特定总线指令的对应关系表。
在进行航天器1553B总线系统设计时,所有的交换机(包括根节点交换机和非根节点交换机)均处于1条1553B总线内,所有的交换机均作为1553B总线的RT(RemoteTerminal,远程终端)。
所有的交换机均通过1553B总线按照设计约定定时向1553B总线的BC(BusControl,总线控制端)发送自身状态信息的总线数据,如设备工作状态、逐次递增的消息计数等。
在进行BC软件设计时,建立各根节点交换机故障与特定指令的映射关系表,即当某根节点交换机出现故障时,BC即可生成对应的特定指令。
在各个交换机(包括根节点交换机和非根节点交换机)的软件中建立正常工况、各种故障工况下,端口状态、路由表配置参数与特定总线指令的对应关系,即当交换机收到某条特定指令时,就会按照软件中的对应关系即刻配置自身的网络端口状态和路由表。
S3、所有的根节点交换机均通过1553B总线定期向总线控制器发送自身的状态信息,当总线控制器判断某个根节点交换机发生故障时,将故障子网络内的非根节点交换机与故障的根节点交换机相连的网络端口设置为禁止状态,并将故障子网络内的非根节点交换机与相邻子网络内的根节点交换机相连的网络端口设置为使能状态;同时将相邻子网络内的根节点交换机与故障子网络内的非根节点交换机相连的网络端口设置为使能状态;以及总线控制器根据映射关系表寻找对应的特定总线指令下发至每个根节点交换机与每个非根节点交换机内,每个根节点交换机与每个非根节点交换机在收到特定总线指令后,根据对应关系表配置自身的网络端口状态和路由表。
BC通过153B总线定期(如500ms)采集各交换机(包括根节点交换机和非根节点交换机)的状态信息,状态信息包括交换机当前工作模式、交换机各网络端口状态、自诊断信息和消息计数等参数,BC根据交换机是否能够按照协议及时反馈状态信息、交换机反馈的状态信息中当前工作模式是否与实际工况相符、交换机各网络端口状态是否正常工况相符、自诊断信息是否出现自诊断故障码、相邻的状态信息的消息计数是否连续等判断依据对交换机是否出现故障进行判断。
此处的对交换机是否发生故障的判断包括对根节点交换机的判断,也包括对非根节点交换机的判断。
针对正常工况,各子网络之间彼此隔离,没有数据交互,交换机之间跨子网络相连的端口虽然物理相连,但彼此均设置为禁止状态,彼此之间无法通信。各子网络内的网络数据均通过本子网络的根节点交换机传输至中继设备,再下行至地面。以航天器网络系统存在2个自网络为例,此时网络连接状态如图3所示。
当某个子网络内的根节点交换机发生故障时,则将本子网络内的全部非根节点交换机与故障根节点交换机之间的网络端口设置为关闭状态,并将与相邻子网络内的根节点交换机相连的网络端口设置为使能状态;同时相邻子网络内的根节点交换机也将与故障子网络内的非根节点交换机相连的网络端口设置为使能状态,再将这两个子网络内全部非根节点交换机的路由表配置为所有数据经未发生故障的子网络内的根节点交换机下行。以航天器网络系统存在2个自网络为例,此时网络连接如图4所示,设备间的实线表明既有网络连接,又可以进行数据传输;设备间的横虚线“- - - -”表明虽然有网络连接,但通过软件配置为禁止进行数据传输;设备间的点虚线“……”表明虽然有网络连接,但因设备故障无法进行数据传输;设备间的点横虚线“-.-.-.-”表明虽然有网络连接,但因设备故障无法进行数据传输,同时未故障的设备也通过软件配置禁止进行数据传输。
S4、在每个根节点交换机与每个非根节点交换机完成新的网络配置后,故障子网络中的网络数据通过相邻的子网络传输至中继设备。
如图4所示,当子网络1的根节点交换机发生故障时,子网络1内的网络数据通过子网络2的根节点交换机传输至中继设备,再下行至地面。
应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发明公开中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明公开的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。
上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。

Claims (4)

1.一种提高航天器网络系统可靠性的设计方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、每个子网络内的根节点交换机分别与本子网络内的非根节点交换机以及其他子网络内的非根节点交换机相连,将每个子网络内的根节点交换机与本子网络内的非根节点交换机相连的网络端口设置为使能状态,以及将每个子网络内的根节点交换机与其他子网络内的非根节点交换机相连的网络端口设置为禁止状态;
S2、所有的根节点交换机与非根节点交换机均通过1553B总线与总线控制器相连,并在总线控制器内建立根节点交换机故障与特定总线指令的映射关系表,以及在每个根节点交换机与每个非根节点交换机内建立正常工况、各类故障工况下,网络端口状态、路由表配置参数与特定总线指令的对应关系表;
S3、所有的根节点交换机均通过1553B总线定期向总线控制器发送自身的状态信息,当总线控制器判断某个根节点交换机发生故障时,将故障子网络内的非根节点交换机与故障的根节点交换机相连的网络端口设置为禁止状态,并将故障子网络内的非根节点交换机与相邻子网络内的根节点交换机相连的网络端口设置为使能状态;同时将相邻子网络内的根节点交换机与故障子网络内的非根节点交换机相连的网络端口设置为使能状态;以及总线控制器根据映射关系表寻找对应的特定总线指令下发至每个根节点交换机与每个非根节点交换机内,每个根节点交换机与每个非根节点交换机在收到特定总线指令后,根据对应关系表配置自身的网络端口状态和路由表;
S4、在每个根节点交换机与每个非根节点交换机完成新的网络配置后,故障子网络中的网络数据通过相邻的子网络传输至中继设备。
2.根据权利要求1所述的提高航天器网络系统可靠性的设计方法,其特征在于,根节点交换机自身的状态信息包括交换机当前工作模式、交换机各网络端口状态、自诊断信息和消息计数。
3.根据权利要求2所述的提高航天器网络系统可靠性的设计方法,其特征在于,总线控制器判断根节点交换机是否发生故障的方式包括:
a、交换机是否按照协议及时反馈状态信息;
b、交换机反馈的状态信息中当前工作模式是否与实际工况相符;
c、交换机各网络端口状态是否与正常工况相符;
d、自诊断信息中是否出现自诊断故障码;
e、相邻的状态信息的消息计数是否连续。
4.根据权利要求1所述的提高航天器网络系统可靠性的设计方法,其特征在于,任意一个根节点交换机的MAC地址数值小于所有非根节点交换机的MAC地址数值。
CN202311138043.1A 2023-09-05 2023-09-05 提高航天器网络系统可靠性的设计方法 Active CN116866160B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202311138043.1A CN116866160B (zh) 2023-09-05 2023-09-05 提高航天器网络系统可靠性的设计方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202311138043.1A CN116866160B (zh) 2023-09-05 2023-09-05 提高航天器网络系统可靠性的设计方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN116866160A CN116866160A (zh) 2023-10-10
CN116866160B true CN116866160B (zh) 2023-11-21

Family

ID=88229054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202311138043.1A Active CN116866160B (zh) 2023-09-05 2023-09-05 提高航天器网络系统可靠性的设计方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN116866160B (zh)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991018462A1 (en) * 1990-05-18 1991-11-28 The University Of Toronto Innovations Foundation High bandwidth fault tolerant lan
EP0752775A2 (en) * 1995-07-06 1997-01-08 Koninklijke KPN N.V. Self-recovering local netwerk
CN104683015A (zh) * 2015-03-09 2015-06-03 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 一种无人机地面站总线系统
CN105471653A (zh) * 2015-12-09 2016-04-06 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种机载双通道无缝切换方法及系统
CN106452843A (zh) * 2016-09-14 2017-02-22 北京控制工程研究所 一种在轨1553b总线网络故障监测诊断方法
CN109547095A (zh) * 2018-12-06 2019-03-29 长沙天仪空间科技研究院有限公司 一种卫星通信过程中缓解拥塞的方法
CN110798399A (zh) * 2018-08-03 2020-02-14 思锐科技股份有限公司 网络自动链结备援方法与网络系统
CN114466040A (zh) * 2022-01-14 2022-05-10 上海卫星工程研究所 航天器一体化双平面网络系统

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9893929B2 (en) * 2011-09-26 2018-02-13 Tejas Networks Limited Protection switching method and system for a multi-rooted point-to-multi-point service in a provider backbone bridge (PBB) network
JP6268943B2 (ja) * 2013-11-06 2018-01-31 富士通株式会社 情報処理システム,スイッチ装置及び情報処理システムの制御方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991018462A1 (en) * 1990-05-18 1991-11-28 The University Of Toronto Innovations Foundation High bandwidth fault tolerant lan
EP0752775A2 (en) * 1995-07-06 1997-01-08 Koninklijke KPN N.V. Self-recovering local netwerk
CN104683015A (zh) * 2015-03-09 2015-06-03 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 一种无人机地面站总线系统
CN105471653A (zh) * 2015-12-09 2016-04-06 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种机载双通道无缝切换方法及系统
CN106452843A (zh) * 2016-09-14 2017-02-22 北京控制工程研究所 一种在轨1553b总线网络故障监测诊断方法
CN110798399A (zh) * 2018-08-03 2020-02-14 思锐科技股份有限公司 网络自动链结备援方法与网络系统
CN109547095A (zh) * 2018-12-06 2019-03-29 长沙天仪空间科技研究院有限公司 一种卫星通信过程中缓解拥塞的方法
CN114466040A (zh) * 2022-01-14 2022-05-10 上海卫星工程研究所 航天器一体化双平面网络系统

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
一种航天器上多子网数据网络设计;穆强;裴楠;郭坚;程慧霞;;航天器工程(第06期);全文 *
空间站系统航天器间1553B总线网络的路由机制研究;陆岚;刘欣;余晟;周波;朱剑冰;;航天器工程(02);全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN116866160A (zh) 2023-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6687751B1 (en) Multi-point link aggregation spoofing
US6195351B1 (en) Logical switch set
CN102394787B (zh) 基于epa交换机的双链路冗余控制方法
WO1999053652A1 (en) Interconnected trunk cluster arrangement
CN111711583B (zh) 一种支持多冗余协议配置的交换机、变电站网络系统
US9019816B2 (en) Communication system, communication method, and communication apparatus
CN102882719A (zh) 实现Openflow交换机系统中控制器冗余备份的方法及系统
CN112995041B (zh) 网络通信方法、装置、电子设备及存储介质
EP2090950B1 (en) Critical device with increased availability
KR20050099809A (ko) 원전용 분산 제어시스템의 제어 통신망 전송 프레임 구조
CN112671642A (zh) 一种报文转发方法及设备
CN116866160B (zh) 提高航天器网络系统可靠性的设计方法
CN114221902A (zh) 一种按照指定序列进行vrrp主备切换的方法
CN101834770B (zh) 以太多环网的地址刷新方法和装置
Liang et al. Design of heterogeneous FC-AE-1553 network
CN108462537B (zh) 一种一主多从通信的实现方法
US20220094569A1 (en) Method and system to selectively flush filtering databases in a major ring of an ethernet ring protection switching network
CN113271244B (zh) 一种rs485总线自组网全双工通信系统及其地址自动编址方法
CN113992512A (zh) 一种tte系统高可靠配置切换控制协议及重构方法
CN111628891B (zh) 一种基于qnx的双以太网冗余的实现方法
CN114342327B (zh) 在能冗余运行的通信网络中数据传输的方法和耦合通信设备
CN100496005C (zh) 一种大规模网络控制系统
JP2000059398A (ja) 複数の制御装置間のデ―タ伝送システム及び複数のネットワ―ク間のデ―タ伝送方法
CN115988447B (zh) 一种基于ZigBee的混合编队无人设备的分层通信方法
CN104869059A (zh) 一种基于SpaceWire时间码的路由备份方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant