RU2731822C1 - Наземная станция командно-измерительной системы управления геостационарными космическими аппаратами - Google Patents

Наземная станция командно-измерительной системы управления геостационарными космическими аппаратами Download PDF

Info

Publication number
RU2731822C1
RU2731822C1 RU2019136262A RU2019136262A RU2731822C1 RU 2731822 C1 RU2731822 C1 RU 2731822C1 RU 2019136262 A RU2019136262 A RU 2019136262A RU 2019136262 A RU2019136262 A RU 2019136262A RU 2731822 C1 RU2731822 C1 RU 2731822C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control
spacecraft
ground
software
flight
Prior art date
Application number
RU2019136262A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Александрович Алексеев
Владимир Леонидович Быстрицкий
Дмитрий Николаевич Нагорных
Евгений Сергеевич Овчинников
Иван Игоревич Рузяков
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Priority to RU2019136262A priority Critical patent/RU2731822C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2731822C1 publication Critical patent/RU2731822C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G3/00Observing or tracking cosmonautic vehicles

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к области космонавтики, а именно к средствам наблюдения и слежения за полетом космических кораблей - наземным комплексам управления, более конкретно к наземным станциям командно-измерительных систем. Наземная станция командно-измерительной системы управления геостационарными космическими аппаратами представляет собой аппаратно-программный комплекс управления полетом космического аппарата с компьютерами, объединенными в кластер, и резервированной высокочастотной аппаратурой, связанный посредством системы передачи данных с аппаратно-программным комплексом управления полетом космического аппарата, представляющим собой систему «человек - машина», - центром управления полетом. При этом наземная станция находится под управлением аппаратно-программных средств центра управления полетом без непосредственного участия человека и включает высокочастотный тракт передачи данных и высокочастотный тракт приема данных с горячим резервированием каждого активного элемента в указанных высокочастотных трактах. Причем в указанном кластере, являющемся частью высокочастотного тракта передачи данных и высокочастотного тракта приема данных, каждый компьютер оснащен системой цифровой обработки сигнала на базе платы PCI Express для автоматического контроля передачи данных между космическим аппаратом и наземным комплексом управления и предусматривает функциональное разделение программного обеспечения управления и администрирования. Заявленное изобретение обеспечивает надежную круглосуточную работу наземной станции командно-измерительной системы с сохранением данных при нештатных ситуациях с минимизацией воздействия человеческого фактора на работу наземного комплекса управления. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области космонавтики, а именно к средствам наблюдения и слежения за полетом космических кораблей -наземным комплексам управления, более конкретно к наземным станциям командно-измерительных систем.
В качестве примера наземной станции командно-измерительной системы можно указать наземную станцию командно-измерительной системы «Каштан» (Урличич Ю.М. и др. «Современные технологии навигации геостационарных спутников», Москва, Физматлит, 2006, стр. 213-214). Наземная станция командно-измерительной системы управления геостационарными космическими аппаратами, представляет собой аппаратно-программный комплекс управления полетом космического аппарата, связанный посредством системы передачи данных с аппаратно-программным комплексом управления полетом космического аппарата, представляющим собой систему «человек -машина», - центром управления полетом. Совершенствование наземных станций командно-измерительных систем обусловлено решением актуальных научно-технических задач, среди которых можно выделить взаимосвязанные друг с другом задачи обеспечения надежности функционирования наземной станции командно-измерительной системы и обеспечения информационной безопасности при эксплуатации наземной станции командно-измерительной системы.
Например, в патенте на изобретение RU 2 653 935, АО «Российские космические системы», опубликован в 2018 г., предложен наземный комплекс управления, в котором для обеспечения информационной безопасности (в первую очередь) и повышения надежности управления первый центр управления полетом связан через второй центр управления полетом и систему передачи данных с наземной станцией командно-измерительной системы. Решение задачи повышения надежности функционирования наземной станции командно-измерительной системы предложено в патенте на изобретение RU 2 604 053, АО «Российские космические системы», опубликован в 2016 г., ближайший аналог изобретения, где предложен наземный комплекс управления геостационарными космическими аппаратами, в котором наземная станция командно-измерительной системы управления геостационарными космическими аппаратами, представляет собой аппаратно-программный комплекс управления полетом космического аппарата, с компьютерами, объединенными в кластер, и резервированной высокочастотной аппаратурой, связанный посредством системы передачи данных с аппаратно-программным комплексом управления полетом космического аппарата, представляющим собой систему «человек - машина», - центром управления полетом. Предложенное в RU 2 604 053 резервирование оборудования наземной станции не позволяет в полной мере решить важную для работы с геостационарными космическими аппаратами задачу обеспечения надежной круглосуточной работы наземной станции командно-измерительной системы с сохранением данных при нештатных ситуациях с минимизацией воздействия человеческого фактора на работу наземного комплекса управления. Очевидно, что решение данной технической задачи взаимосвязано с решением задачи обеспечения информационной безопасности наземного комплекса управления.
В свою очередь, предложена наземная станция командно-измерительной системы управления геостационарными космическими аппаратами, представляющая собой аппаратно-программный комплекс управления космическим аппаратом, с компьютерами, объединенными в кластер, и резервированной высокочастотной аппаратурой, связанный посредством системы передачи данных с аппаратно-программным комплексом управления полетом космического аппарата, представляющим собой систему «человек - машина», - центром управления полетом. В отличие от ближайшего аналога наземная станция командно-измерительной системы находится под управлением аппаратно-программных средств центра управления полетом без непосредственного участия человека и включает высокочастотный тракт передачи данных и высокочастотный тракт приема данных с горячим резервированием каждого активного элемента в указанных высокочастотных трактах. В указанном кластере компьютеров наземной станции, являющемся частью высокочастотного тракта передачи данных и высокочастотного тракта приема данных, каждый компьютер оснащен системой цифровой обработки сигнала на базе платы PCI Express для автоматического контроля передачи данных между космическим аппаратом и наземным комплексом управления и предусматривает функциональное разделение программного обеспечения управления и администрирования.
Осуществление предложенного изобретения может быть поясняется
фиг. 1 - схема наземной станции командно-измерительной системы;
фиг. 2 - схема взаимодействия программного обеспечения, обеспечивающего работу наземной станции командно-измерительной системы.
В состав наземного комплекса управления входит центр управления полетом (ЦУП, 1) и наземная станция командно-измерительной системы (НС КИС, 2), представляющие собой аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие функции управления полетом и обмена данными с космическим аппаратом, соответственно. Центр управления полетом 1 представляет собой систему «человек - машина», под которой понимается система, сочетающая деятельность человека и функционирование объекта техники, основанных на взаимодействии в соответствии с получаемой информацией с объектом управления и машиной посредством органов управления. В свою очередь наземная станция командно-измерительной системы 2 функционирует без привлечения штатных операторов, находящихся на станции, то есть обеспечивает обмен информации с космическим аппаратом, находясь под удаленным управлением центра управления полетом 1. На оборудовании центра управления полетом 1 находится программа удаленного управления наземной станцией командно-измерительной системы 2 и программа информационного обмена для подключения программного обеспечения управления и программного обеспечения обработки телеметрии. Центр управления полетом 1 и наземная станция командно-измерительной системы 2 связаны между собой посредством защищенной системы передачи данных (ЗСПД, 3) с применением межсетевых экранов (МЭ).
В наземной станции командно-измерительной системы 2 можно выделить высокочастотный тракт передачи данных и высокочастотный тракт приема данных, оконечным пунктом которых является кластер аппаратно-программных средств, и отнести оборудование станции к тому или иному тракту. Для того, чтобы обеспечить круглосуточное надежное функционирование наземного комплекса управления предложено дублировать компьютерные и все активные высокочастотные элементы (устройства) наземной станции командно-измерительной системы 2, то есть обеспечить горячее резервирование всех активных устройств высокочастотного тракта приема данных и высокочастотного тракта передачи данных, выполняющих функции, заданные для данных устройств. То есть, в наземной станции командно-измерительной системы 2 объединены в программный кластер два комплекта аппаратно-программных средств - компьютеров 4, 4', один из которых обеспечивает горячее резервирование другого. Обеспечивается горячее резервирование преобразователя частоты вниз (конвертор вниз 1:1 на схеме) и малошумящего усилителя (LNA) для высокочастотного тракта приема данных, а также преобразователя частоты вверх (конвертор вверх 1:1 на схеме) и усилителя мощности (HPA) для высокочастотного тракта передачи данных. В зависимости от функционального назначения высокочастотных трактов горячее резервирование обеспечивают при помощи сумматоров, делителей, переключателей. Возможность горячего резервирования (автопереключения) обеспечит бесперебойную (24 ч / 7 дней в неделю) работу наземной станции командно-измерительной системы, в том числе работу станции при аварии, что особенно важно для обеспечения хранения журналов работы системы (в случае аварии одного из компьютеров история работы наземного комплекса управления сохраняется). Каналы управления активных элементов высокочастотных трактов зарезервированы с использованием преобразователей портов RS232/RS485 в Ethernet, то есть через порты RS232/RS485 обеспечивается передача управляющих команд с компьютеров на прочие активные элементы высокочастотных трактов. Комплекты высокочастотных устройств переключаются независимо, обеспечивается инкрементальная синхронизация протоколов и телеметрии обоих комплектов аппаратно-программных средств, блочная синхронизация данных телеметрии на обоих комплектах. Оборудование наземной станции командно-измерительной системы 2 размещается в контейнере.
Компьютеры (ПЭВМ, 4, 4') стоечного исполнения, образующие единый кластер и резервирующие друг друга, оснащены программируемой системой цифровой обработки сигнала, обеспечивающей автоматический контроль передачи данных между космическим аппаратом и наземным комплексом управления (система модернизированной цифровой обработки сигнала, МЦОС). Система цифровой обработки сигнала позволяет автоматически определять тип приемного сигнала - широкополосный или узкополосный, тип телеметрического сигнала, а также проводить радиоконтроль орбиты с заданной точностью, принимать телеметрию во время проведения радиоконтроля орбиты. Система цифровой обработки сигнала выполнена на базе платы PCI Express, установленной на компьютере, на которой расположены ПЛИС, цифро-аналоговый преобразователь, аналого-цифровой преобразователь. На ПЛИС реализованы алгоритмы, соответствующие алгоритмам и протоколам командно-измерительных систем семейства «Тамань-База». Выходы модернизированной системы цифровой обработки сигнала связаны с облучателем антенны через преобразователь частоты вверх (конвертор вверх 1:1) и усилитель мощности (HPA), обеспечивающий суммирование мощности без разрыва фазы, а вход - подключен к облучателю антенны через малошумящий усилитель (LNA) и преобразователь частоты вниз (конвертор вниз 1:1), то есть сформированы высокочастотные тракты передачи и приема данных, соответственно. Для проведения юстировки при проведении радио контроля орбиты и проверки работоспособности высокочастотного тракта используют конвертер контрольного сигнала (ККС).
Также, в компьютерах 4, 4' каждого комплекта аппаратно-программных средств для большей надежности функционирования наземной станции командно-измерительной системы предложено функционально разделить программное обеспечение для управления и для администрирования, то есть выделить в компьютерах 4, 4' отдельно программный сервис управления и отдельно программный сервис удаленного администрирования, в каждом из которых реализован алгоритм кластера. Сервис управления наземной станции командно-измерительной системы 2 отвечает за мониторинг и управление ее всеми устройствами, выдачу воздействий на космический аппарат и прием телеметрии и взаимодействует с системой цифровой обработки сигнала через программу драйвер. Для шифрования и дешифрования данных поступающих и принимаемых с космического аппарата используется аппаратура закрытия информации (АЗИ), подключенная к обоим компьютерам (для подключения аппаратуры закрытия информации выделены отдельные PCI платы - ЯУ643), с которой через соответствующую программу драйвер взаимодействует сервис управления.
Таким образом, предложена архитектура аппаратно-программных средств наземного комплекса управления, характеризующегося большей надежностью при эксплуатации.

Claims (1)

  1. Наземная станция командно-измерительной системы управления геостационарными космическими аппаратами, представляющая собой аппаратно-программный комплекс управления полетом космического аппарата с компьютерами, объединенными в кластер, и резервированной высокочастотной аппаратурой, связанный посредством системы передачи данных с аппаратно-программным комплексом управления полетом космического аппарата, представляющим собой систему «человек - машина», - центром управления полетом, отличающаяся тем, что находится под управлением аппаратно-программных средств центра управления полетом без непосредственного участия человека и включает высокочастотный тракт передачи данных и высокочастотный тракт приема данных с горячим резервированием каждого активного элемента в указанных высокочастотных трактах, причем в указанном кластере, являющемся частью высокочастотного тракта передачи данных и высокочастотного тракта приема данных, каждый компьютер оснащен системой цифровой обработки сигнала на базе платы PCI Express для автоматического контроля передачи данных между космическим аппаратом и наземным комплексом управления и предусматривает функциональное разделение программного обеспечения управления и администрирования.
RU2019136262A 2019-11-11 2019-11-11 Наземная станция командно-измерительной системы управления геостационарными космическими аппаратами RU2731822C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019136262A RU2731822C1 (ru) 2019-11-11 2019-11-11 Наземная станция командно-измерительной системы управления геостационарными космическими аппаратами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019136262A RU2731822C1 (ru) 2019-11-11 2019-11-11 Наземная станция командно-измерительной системы управления геостационарными космическими аппаратами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2731822C1 true RU2731822C1 (ru) 2020-09-08

Family

ID=72421939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019136262A RU2731822C1 (ru) 2019-11-11 2019-11-11 Наземная станция командно-измерительной системы управления геостационарными космическими аппаратами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2731822C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115048621A (zh) * 2022-07-08 2022-09-13 北京航天驭星科技有限公司 空间飞行器的跟踪测量方法、装置、电子设备及介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2321812B (en) * 1997-02-01 2001-02-21 Ico Services Ltd User terminal positioning system and method employing external signals
CA2202827C (en) * 1996-04-25 2001-08-28 Eric L. Upton Geolocation method and apparatus for satellite based telecommunications system
US6307503B1 (en) * 1998-05-07 2001-10-23 Hughes Electronics Corporation Method and system of determining user terminal position using a measured signal propagation delay and Doppler shift of a communications link
EP2867698A1 (en) * 2012-06-28 2015-05-06 Raytheon Company Ground location inertial navigation geopositioning system (groundlings)
RU2604053C1 (ru) * 2015-10-01 2016-12-10 Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") Наземный комплекс управления спутниковой навигационной системой

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2202827C (en) * 1996-04-25 2001-08-28 Eric L. Upton Geolocation method and apparatus for satellite based telecommunications system
GB2321812B (en) * 1997-02-01 2001-02-21 Ico Services Ltd User terminal positioning system and method employing external signals
US6307503B1 (en) * 1998-05-07 2001-10-23 Hughes Electronics Corporation Method and system of determining user terminal position using a measured signal propagation delay and Doppler shift of a communications link
EP2867698A1 (en) * 2012-06-28 2015-05-06 Raytheon Company Ground location inertial navigation geopositioning system (groundlings)
RU2604053C1 (ru) * 2015-10-01 2016-12-10 Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") Наземный комплекс управления спутниковой навигационной системой

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115048621A (zh) * 2022-07-08 2022-09-13 北京航天驭星科技有限公司 空间飞行器的跟踪测量方法、装置、电子设备及介质

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6072994A (en) Digitally programmable multifunction radio system architecture
US11595360B2 (en) Hosted payload operations with private telemetry and command
US5925092A (en) Satellite cluster with synchronized payload processors and method for use in space-based systems
US6448926B1 (en) Multi-band, multi-function integrated transceiver
WO1997008839A9 (en) Digitally programmable multifunction radio system architecture
US10673825B2 (en) Protected multi-operators payload operations
IL190907A (en) Navigation system with reduced sensitivity to interruptions and disruptions
RU2731822C1 (ru) Наземная станция командно-измерительной системы управления геостационарными космическими аппаратами
Parker et al. The lunar gnss receiver experiment (lugre)
US20230275878A1 (en) Satellite operations with secure enclave for secure hosted payload operations
EP3800808A1 (en) Secured independent hosted payload operations
RU2394370C1 (ru) Система радиосвязи для летательного аппарата
RU2604053C1 (ru) Наземный комплекс управления спутниковой навигационной системой
RU2622508C1 (ru) Мобильный измерительный пункт комплекса средств измерений, сбора и обработки информации от ракет-носителей и/или наземного измерительного комплекса разгонных блоков
CN115123583A (zh) 一种大规模星座中的自主轨道控制方法、设备及系统
US11463162B2 (en) High availability scalable multi-source virtualized spectrum signal processing system
US6553208B1 (en) Methods and apparatus for using ground based processing resources to support orbiting satellites
Kuzu et al. Reliability analysis of TUSAT satellite communication payload
RU2636386C1 (ru) Устройство для контроля целостности поля навигационных космических аппаратов
RU111836U1 (ru) Система передачи аварийной информации космического аппарата
Ballweg EDRS Operations at GSOC-relevant heritage and new developments
KR100695332B1 (ko) 안정적 위성관제 수행을 위한 ttc 이중화 장치
RU2653935C1 (ru) Способ обмена данными с космическими аппаратами и наземный комплекс управления для осуществления данного способа
Kirsch et al. ATHENA mission operations concept with a special view on ToO
AU2018421734B2 (en) Protected multi-operators payload operations