ЖУРНАЛ «СТА» №1/2008

На случай искажения программы в ОЗУ после загрузки здесь также хра- нится не менее 3 защищенных копий. В МicroPC каждая задача разбивает- ся на фрагменты, которые выполняют- ся под управлением разных копий не- сколько раз как независимые задачи с разными областями данных. Результа- ты сравниваются и в случае положи- тельного результата передаются для дальнейшей обработки и исполнения в ЛК или соответствующей программе СК для непосредственного управления БА, а в случае отрицательного резуль- тата информация выдаётся с другого комплекта БК или в этом цикле не вы- даётся вовсе и расчёты по фрагменту повторяются с задержкой на время ре- абилитации. Для МicroPC используется специ- альная тестовая программа, с заданной интенсивностью искажающая инфор- мацию в случайно адресуемых ячейках ОЗУ. Исполнение всех прикладных программ на всех этапах наземной от- работки проверяется при одновремен- ной работе этой тестовой программы; по сбоям в выполнении отдельных фрагментов программ может быть про- верена эффективность защиты про- граммного обеспечения от сбоев и кри- тичность задержки выдачи результатов при реабилитации микроЭВМ. В некоторых случаях воздействие ТЗЧ может привести к возникновению тиристорного пробоя в структуре КМОП. Состояние тиристорного про- боя может длиться в течение несколь- ких секунд, характеризуется прекраще- нием работы и, как правило, увеличе- нием тока потребления, после чего на- ступает необратимый отказ. При зна- чительном увеличении тока срабатыва- ет на короткое время защита вторично- го источника. При отсутствии отклика от микроЭВМ системный контроллер отключает её питание и ведущим ста- новится другой комплект, находящий- ся в «горячем» резерве, а перезагрузка данных для восстановления вычисле- ний производится через магистраль в фоновом режиме. З АКЛЮЧЕНИЕ Основными особенностями рассмат- риваемой структуры являются: ● возможность использования компо- нентов индустриального назначения (например изделий МicroPC) в бор- товой отказоустойчивой аппаратуре с длительным САС и повышенными требованиями радиационной стой- кости за счёт ППР; ● применение выделенного системно- го контроллера с системообразую- щими функциями; ● прямые связи с системами, макси- мально использующими ресурсы БК, и применение локальных контролле- ров, обеспечивающих автономность других систем; ● сбор, хранение, обработка и сброс через обратный канал КИС телемет- рических сообщений под управлени- ем БК; ● повышенная живучесть в условиях катастрофических и радиационных отказов бортового компьютера (ис- пользование избыточности ресурсов и разных контуров управления, вре- менное отключение питания в конце САС и т.п.); ● возможность замены микроЭВМ без изменения архитектуры БВК; ● применение низкоскоростной маги- страли с программируемой поддерж- кой обмена и протоколом с формата- ми по ГОСТ 26765.5287. Предлагаемая концепция построе- ния БВК была заложена в проекты по двум изделиям, при этом учитывались возможности унификации, сокраще- ния сроков и трудоёмкости изготовле- ния с перспективой дальнейшей моди- фикации. Объективные причины, препятству- ющие унификации, на практике опре- деляются отсутствием единого техно- логичного конструктива для приборов БВК и стремлением разработчиков смежных систем (КИС, СТМИ, АСН, СУД) к максимальной автономности, не позволяющей полностью использо- вать ресурсы БК; кроме того, сохраня- ется странная приверженность к МКО. Тем не менее некоторые решения, такие как ППР, обеспечение отказоус- тойчивости МicroPC на одном ком- плекте, специализированные ЛК, по- лучают реальное воплощение. ● Л ИТЕРАТУРА 1. В.А. Ацюковский. Приключения инжене- ра. — Минск: Петит, 1997. 2. Гобчанский О.П., Попов В.Д., Николаев Ю.М. Повышение радиационной стойко- сти индустриальных средств автоматики в составе бортовой аппаратуры // «СТА». — 2001. —№ 4. 3. Н.С. Данилин, Ю.Л. Нуров. Диагностика и контроль качества изделий цифровой микроэлектроники. — М.: Издательство стандартов, 1991. Автор — сотрудник РНИИ КП Телефон: (095) 273-9354 РАЗ РА БО Т КИ / КОСМОНА В Т ИК А 34 31 июля осуществлен успешный запуск научного спутника «КОРОНАС-Ф», глав- ной задачей которого является наблюде- ние за Солнцем. В настоящее время дан- ный спутник является единственным рос- сийским научным спутником, работаю- щим на орбите. В ходе эксперимента АВС-Ф (Амплитудно-временная спектро- метрия Солнца), проводимого Москов- ским инженерно-физическим институтом (МИФИ), на борту спутника установлена аппаратура системы сбора и первичной обработки информации, в качестве вы- числительного ядра которой использует- ся многофункциональный процессорный модуль 4020 фирмы Octagon Systems. В состав измерительного комплекса экспе- римента АВС-Ф входят 4 амплитудно-ци- фровых преобразователя, схемы первич- ного отбора информации, многоканаль- ный анализатор временных профилей ко- смического излучения, спецпроцессор для статистического анализа потоков из- лучений, предназначенный для выделе- ния солнечных вспышек и космических гамма-всплесков, узлы сопряжения с те- леметрической системой и приема метки времени и т.д. Увеличение вычислитель- ной мощности бортовой системы, связан- ное с применением модуля 4020, позволи- ло в одном эксперименте решить задачу комплексной обработки информации с двух детекторов (сцинтилляционного и полупроводникового на основе теллурида кадмия), что позволяет исследовать ха- рактеристики электромагнитного излуче- ния и спокойного Солнца, и солнечных вспышек в диапазоне от мягкого рентге- новского (3-30 КэВ) до высокоэнергетиче- ского гамма-излучения (0,1-8,0, 2,0-80,0 МэВ), а также регистрировать энергичные нейтроны солнечного происхождения. Этот эксперимент подготовлен в Институ- те Астрофизики МИФИ. К началу декабря 2001 г. с орбиты получено уже около 500 Мбайт научной информации, выделено и зарегистрировано несколько десятков солнечных вспышек и космических гам- ма-всплесков. Анализ поступающей ин- формации показывает, что бортовая ап- паратура работает нормально. СТА 4/2001 www.cta.ru

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy