微小卫星发射场测试流程优化研究
皮纳二号卫星研制流程优化的探索与实践

第26卷第5期2017年10月航天器工程SPA CEC RA FT EN G IN EERIN GVol. 26 No. 5109皮纳二号卫星研制流程优化的探索与实践李红宝李延东苏文马文杰(航天东方红卫星有限公司,北京100094)摘要皮纳二号卫星是航天东方红卫星有限公司研制的试验验证卫星,目的是对微纳型卫星平台和载荷的技术及产品进行在轨验证,同时对低成本卫星研制流程优化工作进行探索。
通过研究和借鉴其它卫星型号的做法和经验,在皮纳二号卫星研制过程中对技术流程、产品投产、试验验证、元器件选用、软件管理、发射场工作等各方面均开展了流程优化的尝试工作,节省了一定的人员和设备资源占用,缩短了研制周期,为低成本卫星研制流程优化积累了经验,可作为其它有类似需求的卫星型号的借鉴和参考。
关键词低成本卫星;研制流程;优化中图分类号:V57 文献标志码:A D O I:10. 3969j issn.1673-8748.2017.05. 016 Development Process Optimization for PN-2 SatelliteL I H o n g b a o L I Y a n d o n g S U W e n M A W e n jie(D F H S a te llite C o. ?L td. ,B e ijin g100094 ? C h in a)A b s tr a c t:P N-2is te s t a n d validation sa tellite s m a n u factu re d by D F H S atellite Co. , L td. , to o n-b o ard v a lid th e m ic ro-n a n o te c h n o lo g y a n d p ro d u c ts is s a te llite p la tfo rm s a n d p a y lo a d, as w e ll as e xp lo re th e p o s ib ility of th e lo w-c o s t of s a te llite d e v e lo p m e n t p ro c e s s o p tim iz a tio n w o rk. T h ro u g h re s e a rc h a n d d ra w le s s o n s fro m o th e r ty p e s of p ra c tic e a n d e x p e rie n c e. In c a se of th e d e v e lo p m e n t of th e P N-2, v a rio u s te c h n o lo g ic a l p ro c e s s su c h as p ro d u c t p ro d u c tio n, a s s e m b le a n d t e s t,c o mp o n e n t s e le c tio n, s o ftw a re m a n a g e m e n t,la u n c h s ite w o rk h a s b e e n o p tim iz e d, to sa v e a c e rta in a m o u n t of p e rs o n n e l a n d e q u ip m e n t r e s o u r c e s,a lso h a s a c e rta in d e g re e of s h o rte n in g d e v e lo pm e n t cycle? fo r l o w-c o s t s a te llite d e v e lo p m e n t p ro c e ss o p tim iz a tio n h a s a c c u m u la te d c e rta in e x p erie n c e ,a n d o th e r s im ila r d e m a n d m o d e l re fe re n c e. In th is p a p e r,th e p ro c e s s o p tim iz a tio n o f e xp lo ra tio n a n d p ra c tic e w a s su m m a riz e d.K ey w o rd s: lo w-c o s t s a te llite; d e v e lo p m e n t p ro c e ss; o p tim iz a tio n1引言近年来以立方体卫星为代表的微纳卫星、皮纳 卫星发展迅速,已逐渐突破以科学与技术试验为主要用途的传统思维,应用领域不断拓宽[1]。
微小卫星通信系统设计与优化

微小卫星通信系统设计与优化一、引言随着卫星技术的快速发展,微小卫星(Nano-satellite)作为新一代卫星系统,其小巧灵活的特点受到广泛关注。
作为微小卫星的核心组成部分,通信系统的设计与优化至关重要。
本文将围绕微小卫星通信系统的设计与优化展开论述。
二、微小卫星通信系统概述1. 微小卫星通信系统组成微小卫星通信系统主要包括载荷系统、通信控制系统和地面站系统。
其中载荷系统负责卫星与地面通信信号的传输与处理,通信控制系统负责卫星通信的规划与控制,地面站系统负责与卫星进行通信并处理回传数据。
2. 微小卫星通信系统的特点相较于传统卫星系统,微小卫星通信系统具有以下特点:小型化、低成本、快速部署和多星联网。
这些特点使得微小卫星通信系统更加适用于一些特定的应用领域。
三、微小卫星通信系统设计1. 通信链路设计通信链路设计是微小卫星通信系统设计中的核心环节。
首先需要确定通信频段和通信协议,然后根据卫星轨道参数和接收能力确定通信链路的参数。
此外,还需要考虑功耗和频率规划等因素。
2. 载荷系统设计载荷系统设计需要根据通信需求确定载荷类型和参数。
根据载荷类型的不同,可以选择天线系统、射频系统或激光通信系统等。
同时,还需要考虑载荷系统与其他组件的集成与优化。
3. 通信控制系统设计通信控制系统设计包括通信规划、数据链路设计和通信协议设计等方面。
通过合理的通信规划和数据链路设计,可以提高卫星通信的可靠性和稳定性。
通信协议的设计则可确保卫星与地面站之间的数据传输互通。
四、微小卫星通信系统优化1. 频谱资源优化频谱资源是微小卫星通信系统中的稀缺资源,需要进行合理的分配和利用,以提高通信系统的效率。
通过频率复用和频率规划等手段,可以实现频谱资源的最大化利用。
2. 功率控制优化功率控制是微小卫星通信系统优化的重要方面。
合理控制功率可以提高通信质量和信号覆盖范围,同时降低能耗和干扰。
3. 天线设计优化天线作为微小卫星通信系统中的关键组件,天线的性能直接影响到通信系统的效果。
小卫星导航系统的优化技巧探索

小卫星导航系统的优化技巧探索导航系统在现代社会中扮演着重要的角色,而小卫星导航系统则通过利用小型卫星构建的导航系统,为人们提供了更加灵活和经济的导航解决方案。
然而,小卫星导航系统在实际应用中仍然面临一些挑战和优化的需求。
本文将探讨小卫星导航系统的优化技巧,以提高其性能和可靠性。
首先,一个关键的优化技巧是提高导航系统的定位精度。
小卫星导航系统通常通过接收来自多颗卫星的信号进行定位。
在信号传输过程中,可能会受到多路径效应、大气层折射以及其他干扰因素的影响,从而降低定位的精度。
为了解决这个问题,可以采用多种方法。
例如,利用接收机的设计和算法改进信号接收和处理的性能,使用先进的灵敏度和选择性提高信号接收能力,以及使用差分GPS等技术来消除大气层折射等干扰因素。
其次,小卫星导航系统的能耗也是需要优化的重要方面。
由于小卫星的尺寸和能源有限,能耗成为制约其性能和可持续运行的关键因素。
为了优化导航系统的能耗,可以考虑以下几个方面。
首先,优化卫星的能源管理系统,采用先进的能量收集、存储和分配技术,例如太阳能电池板和高效能量存储器件。
其次,优化导航系统的硬件和软件设计,降低功耗,提高能效。
例如,通过优化算法和数据处理流程,减少计算和通信的能耗。
此外,优化导航系统的工作模式和功耗切换策略,根据实际需求进行灵活调整。
另外,小卫星导航系统的抗干扰能力也是需要关注和优化的方面。
在现代社会中,各种无线电频率和信号干扰都可能对导航系统造成干扰,从而影响系统的性能和可靠性。
为了提高导航系统的抗干扰能力,可以采取一系列的措施。
首先,加强导航系统的信号处理和分析能力,通过优化算法和硬件设计来提高抗干扰能力。
其次,利用多天线技术和自适应波束成形等方法,改善导航系统对信号的接收和处理能力。
此外,通过合理设计导航系统的频谱分配和功率控制策略,最小化与其他信号源的相互干扰。
最后,小卫星导航系统的可靠性和容错能力也是需要优化的重要方面。
在实际应用中,小卫星导航系统可能会面临各种故障和异常情况,例如卫星失效、信号中断、数据传输错误等。
小型卫星的设计与发射技术

小型卫星的设计与发射技术一、引言随着科技的发展,小型卫星成为了航天领域中备受关注的热门话题。
与传统的大型卫星相比,小型卫星具有体积小、重量轻、成本低廉等优势,使其在科学研究、遥感监测、通信传输等领域具有广泛应用前景。
本文将对小型卫星的设计与发射技术进行探讨,并分为以下几个章节进行阐述。
二、小型卫星的分类与设计小型卫星通常可以分为微型卫星、超小型卫星以及纳米卫星等不同规模。
根据任务需求和应用场景的不同,设计过程中需要考虑到卫星的结构设计、电路设计、能源供给、轨道控制等方面的问题。
1. 结构设计小型卫星的体积相对较小,因此结构设计需要兼顾轻量化和刚性。
常见的设计方案包括扁平型结构、立方体结构、十字形结构等。
结构设计的优化可以提高卫星的载荷容量,并提高卫星的可靠性和稳定性。
2. 电路设计电路设计是小型卫星设计中的关键环节,它直接影响着卫星的通信传输、数据处理和能源供给等功能。
在电路设计中,需要考虑到高集成度、低功耗、高温抗辐照等特点,并确保电路的可靠性和稳定性。
3. 能源供给小型卫星的能源供给主要依靠太阳能电池板和储能电池,通过对太阳能的高效转化和储能电池的合理利用,为卫星的正常工作提供可靠的能源保障。
4. 轨道控制为了确保卫星能够稳定地在轨道上运行,轨道控制系统的设计尤为重要。
包括姿态控制、姿态测量、姿态确定等关键技术,其中姿态控制技术是保持卫星稳定的关键。
三、小型卫星的发射技术小型卫星的发射技术与大型卫星略有不同,主要有以下几种方式:1. 发射器件常见的发射器件有火箭、导弹、气球等。
根据需求和特点,选择合适的发射器件可以确保卫星的安全发射和准确进入预定轨道。
2. 费用考量小型卫星的发射方式通常与经济性密切相关。
由于小型卫星的成本低廉,因此可以选择与其他主要任务一同发射,以降低整体的发射费用。
3. 发射时间选择合适的发射时间对卫星的工作效果和任务完成至关重要。
有些任务需要特定的气象条件或者特定的地理位置,因此需要选择合适的时间点进行发射。
中国载人航天实践过程中可以优化的过程

中国载人航天实践过程中可以优化的过程1、设备优化:火箭发射将首次实现自动点火,点火按钮成为备份设备。
酒泉卫星发射中心的测发大厅和指控大厅以及发射塔架,满目皆新。
“指挥监控系统是新换的。
原来都是一些486、586机器,尽管是小型机,但仍比现在用的普通电脑大很多。
这些用了10多年的机器性能和软件都比较落后,新进的大学生甚至都没有学过这些软件。
”电视画面和数据原来是分开投送,测控大厅的大屏幕上清晰度不够,并且显示都是单幅画面,不能全部监控到。
“火箭点火后几十秒,大屏幕还没有显示出来,非常滞后。
摆杆有没有松开?火箭在刹那间是否升空?对于指挥员来说有不确定性,要靠指挥员的经验来判断。
”2、流程优化:两次扣整流罩改为一次,可以节省20天时间流程上的优化主要体现在两个方面:一是飞船状态由原来的两次扣整流罩改为一次扣整流罩。
“以前是加注推进剂后,再扣罩。
现在是飞船准备好后,直接扣整流罩,可以节省20天左右的时间。
以后发射都改成一次扣整流罩。
”郭忠来说,“以前测试状态很多,现在状态基本固定了,静态检查就可以了。
”“扣整流罩对精细度要求非常高,扣、拆过程中,很容易发生问题。
现在改为一次扣整流罩,可以更有效规避风险。
”郭忠来说,“这也是中国载人航天测试发射技术上成熟和进步的一个变化。
”二是测试项目减少很多。
“原来进行联合检查,技术区要进行4次,发射区进行一次。
”郭忠来说,“现在联合检查只在发射场区进行一次,火箭总检查由原来的10次变为现在的6次,有效节省了时间。
”“检查次数太多有时候反而不好。
比如,用石墨做的一个供电设备,每次检查石墨粉都会脱落,容易发生漏电,所以以前还要吹碳粉。
”郭忠来说,“现在很多状态固定了,测试项目也随之减少了很多,熟能生巧。
”3、人员优化:同时可以拉出两支队伍“原来对火箭动力、控制、故检、遥测、外测、总体网等7系统进行检查需要17人,现在是不分系统,按照舱段检查。
”郭忠来说,“这样管理更顺畅,效率也非常高。
小卫星AIT流程简化探讨

AI T f l ow f o r f i r s t s a t e l l i t e ,f o l l o w— o n s a t e l l i t e a nd r a p i d r e s p on s i v e s a t e l l i t e i s pr e s e n t e d r e s pe c — t i ve l y,wh i c h i n c l ud e s t he me t ho d s a s r e duc i n g e nv i r on me nt t e s t s,s i mpl i f yi ng i nt e gr a t i on t e s t s ,
a n d ma k i ng a s s e m bl y pr o c e du r e mo r e e f f i c i e n c y . Sa t e l l i t e mo du1 a r i z a t i o n,t e s t e q u i p me n t ge n e r a l i — z a t i o n a n d mi n i a t u r i z a t i o n,a u t o ma t i c t e s t i ng,au t o ma t i c a s s e m bl y a s we l l a s o t h e r s u gg e s t i o ns f o r s ma l l s a t e l l i t e de s i g n a nd t e s t me t hod s a r e gi ve n a t t he e n d of t he pa p e r . Ke y wo r d s :s ma l l s a t e l l i t e;A I T ;t e s t f l o w
低成本小型商用火箭应用前景及短周期测发流程探讨

低成本小型商用火箭应用前景及短周期测发流程探讨作者:杨潞锋轩志勇杨晓静徐元元刘岩云来源:《科技资讯》2020年第04期摘; 要:该文通过分析运载火箭推进剂燃料的发展方向和趋势,认为常规推进剂在退出历史舞台之前的相当长时间里,用于小型商业火箭的发射是一种很好的方式。
小型商业火箭具有可以简化测发流程,缩短任务周期的优势。
小型商业火箭通过创新功能设计、箭地一体化设计,可缩小设备规模,简化发射操作程序,提高火箭发射操作的安全性。
关键词:小型商用火箭; 应用前景; 测发流程中图分类号:V475.1 ; ;文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2020)02(a)-0022-02随着我国商业小型卫星得到越来越广泛的应用,与之配套的小型商业运载火箭势必也将会得到长足的发展。
目前我国现有的四大发射场,即酒泉、太原、西昌、文昌发射场,现有的发射工位主要是满足中大型火箭的发射需求,仅酒泉具备小型固体火箭的发射功能。
小型商业卫星发射主要靠搭载中型运载火箭,即一箭多星方式进行发射,这种搭载方式往往会受到发射计划、时间、地点等因素的制约,而且一箭多星的测发流程也会相对繁琐,甚至影响单个卫星安全可靠性。
1; 低成本小型运载火箭前景随着航天技术的进步和成熟,对于中大型火箭来说,推进剂燃料低温化、火箭回收后重复利用是发展趋势。
但常规推进剂火箭由于其技术成熟、可靠、便于控制,短时间内仍将是发射主力。
后续随着中大型火箭燃料低温化,逐渐退出的常规推进剂燃料用于小型商业火箭的发射仍是一种很好的方式。
因此,为满足日益发展的小型商业卫星的发射,提出了“低成本小型火箭”。
低成本小型火箭主要可用于300kg及以下重量微小卫星的商用航天发射活动,火箭由一级、二级、整流罩及卫星安装平台等组成,可完成200~900km太阳同步轨道的发射任务。
低成本小型火箭具有发射准备周期短,单位有效载荷发射成本低、发射场地调配灵活性好等优点。
2; 低成本小型火箭测试发射流程低成本小型火箭的测发流程可在目前中大型火箭的测发流程基础上,通过创新功能设计、箭地一体化设计,实现设备模块集成化、方舱化,从而达到简化测发流程,缩短发射任务周期。
某大型运载火箭测试发射工艺流程优化策略

某大型运载火箭测试发射工艺流程优化策略Optimizing the testing and launch process of a large-scale carrier rocket involves several key strategies. In this response, we will explore some of the main approaches that can be taken to improve efficiency and effectiveness in the testing and launch phases.In order to optimize the testing and launch process, one important strategy is to focus on comprehensive pre-testing. This includes thorough simulations and evaluations of various scenarios before the actual test launch. By conducting these pre-tests, engineers can identifypotential issues or risks in advance and make necessary adjustments to ensure a smooth launch. Furthermore, this approach allows for accurate prediction and analysis of the rocket's performance, reducing the likelihood of failures during actual operations.为了优化测试和发射过程,一个重要的策略是注重全面的预测试。
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微小卫星发射场测试流程优化研究摘要近年来,微小卫星发展迅速,呈现百花齐放态势,快速响应的微小卫星批量化组网,可以更快速、更经济的获得传统大卫星的效能,成为商业航天的首选途径。
本文依托某型号卫星,开展微小卫星快速测试技术研究,梳理卫星地面测试项目和内容,优化裁剪测试项目,总结提炼一套微小卫星典型测试流程,用于指导后续地面测试。
关键词快速测试流程优化1引言近年来,全球小卫星特别是微纳卫星的研制发射进入到爆发式增长阶段,卫星发射数量急剧增加,应用领域快速扩展,在需求牵引下,微小卫星发射数量快速增长,发射场设施设备和资源调配难度加大。
目前,微小卫星仍然沿用科研试验卫星时的流程设计方法,其发射场测试周期一般为5天至60天,快速响应卫星主要任务在于应对突发事件,达到快速集成、测试、发射和在轨应用的目的,一般要求卫星整星射前快速测试与射前状态设置时间不大于1小时。
本文对传统测试流程、方法和技术进行改进,研究一套快速测试方法能够缩短卫星研制周期、降低研制成本。
2常规卫星测试流程传统卫星发射场测试流程项目多、耗时长,主要原因为出厂测试与发射场测试完全分割,为保证卫星在轨期间的可靠性,需要在发射场重复完成出厂测试的绝大部分内容。
以某型号微小卫星为例,若完成全部测试,充分保证卫星的可靠性,其流程如下:2.1测试目的整星电测的目的是为了确保卫星在轨工作的正确性,因此需要检验卫星电气性能和参数指标是否符合设计要求以及各组件在整星条件下能否完成规定的功能;同时,为了保证测控系统与数据传输的可靠性,需要检查指令通道传递的可靠性、准确性和数据通道传递的可靠性、准确性;此外,为了保证卫星能够与火箭及地面测试设备连接正确,需要检查卫星内外接口匹配的正确性;最后,在地面测试前,为保证测试能够顺利进行,需要检查星上软件、地面软件、测量参数定义和测试文件的正确性以及卫星电气设计的正确性、合理性、匹配性及接地系统的正确性。
根据以上电性能测试目的,由此可确定测试项目如后。
2.2测试流程在地面测试前要进行一系列的准备和状态检查,包括测试文件、测试环境、测试设备、整星测试状态与技安检查。
微小卫星电性能测试包括卫星各分系统测试、系统综合测试和整星地面模飞测试。
卫星电性能测试流程如图1所示。
图1卫星电测流程图1.卫星电源分系统卫星电源分系统是星上产生、储存、调节、变换、分配和输送功率的分系统。
基本功能是通过物理变化或化学变化,将光能、核能、化学能等转换成电能,根据需要进行储存、调节和变换,然后向各分系统供电。
电源分系统测试目的是检验分系统所属正样产品在整星各种工作模式下的功能及主要性能,以及与其它分系统之间的接口关系,并为整星供电。
其具体项目包括:(1)配电功能及瞬态测试,设备开关操作,测试组件加、断电的瞬态特性;(2)整星功耗测量;(3)蓄电池遥测;(4)外部供电功能测试;(5)门限电压测试。
2.星载数据管理分系统星载数据管理分系统是将小卫星的遥测、遥控、程控、时统、设备运行、任务调度、自主控制等多项事物管理集成与统一的系统中,形成一个新兴的小卫星的重要系统。
星载数据管理分系统测试目的是检查CAN总线的流动信息,其具体项目包括:(1)指令收发测试(UHF通道、USB通道、CAN地测通道);(2)设备开关功能测试;(3)设备通信测试;(4)星务管理测试;(5)直接指令测试;(6)实时遥测功能测试;(7)程序上注测试;(8)心跳信号测试。
3.卫星测控分系统卫星测控分系统是具有遥测、遥控、测距、测速、测角及星地时差测量功能的系统。
测控分系统测试重在响应判别,向卫星发送激励信号,引起一个或数个状态参数的变化,通过对遥测参数的监测,判断激励动作的执行情况。
其具体项目包括:(1)UHF收发机遥测、遥控功能测试;(2)USB应答机遥测功能测试;(3)USB应答机遥控功能测试。
4.卫星姿控分系统卫星姿控分系统负责完成卫星的姿态和轨道控制工作。
姿控分系统测试采用半物理仿真试验的方法,通过软件模拟空间环境和卫星动力学控制定律,地面测试计算机采集执行机构的工作信息,并进行卫星姿态动力学的仿真计算,算出作用在卫星上的力和力矩,求出卫星新的姿态角度、姿态角速率,再转换成各敏感器的输入信息,送给相应的敏感器信号源。
其具体项目包括:(1)单轴转速控制模式测试;(2)单轴遥测测试;(3)三轴飞轮/陀螺组合遥控测试;(4)三轴飞轮/陀螺组合遥测测试;(5)陀螺噪声和长漂测试;(6)星图数据测试;(7)轮廓图数据获取测试;(8)星敏感器参数设置或获取测试;(9)参考图像设置测试;(10)姿态数据获取测试:同时访问三轴飞轮/陀螺和星敏感器;(11)3分钟自动断电测试;(12)电流方向切换测试。
5.载荷分系统微小卫星设计目标是实现灵活的空间信息支持,对应的载荷为4个相机,分别是:红外相机、广角相机、低分相机和高分相机,其测试的具体项目包括:(1)信号传输测试;(2)S波段数传单元切换测试;(3)成像测试;(4)摄像机参数设置测试;(5)对焦机构测试;(6)参数设置测试;(7)参数获取测试。
6.整星综合测试整星综合测试通常可以分成三个层次,即单元级测试、分系统级测试和系统级测试,单元级测试和分系统级测试主要是性能测试,系统级测试主要是功能性测试。
其具体项目包括:(1)状态确认测试;(2)摄像机测试;(3)飞轮测试;(4)三轴飞轮联合测试;(5)星敏感器测试;(6)姿态数据获取测试;(7)磁力矩器测试;(8)星务管理测试。
根据上述项目梳理结果,将卫星测试完毕,具备发射条件至少需要两天时间,而快速响应微小卫星整星射前快速测试与射前状态设置时间要求不大于1小时。
因此优化测试流程、改进测试方法、设计测试项目、提高测试效率成为研制快速响应微小卫星必不可少的过程。
3快速响应微小卫星快速测试方法快速响应微小卫星要求快速研制、快速发射和快速在轨应用,传统卫星的地面测试无法满足微小卫星的需求,迫切需要提出新的测试方法,建立适应快速测试的系统体系结构,设计和研制具备自动化测试功能的测试系统。
目前,随着地面测试技术的进步,已经具备流程优化的条件。
3.1快速响应微小卫星测试项目优化方法地面测试项目的优化主要是在可靠性基本不变的前提下,达到简化流程、节约时间的目的,具体从以下两个方面入手:(1)发射场只进行功能测试,提前性能测试。
在发射场测试阶段,对于可重构综合电子系统与公用模块(单机)只进行必要的功能和指标测试,如单机产品特性测试、遥测参数与遥控指令检查等。
对于传统卫星这些测试项目在出厂测试和发射场测试中都要进行,其主要原因是传统卫星研制采用定制的模式,产品及配套软件必须经过充分的测试才能保证其可靠性。
而对于快速响应微小卫星,在建立了产品体系实现货架采购后,所有产品的研制和定型均遵循统一的标准,可以保证其应用的可靠性。
(2)优化整星测试,缩减重复项目。
快速响应微小卫星的测试不再区分单机测试、分系统测试和整星测试。
单机和分系统的测试项目涵盖在整星测试中,从而优化了重叠的测试项目,在保证测试覆盖性的前提下,简化了测试流程,有效缩短了测试时间。
微小卫星的电性能测试主要包括单元测试、系统级测试、整星综合测试以及环境试验过程中的测试等,测试时间一般为几个月。
对于快速响应微小卫星而言,从应急任务提出到卫星发射入轨要在极短的时间内完成,发射场测试一般限制在几小时内完成,测试项目的优化显得尤为重要,因此,必须进行测试序列的优化设计。
3.2流程优化方法建模测试序列优化的内容是测试时间。
如果每个测试模块对测试序列的需求是独立的,即对于一个测试序列而言,只为一个测试模块服务。
当出现一个测试序列为两个或者多个模块服务的情况时,在计算总的消耗时间时,与该测试序列相关的时间只需计算一次。
因为,可以设置一个全局变量来保存已经计算过的该测试序列的内容。
给定一个测试任务,其中P是测试要求,A1,A2,…,Am是实现测试要求P所要测试的项目。
对于项目Ai(i=1,2,…,m),ai1,ai2,…,aik是实现项目Ai测试所需要的测试序列。
对于每一个测试序列aij(i=1,2,…,m;j=1,2,…,k),假定完成测试需要消耗的时间是tij,其在整个系统测试中的时间有效性参数用cij来表示。
时间有效性参数越大代表其在卫星货架式储存时测试有效期越长。
问题即转化为考虑时间有效性参数满足的情况下,选择合适的测试序列来完成既定测试目标。
故做出如下定义:将所有测试序列构成的有限集合记作A,A中的元素是完成测试任务所需要的全部测试序列,表示为:其中,每个ai是一个测试序列,相应的把完成测试序列ai所用的时间记作ti,其在整个测试系统中的时间有效性参数记作ci。
为了表示在测试过程中,测试序列ai是否被选中,定义测试序列状态量xi。
xi取值0或者1,当xi取0时,表示卫星出厂测试至卫星发射时间间隔小于测试时间有效性长度,即在当前测试要求下没有被选中;当xi取1时,表示表示卫星出厂测试至卫星发射时间间隔大于测试时间有效性长度,即在当前测试要求下被选中。
于是,在给定测试时间和时间有效性的情况下,流程优化问题即可表示为:以上是以时间有效性为目标抽象得到的数学模型,卫星流程优化过程主要包括以下四个步骤:(1)将卫星发射场测试划分为m 个测试项目;确定每个测试项目Ai 所对应的ki 个测试序列ai1,ai2,…,aiki ;(2)确定每个测试序列aij 所对应的测试时间tij 以及该测试序列的时间有效性参数;(3)根据发射时间距卫星出厂测试时间间隔确定各测试序列aij 的状态量xij ;(4)得到需要执行的测试序列aij 以及测试所需要的总时间T 。
4 测试流程及项目优化4.1 卫星项目优化过程以载荷分系统的测试为例,说明测试流程优化方法的应用,载荷分系统的测试项目、时间、时间有效性参数见表1所示。
表1载荷分系统测试项目优化表实际测试过程中没有对工作量进行限制,即只要求在规定时间内,尽可能将重要的测试项目测试完毕。
从优化结果可以看出,如果发射时间距出厂测试时间为30天,需要测试第2、7项,总测试时间为110s;如果发射时间距出厂测试时间为50天,就需要测试第2、4、5、6、7项,总测试时间为340s,即根据测试要求进行测试项目的优化选择。
通过测试流程优化方法,将测试任务划分为m个测试模块,每个测试模块对应了多个测试序列,并确定了每个测试序列对应的测试时间,这样,就可以根据测试任务的优化目标来合理确定各测试序列的状态量取值,使时间有效性能够满足优化目标要求。
4.2测试流程优化结果快速响应微小卫星在发射前采用模块或整星贮存的方式在卫星厂房进行存放,接到发射任务后卫星在厂房进行快速集成、测试并整星运输至发射区,卫星在发射场减少了不必要的总装操作,节省了总装及相关测试、状态确认的时间。