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1.體系原理
并行組網利用另一工位前端處于閑置狀態的設備與網絡,通過增加額外的網絡及測試設備,如分系統測發控設備、交換機、光纖和網線等,模擬前后端通信,構建另一套新生測試網絡。并行組網后,測發控系統共形成兩個網絡,分別是為原有測發控網絡與新生測試網絡。
2.實施關鍵
實現并行組網關鍵問題是在于如何依照現有網絡,利用現有發射工位的空閑測發控軟件、硬件與網絡資源。在確保并行組網后,網絡各項標準不降低的前提下,繼承現有網絡設備、光纖與網絡,并進行必要的網絡設備擴充;保持現有火箭測試和發射場的技術狀態,各分系統在現有測試流程基礎上,實現新生測試網絡與原有測發控網絡的并行組網;各分系統利用現有的測發控軟件、硬件設備,采用分布式測試架構,將測試任務分布實現。
3.體系架構
目前,某型號火箭使用2#與3#前端工位完成發射任務,通過前端中心控制區增加的網絡及測試設備,如交換機、光纖和網線等,構建新生測試網絡,縮短測試時間,完成并行測試。體系架構如圖1所示。2#工位與后端中心控制區利用現有測發控網絡進行本發火箭測試;3#工位與前端中心控制區利用新生測試網絡,進行下發設備恢復階段的測試。多任務連續發射的并行組網主要是利用多任務測試在時間上的交錯重疊、測試場地的不同空間分布來實現。具體過程為:2#發射工位充分使用占據測發控網絡完成本發測試,3#工位使用新生測試網絡進行第二發設備恢復工作;本發2#工位測試任務發射完成,3#工位測試占據測發控網絡完成第二發設備恢復后繼測試工作;2#工位進行第三發設備恢復工作,3#工位測試進行第二發后繼測試工作;依此類推到多發任務。
4.應用效果分析
火箭發射場測試動態組網發射流程優化方案已在某型號火箭高密度發射中應用。以單發測試周期23天為例,采用并行組網的測試優化率所示。以單發測試周期20天為例,采用并行組網的測試優化率。
作者:侯彥嬌呂明李曠代單位:北京宇航系統工程研究所