- Артикул:00-01020398
- Автор: Калошин А.М., Пчелинцев Л.А., Кузнецов И.И., Ершов А.С.
- ISBN: 5-484-00262-1
- Обложка: Мягкая обложка
- Издательство: КомКнига (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 176
- Формат: 60х90 1/16
- Год: 2005
- Вес: 220 г
Наиболее передовые космические фирмы в мире и в России перешли на строительство космических аппаратов на базе универсальных космических платформ и спецмодулей, определяющих специфику космических аппаратов.
При этом основные вычислительные мощности и объемы программного обеспечения сосредотачиваются на универсальной космической платформе (УКП). Также как система выработки и распределения электроэнергии, система телеметрии и радиосвязи и т.д., УКП - это своеобразный «дом», где «живут» спецмодули, которые можно менять и, тем самым, изменять назначение и специализацию космического аппарата.
Однако, процесс наземной отработки таких космических аппаратов усложняется из-за большого количества разработчиков и ответственных за отдельные составляющие аппарата. К тому же сам объем отработки сильно увеличивается и требует оптимизации.
Авторы выделили для изучения три основные проблемы отработки подобных космических аппаратов, которые могут быть оптимизированы с единых алгоритмических позиций: отработку программного обеспечения, отработку диагностики, отработку космического аппарата в целом.
Представленные в книге методы могут быть полезны инженерам, специализирующимся на отработке космических аппаратов, разгонных блоков, ракет-носителей и других космических комплексов, а также студентам старших курсов космических специальностей.
Содержание
Список сокращений
Введение
1. Выделение и постановка основных задач исследования в процессе наземной отработки автоматических космических аппаратов
1.1. Тенденция использования универсальных космических платформ
1.2. Выделение задач исследования
1.3. Общий алгоритм решения
2. Модели оценки надежности программного обеспечения
2.1. Анализ моделей Джелинского-Моранды Литтлвуда для оценки надежности программного обеспечения
2.2. Исследование оценки максимального правдоподобия в модели ДМ
2.3. Критерий настройки параметров в модели Литтлвуда-Веррала для надежности программного обеспечения
2.4. Исследование моделей Мусы и Мусы-Окумото
2.5. Модернизация моделей Гоела и Гоела-Окумото оценки надежности программного обеспечения
2.6. Оптимизация процесса отработки программного обеспечения космических аппаратов
3. Использование стохастической нелинейной фильтрации
3.1. Стохастическое уравнение нелинейной фильтрации условно гауссовского процесса
3.2. Фильтрация в многомерном случае
3.3. Фильтрация ненаблюдаемого контролируемого параметра, динамика которого описывается скачкообразным марковским процессом
3.4. Фильтрация многомерного скачкообразного марковского процесса
4. Вероятностные основы диагностического процесса
4.1. Диагностика как управляемый случайный процесс
4.2. Математическая модель процесса диагностики
4.3. Диагностика в частных случаях
4.4. Прикладные примеры
4.4.1. Инвариантные меры, отличные от точечных
4.4.2. Случай низкого дисконтирования в дифференциальной диагностике
4.4.3. Зависимость между отдельным тестом и ценой диагностики
5. Комплексная наземная отработка космического аппарата
5.1. Комплексная отработка космического аппарата как управляемый случайный процесс
5.2. Возможные критерии оптимизации процесса отработки
5.2.1. Процесс ограниченной длительности
5.2.2. Бесконечное время
5.2.3. Средний доход на один шаг
5.3. Решение задачи в различных частных случаях
5.3.1. Конечное время
5.3.2. Бесконечное время
5.3.3. Средний доход на один шаг
Заключение
Литература