摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-12页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外发展现状及研究意义 | 第10-11页 |
1.3 论文内容安排 | 第11-12页 |
第二章 可用度理论 | 第12-29页 |
2.1 可用度的基本概念 | 第12-15页 |
2.1.1 可靠性指标 | 第12-13页 |
2.1.2 故障率 | 第13-14页 |
2.1.3 平均寿命 | 第14页 |
2.1.4 分布函数 | 第14-15页 |
2.2 维修性指标 | 第15-17页 |
2.2.1 维修性基本概念 | 第15页 |
2.2.2 维修性基本过程 | 第15-16页 |
2.2.3 维修性基本参数 | 第16页 |
2.2.4 平均故障修复时间MTTR | 第16-17页 |
2.3 可修复系统的可用度分析方法 | 第17-25页 |
2.3.1 马尔科夫求解可用度 | 第17-18页 |
2.3.2 单元的可用度分许 | 第18-19页 |
2.3.3 典型可修复系统的可用度分析方法 | 第19-25页 |
2.4 高可用度设计在卫星通信地球站中的应用 | 第25-26页 |
2.4.1 故障检测 | 第25页 |
2.4.2 故障恢复 | 第25-26页 |
2.5 便携式卫星通信地球站高可用技术设计 | 第26-28页 |
2.5.1 元件冗余设计 | 第26-27页 |
2.5.2 维修性设计 | 第27页 |
2.5.3 快速切换设计 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 便携式卫星通信地球站的系统设计 | 第29-41页 |
3.1 便携式卫星通信地球站的系统组成原理 | 第29-40页 |
3.1.1 便携式卫星通信地球站伺服控制系统控制策略 | 第31-32页 |
3.1.2 便携式卫星通信地球站伺服控制系统组成 | 第32-33页 |
3.1.3 处理器模块 | 第33-34页 |
3.1.4 电源模块 | 第34-35页 |
3.1.5 时钟电路设计 | 第35-36页 |
3.1.6 A/D采样设计 | 第36-37页 |
3.1.7 RS232串口通信电路设计 | 第37-38页 |
3.1.8 存储扩展电路设计 | 第38-39页 |
3.1.9 卫星信号接收模块电路设计 | 第39-40页 |
3.2 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 便携式卫星通信地球站可用度分析 | 第41-49页 |
4.1 便携式卫星通信地球站系统建模 | 第41-43页 |
4.1.1 系统可用度框图 | 第41-42页 |
4.1.2 伺服控制系统 | 第42-43页 |
4.2 便携式卫星通信地球站的可靠性预计 | 第43-45页 |
4.2.1 电子设备可靠性分析 | 第43-44页 |
4.2.2 可靠性预计与分配 | 第44页 |
4.2.3 可靠性预计方法 | 第44-45页 |
4.3 地球站的维修特性分析 | 第45-47页 |
4.3.1 维修时间的计算模型 | 第45-46页 |
4.3.2 维修时间的观测计算 | 第46-47页 |
4.4 便携式卫星通信地球站的可用度分析 | 第47-48页 |
4.4.1 可用度分析 | 第47-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 便携式卫星通信地球站可用度设计 | 第49-60页 |
5.1 天线伺服控制系统设计 | 第49-59页 |
5.1.1 俯仰与方位角度角度采集 | 第49-51页 |
5.1.2 俯仰与方位跟踪原理 | 第51-52页 |
5.1.3 步进电机 | 第52-54页 |
5.1.4 天线伺服分系统可用度分析 | 第54-56页 |
5.1.5 高可用度设计 | 第56-59页 |
5.2 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 便携式卫星通信地球站单元冗余设计 | 第60-66页 |
6.1 冗余设计分析 | 第60-64页 |
6.1.1 冷贮备与热贮备 | 第60-61页 |
6.1.2 冗余贮备方式 | 第61页 |
6.1.3 贮备系统的可靠性分析 | 第61-63页 |
6.1.4 贮备系统的可用度分析 | 第63-64页 |
6.2 便携式卫星地球站的冗余设计 | 第64-65页 |
6.2.1 设计方案 | 第64-65页 |
6.2.2 可用度分析 | 第65页 |
6.3 本章小结 | 第65-66页 |
第七章 总结与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |