Development of a project of a graphic interface as an element of a decision support system for the duty shift of space vehicle control

封面

如何引用文章

全文:

详细

The specifics of the work of duty shift specialists and the role of means of displaying information about the processes occurring in the space complex on decision-making on the control of spacecraft as part of the Earth's remote sensing orbital constellation are described. The task was set to develop a graphical interface project as an element of a decision support system for the on-duty shift of spacecraft control, consisting of specialists from space complex enterprises. The principles of separating service information, which are operated by shift shift specialists, into categories based on the nature of its sources, as well as a mechanism for displaying this information in real time using a graphical interface, in order to reduce the time spent on identifying the situation of abnormal operation of the ground and/or on-board software and hardware in the conditions of a limited time of a communication session with the spacecraft. The key feature of the proposed graphical interface is the "spacecraft state vector" - a method for displaying telemetry data of the elements of the spacecraft subsystems necessary to register an emergency situation on board the spacecraft and search for a strategy to stop / eliminate its consequences by ensuring functional stability - the ability of the system to save and / or restore the functions assigned to it.

作者简介

Aleksey Tuturov

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of RAS

编辑信件的主要联系方式.
Email: tuturov@mail.ru
Moscow

参考

  1. Абрамов Н. С., Талалаев А. А., Фраленко В. П. Интеллектуальный анализ телеметрической информации для диагностики оборудования космического аппарата // Информационные технологии и вычислительные системы. – 2016. – №1. – С. 64–75.
  2. Гончаров А. К., Чернов А. А. Планирование сеансов приёма информации с космических аппаратов орбитальной группировки при ограниченном количестве приёмных комплексов // Космонавтика и ракетостроение. – 2014. – №1. – С. 180–189.
  3. Королёв А. Н. Функциональная устойчивость навигационно-информационных систем // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. – 2018. – Т. 61, №7. – С. 559–565.
  4. Котяшов Е. В., Куваев О. Л., Кудинов М. Г., Чернявский В. А. Информационно-расчётная модель планирования применения орбитальных группировок космических аппаратов // Труды Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского. – 2017. – №657. – С. 15–22.
  5. Yurkevitch E. V., Stepanovskaya I. A. Controlling the security of the airport airspace using the digital twin // Journal of Physics: Conference Series. – London: Institute of Physics and IOP Publishing Limited. – 2021. – Vol. 1864. – P. 012128 (1–6).
  6. Yurkevitch E. V., Stepanovskaya I. A., Kryukova L. N. Mechanisms of information support for the digital transformation of space complexes based on the concept of socio-cyber-physical self-organization // Lecture Notes in Networks and Systems. – Cham: Springer. – 2022. – Vol. 330. – P. 629–637.
  7. Yurkevitch E. V., Kryukova L. N. Model design as a new socio-cyber-physical systems creating mechanism // Journal of Physics: Conference Series. – London: IOP Publishing Limited. – 2021. – Vol. 1864. – P. 012089 (1–6).

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML


Creative Commons License
此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).