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高可靠并行星載計算機軟件容錯技術研究

[導讀]摘 要:高可靠是靠并計算機系統的目標,容錯技術則是行星提高計算機可靠性最有效的途徑。文章通過理論與實踐的載計結合,分析 了并行星載計算機軟件的算機容錯技術,指出了高可靠并行星載計算機軟件技術目前的軟件容錯發展情況和其將面臨的挑戰。

引言

高可靠并行星載計算機軟件容錯技術研究

星載計算機的技術研究方向是高性能、重量輕和體積小并具 有低功耗和信息自主容錯功能,研究這種高可靠的靠并計算機軟件容錯 技術方向的研究。本文針對星載計算機軟件容錯技術與系統的行星 可靠性的關鍵技術做簡單的概括。

1傳統的載計計算機軟件容錯技術

傳統的計算機軟件容錯技術需要具有多樣性的冗余解決 計算機軟件本身發生的故障問題,技術的算機核心是完成某功能 而可能的多種方法,這些方法如果同時能夠實現,軟件容錯對實現的技術 這些功能開始同樣的輸入,輸出時使用表決的研究機制進行判斷, 輸出的正確性或者是可以接受的結果,這就能達成容錯的靠并根 本目的。

多樣性的技術,多版本的支持一般來說會采用比較簡單 的方法,但同時,也會為軟件系統增加負載,負載會使任務響 應速度變慢,花費很大的代價解決故障,最后得出的容錯效 果卻并不理想,尤其對高可靠并行星載計算機系統,并不能 提出更好的環境適應性。

2星載計算機概述

星載計算機具有重量輕、造價低、研制時間短和體積小 靈活發射的優點。同時,由于星載計算機的體積和重量都有 嚴格的數據要求,星載計算機系統就需要具有強大的集成功 能。由于并行星載計算機的運行空間的特殊性,宇宙空間具 有一定的輻射問題,使星載計算機系統發生故障,發生故障后, 如果不能及時修復,會損壞元器件,使星載計算機系統發生 癱瘓。

要克服宇宙空間的惡劣環境,提高星載計算機使用的高 可靠性,要注意三個方面的問題。第一、星載計算機多采用抗 輻射元器件;第二、星載計算機可進行外置的屏蔽措施;第 三、星載計算機注意應用容錯技術實現對系統的改善。其中 第一和第二點實現起來造價高,并不符合星載計算機“快、省、 好”的基本原則。而應用第三種方法,既可以解決星載計算 機在惡劣環境下容易出故障的問題,又可以使星載計算機軟件 的應用系統提高使用的高可靠性。星載計算機的系統靈活性 高,應用冗余的計算機結構容錯技術使星載計算機實現穩定 可靠的運行。下面為大家介紹一種星載計算機軟件容錯技術, 分析其高可靠性。

3建立星載計算機的高可靠性

星載計算機 CPU-A 由 CPU-a、b、c、d 組成。CPU-a、b、 c加電同時運行,三者輸出結果應該一致,如果不一致就要轉 入程序進行診斷工作,CPU的哪里出現故障,切除該組件繼 續運行,再次檢查重構,三組變成兩組時繼續運行,如果輸 出結果仍然不一致,系統不能有效判斷,則將b組與c組也 進行切除處理,啟用備用d組,由此系統結構可以得出結論,a、 b、c三組中,只要有兩組正常工作,星載計算機CPU-A就可 以保持正常的工作,所以要構成三選二的系統,而d組則與其 它a、b、c三組形成了備份系統,保持d組正常狀態,星載計 算機CPU-A就可以保證正常的工作狀態。d組作為冗余的部 分與a、b、c三組之間形成并行的結構,圖1所示為星載計算 機CPU-A的可靠性示意圖。

高可靠并行星載計算機軟件容錯技術研究

星載計算機軟件系統CPU-A組與CPU-B組共同工作,互為冗余的備份。當CPU-B組出現故障時,CPU-A組就可 以替代CPU-B組工作,同樣的在CPU-A組發生故障的時 候,CPU-B也可以替代CPU-A進行正常的工作。CPU-A組與 CPU-B組是并行相聯的結構。總線SSB適配器看起來發生故 障單點,由于內部存在的冗余系統,所以具有十分強大的可靠 性,可以將整體與其它部件的構成看成是串聯的結構。

計算CPU-A是由CPU-a、b、c三組構成的三選二軟件 系統,通過三選二的軟件系統進行計算,為了方便計算,可 以設定CPU-a、b、c、d相同的可靠度,Ra=Rb=Rc=R質Ri,通 過公式的計算可以得出Rs=3Rt2-2Rt3, CPU-d組與其它三組具 有并聯關系。即:

高可靠并行星載計算機軟件容錯技術研究


而系統具有的可靠性可以根據以下公式推算:

高可靠并行星載計算機軟件容錯技術研究


4星載計算機軟件的容錯方法

目前,我國星載計算機的容錯方法有硬件冗余、EHW等。 所謂硬件冗余:例如備用替換與三模冗余等,都是采用靜態 冗余實現的容錯方法,多為顯式的冗余。我國對星空探測的 智能技術水平取得飛速的發展,星載計算機的設計對航天器 智能與環境適應性都提出了更高的要求,提出新的智能容錯 技術,EHW就是可進化的硬件容錯技術。EHW容錯技術作 為一種新興的智能動態容錯方法,利用進化的算法進行搜索, 實現基本思想的利用,滿足計算機電路的預期功能進行可編 程器件配置。

EHW的容錯技術是可以實現在線、實時的硬件改變進行 故障屏蔽工作,而且還具有十分強大的自主性與環境適應能力, 可以保持長期的無人操作情況下在復雜的星空環境進行星載 計算機軟件容錯操作。世界各國的研究機構都在做EHW的 容錯方法研究,以英國和日本的研究更早,研究更深入。而 美國已把EHW容錯方法設為重點的研究項目應用在航天技術 領域。目前EHW容錯技術的研究工作只是處于初級階段,但 每年國際都有EHW的國際學術會議進行廣泛的交流,我國空 間技術研究所等多家單位也在對EHW進行進一步的研究。

5高可靠并行星載計算機軟件容錯技術結構

EHW容錯技術應用的進化算法作為群體算法,使EHW 容錯技術的結構原理也同為群體并行結構。圖2所示就是容 錯并行進化的結構框圖。

圖2中,每個可編程的器件都可以實現星載計算機多個 可編程器件的進化使用,進化的結果是配置在一個器件上的 使用,保證一臺計算機的工作,而編程器的進化有具體的計 算方法。

高可靠并行星載計算機軟件容錯技術研究

計算單元做為初期的種群,而種群的大小可以設定為N。 將種群中每條染色體進行編碼工作,映射在可編程的器件上得 現配置的數據結論,將N條配置的數據下載于N個可編程器 件里。運算單元會產生M路的激勵信號,將信號輸入到可編 程器件中,通過電路讀取進行評價,如果評價值能夠滿足電 路的應用,進化就可以順利完成,如果不能滿足電路就要轉入 下一個步驟。這個步驟即為下一代種群的結構,實現EHW容 錯群體概念,這是一種十分高效的并行星載計算機容錯方法, 但這種結構僅可以作為EHW容錯技術原理結構存在,實際的 應用還是要體現在冗余度過大和硬利實際利用率過低等問題 產生的成本太高,計算機硬件復雜造成的不實用。

并行結構的冗余度要比傳統的多模冗余大,與傳統多模 冗余容錯比較,并不具有太大的優勢,使并行結構的實用性不 強。

通過上面的分析可以得出結論,容錯技術大大提高了我 國星載計算機軟件容錯技術的可靠度,規定時間內,可靠度 能夠達到設計要求,由此證明,容錯技術是保證提高星載計 算機軟件高可靠度重要途徑

6結語

本文通過介紹高可靠并行星載計算機軟件容錯技術,提 出了星載計算機的高可靠度并行等特點,又提出了星載計算機 的容錯方法,通過EHW容錯方法的并行結構分析,提高了星 載計算機軟件容錯技術可靠度的實行,是適用星載計算機容 錯設計的結論。

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