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101.
102.
103.
针对IP网络设备在使用过程中产生的广播风暴、传输数据丢包、MP-group(Multilink-group,复用链路组)接口链路层运行PPP(Point to Point Protocol,点对点协议)异常等问题,结合华为S9300交换机设备、NE40E路由器设备的工作原理,对策略路由机理、STP(Spanning Tree Protocol生成树协议)、广播数据帧复制过程进行了研究和分析。并通过分析问题产生的机理,发现了目前网络数据配置存在的不足,提出了在核心层交换机上配置流过滤策略等应对措施和快速处理故障的方法,对系统进行了完善与改进,并优化了相关领域的应用,为维护人员在任务中迅速、合理地实施应急处置提供了参考。 相似文献
104.
105.
分析了基于IPX(Internetwork Packet eXchange)协议的实时通信编程原理,讨论了针对某网络所开发的实时通信软件IPXSR的设计思想、特点、实现技术和调用方法.目前该软件已经通过了验收和鉴定,在实际系统中得到应用,效果良好.并能够方便地移植到其他的物理网络系统中,具有较大的实用价值. 相似文献
106.
ACARS报文通信服务器的设计与实现 总被引:1,自引:0,他引:1
着重介绍ACARS(飞机通信寻址与报告系统)报文通信服务器的软件设计方案及实现方法.ACARS报文通信服务器通信模式采用了客户/服务器(Client/Server)模式.为了提高系统的实时性和响应速度,ACARS报文通信服务器设计成多线程并发服务器.ACARS报文通信服务器实现了实时接收、发送和分发ACARS报文.该系统已经成功地应用于中国民航VHF(甚高频)数据通信网网络监控中心. 相似文献
107.
使用复小波包的MIMO-OFDM无线系统 总被引:3,自引:2,他引:1
为了在频率选择性信道中提供高速数据业务, 提出了一种新的多入多出-正交频分复用系统MIMO-OFDM(Multi-Input Multi-Output -Orthogonal Frequency Division Multiplexing).该系统使用复小波包变换CWPT(Complex Wavelet Packet Transform)来实现OFDM,而不是使用传统的快速傅立叶变换FFT(Fast Fourier Transform).由于复小波包函数具有很好的特性,通过对有2个用户的MIMO-OFDM系统进行仿真的结果表明,基于CWPT的MIMO-OFDM系统性能要比使用传统的FFT的MIMO-OFDM 系统好,但是复杂度略高. 相似文献
108.
飞行器动力学虚拟样机技术研究 总被引:5,自引:0,他引:5
动力学虚拟原型样机的开发有许多关键技术,如:高等级建模粒度、实时的运行框架、规范的数据结构和共享的仿真资源等等.通过对动力学虚拟样机进行初步研究,提出了一个支持复杂动力学虚拟样机系统的设计/开发/集成环境,并对基于运行时间框架RTI(Run Time Infrastructure)的协同仿真环境做了较深入探讨,提出利用数据网关技术解决实时性能高的仿真子网与协同仿真主干网的互联问题,并总结了动力学虚拟样机的特点和关键技术. 相似文献
109.
文章主要针对一种卫星数管中心计算机的软件需求,进行了操作系统和应用软件的设计和实现,并在数管分系统内部联试及与其它分系统接口匹配试验中对设计进行了验证。在软件的设计中,借鉴了空间数据系统咨询委员会的航天器星载接口业务(SOIS)和欧洲航天局的包应用标准(PUS),有助于软件的构件化和产品化。 相似文献
110.
Guanwen Huang Bobin Cui Qin Zhang Pingli Li Wei Xie 《Advances in Space Research (includes Cospar's Information Bulletin, Space Research Today)》2019,63(5):1681-1696
The information of the satellite clock switching and performance variations on-orbit of Chinese BeiDou-2 Navigation System (BDS) is not available for the public. In order to detect the BDS satellite clock switching and performances variation, we analyzed the precise clock offset products with a total duration of 5?years every BDS satellite equipped four atomic clocks from four different manufactures from January 2013 to October 2017. Three important contributions are concluded as follows. (1) It is found that the average time of on-orbit operation for BDS satellite clocks is about 1–2?years. There have been 22 times of clock switching for BDS satellites, of which the C05 and C08 satellites have been switched to the fourth (last) atomic clock. (2) There are frequent phase adjustments for BDS on-orbit satellite clocks, and the frequency series is relatively stable. Furthermore, there are semi-annual sinusoid cycles in the frequency drift series of C06 and C09 satellites. (3) The performances of MEO satellite clocks perform better than the IGSO and GEO satellite clocks. The average ten-thousand frequency stability of BDS satellite clocks is about 1E-13, which is worse than that of GPS and Galileo but better than that of GLONASS. 相似文献