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《航空电子模块化综合系统集成技术》于2013年9月出版,作者是陈颖。
11问题的提出 1
12航空电子系统综合集成结构演变过程 2
13航空模块化综合集成系统发展概况 3
131F-22综合集成系统4
132F-35综合集成系统7
133"全球鹰"综合集成系统9
134Boeing-777飞机综合信息管理系统(AIMS)11
135ASSAC标准13
14IMA体系结构设计目标 13
141联合式体系结构特点13
142IMA体系结构设计特点15
143IMA体系结构设计目标16
144IMA体系结构的优势16
15IMA系统面临的技术难点 19
参考文献 23
21开放式复杂系统的抽象 27
211复杂系统层次抽象模型28
212组织结构抽象模型29
2.2开放式复杂系统的表征方法 32
2.2.1系统结构化表征方法32
2.2.2系统可视化表征方法36
2.3开放式复杂系统的复杂性度量 38
2.4模块化综合集成系统计算模式 39
2.4.1分布式计算模式39
2.4.2移动计算模式39
2.5航空模块化综合集成系统设计方法学 40
2.5.1综合集成方法的研讨厅体系41
2.5.2基于构件的设计方法学42
2.5.3基于框架的设计方法学43
2.5.4基于模型驱动的设计方法学44
2.6从复杂系统观点看航空模块化高度综合系统 45
2.6.1航空模块化综合集成系统的复杂性特征45
2.6.2航空模块化综合集成系统复杂性的管理48
2.6.3国外航空模块化综合集成系统发展的经验及教训48
参考文献 51
3.1体系结构定义 53
3.2ASAAC体系结构 54
3.2.1ASAAC体系结构设计目标54
3.2.2ASAAC体系结构特点56
3.2.3ASAAC体系结构核心系统57
3.2.4ASAAC体系结构硬件规范58
3.2.5ASAAC体系结构软件规范61
3.2.6ASAAC体系结构通信机制63
3.2.7ASAAC体系结构网络64
3.2.8ASAAC体系结构系统管理66
3.3分布式模块化综合系统体系结构 69
3.3.1分布式模块化综合系统69
3.3.2中间件70
3.4模块化综合系统体系结构的演进 72
3.4.1分布式对象及CORBA72
3.4.2软件通信体系结构(SCA)76
3.4.3模块化综合系统体系结构分析76
参考文献 79
4.1模块化综合集成系统对互连总线的基本要求 81
4.2系统互连技术的发展 82
4.3典型的高速串行互连总线 85
4.3.1LVDS互连技术85
4.3.2Fiber Channel互连技术86
4.3.3StarFabric互连技术90
4.3.4RapidIO互连技术93
4.4典型的高速串行互连总线比较 97
4.5SwitchFabric交换网络 99
4.6基于高速互连的模块化综合系统硬件体系结构 100
4.6.1系统构成100
4.6.2多机箱系统构成102
4.6.3主要硬件模块102
4.6.4系统故障及容错106
参考文献 109
5.1模块化综合系统处理器间通信模型 111
5.1.1模块化综合系统对中间件的需求111
5.1.2模块化综合系统处理器间工作模型112
5.1.3"虚通道"进程间通信112
5.2RCM通信中间件 113
5.2.1RCM通信中间件层次结构114
5.2.2RCM中间件应用系统模型115
5.2.3RCM通信中间件用户接口116
5.2.4RCM中间件工作模型120
5.3RCM通信中间件网络管理子系统 124
5.3.1网络管理子系统层次结构124
5.3.2基于模板的深度优先枚举125
5.3.3网络资源的抽象与存储127
5.3.4网络故障监测128
5.4RCM通信中间件通信子系统 129
5.4.1RCM通信子系统层次结构129
5.4.2进程间通信工作机制130
5.4.3连接的建立与句柄的映射132
5.4.4数据的发送134
5.4.5数据的接收与优先级支持136
5.4.6传输层流量控制机制137
5.4.7事件处理机制138
5.4.8消息缓存管理140
5.5可视化配置及监控 141
参考文献 143
6.1基于元模型的系统建模 146
6.2可视化模块化综合系统建模设计过程 148
6.3基于元模型的模块化综合系统建模实例 149
6.3.1基础元模型建立149
6.3.2模块元模型建立160
6.3.3系统模型建立165
参考文献 170
7.1模块化综合集成系统层次结构模型 173
7.2模块化综合集成系统框架设计 175
7.2.1模块化综合集成系统框架建立过程175
7.2.2模块化综合集成系统框架元模型对象176
7.2.3模块化综合集成系统框架核心仓储对象178
7.2.4模块化综合集成系统框架集合对象186
7.2.5框架知识库创建过程186
7.3模块化综合集成系统框架对外操作接口设计 191
参考文献 196
8.1SCA体系结构 198
8.1.1SCA软件运行环境198
8.1.2SCA硬件抽象200
8.2SCA核心框架 202
8.2.1应用接口205
8.2.2框架控制接口207
8.2.3框架服务接口211
8.2.4域描述文件213
8.3SCA应用构件开发216
8.4SCA系统启动过程 217
8.5SCA设计实例 219
8.5.1应用建模219
8.5.2平台建模221
8.5.3代码生成222
8.5.4域描述文件229
8.5.5应用动态部署233
参考文献234
9.1系统管理需求分析 237
9.1.1需求分析237
9.1.2模块化综合集成系统运行场景分析238
9.2系统管理对象设计 239
9.2.1IMA系统管理层次模型239
9.2.2系统管理对象240
9.2.3系统管理对象协同工作流程242
9.3系统故障管理 244
9.3.1系统故障检测244
9.3.2系统健康监测246
9.3.3系统故障处理249
9.4系统应用管理 251
9.5系统配置与重构管理 252
参考文献 253
10.1系统蓝图 255
10.2系统重构决策 257
10.3基于Stateflow 的系统重构决策蓝图设计 258
10.3.1Stateflow 介绍258
10.3.2系统模型261
10.3.3系统重构决策过程262
10.3.4系统重构决策蓝图模型仿真272
10.3.5系统重构决策蓝图自动代码生成277
参考文献 280
附录1ASSAC接口函数 281
附录2名词术语 285
书号 978-7-118-08406-1
作者 陈颖等著
出版时间 2013年9月
版次 1版1次
开本 16
装帧 平装
页数 300
字数 348
定价 56.00
本书系统地介绍了模块化综合系统集成技术基本原理与方法,全书共分10章,主要内容包括模块化综合系统基本概念、起源与发展,模块化综合系统集成技术设计目标及设计难点;开放式复杂系统基础理论;模块化综合集成系统开放式体系结构;开放式系统互连技术;通信中间件技术;可视化系统建模与系统框架技术;软件通信体系结构;模块化综合集成系统管理技术;模块化综合集成系统蓝图与重构技术。
机架式模块化UPS相对于传统立式(塔式)结构UPS而言,能够安装在标准机柜中,节省占地面积与空间,便于安装、使用及维护,能够使用较短的功率连接电缆。通过减少关键设备与负载之间的故障点,模块化UPS可提...
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模块化建筑技术现在的建筑,不管是板楼,或是塔楼,都是框架式的。未来的建筑应该是拼插模块式的,其间将更多地体现仿生学的元素。未来的建筑将是单元体结构,如同一个个火柴盒,但又不局限于四边形的方体。每个单元...
弱电系统集成技术方案 (2)
第一章 技术方案 一、 项目建设背景 为加强资源整合和信息共享,建立高效可靠的办公管理平台。本技术方案对新办公 楼进行整体的信息化和智能化设计,将其信息化结构、系统、服务、管理进行优化组合, 获得高效率的现代化办公大楼,从而为工作人员提供一个实用、高效、安全且具有经济 效益的工作环境。 二、 项目建设目标 本技术方案中信息化系统建设的目标,就是应用信息化、网络化、 数字化、自动化、 智能化科技,通过信息化服务中心和智能化系统物联网,将业务应用系统与智能化系统 进行一体化的系统集成,实现信息的互联互通和数据共享交换,提高业务应用的现代化 和自动化,增强服务水平和管理效率。通过智能化信息系统为提供在安全、便捷,以及 节能环保等方面可靠性运行的保障和技术支撑。全面实现建设的三大要素即:透彻的感 知、广泛的互联互通、深入的智能化。 三、 项目建设内容 1. 信息化系统组成 所建设的信息化系统主要由
弱电系统集成技术方案
. 专业资料 第一章 技术方案 . 专业资料 一、 项目建设背景 为加强资源整合和信息共享,建立高效可靠的办公管理平台。本技术方案对新办公 楼进行整体的信息化和智能化设计, 将其信息化结构、系统、服务、管理进行优化组合, 获得高效率的现代化办公大楼,从而为工作人员提供一个实用、高效、安全且具有经济 效益的工作环境。 二、 项目建设目标 本技术方案息化系统建设的目标,就是应用信息化、网络化、数字化、自动化、智 能化科技,通过信息化服务中心和智能化系统物联网,将业务应用系统与智能化系统进 行一体化的系统集成,实现信息的互联互通和数据共享交换,提高业务应用的现代化和 自动化,增强服务水平和管理效率。通过智能化信息系统为提供在安全、便捷,以及节 能环保等方面可靠性运行的保障和技术支撑。 全面实现建设的三大要素即: 透彻的感知、 广泛的互联互通、深入的智能化。 三、 项目建设容 1. 信息化系统
所谓的模块化设计,简单地说就是将产品的某些要素组合在一起,构成一个具有特定功能的子系统,将这个子系统作为通用性的模块与其他产品要素进行多种组合,构成新的系统,产生多种不同功能或相同功能、不同性能的系列产品。
模块化产品是实现以大批量的效益进行单件生产目标的一种有效方法。产品模块化也是支持用户自行设计产品的一种有效方法。产品模块是具有独立功能和输入、输出的标准部件。这里的部件,一般包括分部件、组合件和零件等。
集成化是机电系统的发展趋势。本教材较全面地论述和介绍了,机电系统集成技术,包括系统集成的基本概念、系统集成的建横与仿真、系统集成的控制技术、系统集成中的接口和总线标准,以及仪器仪表系统集成技术、智能仪器软硬件集成技术、基于虚拟仪器技术的系统集成、微纳机电系统集成技术等。
人民路-大庆路-航空路综合改造工程快速推进 一条大道见证工业变迁一根纽带助力三区发展
作为深南大道、襄樊大道改造后的又一城建力作,人民路-大庆路-航空路综合改造工程正在快速推进中。
人民路-大庆路-航空路伴随着襄阳城市的生长与发展,尤其是见证了新中国后的城市建设热潮,是市民生活、工作、购物、交流、出行的重要通道,也是襄阳中心城区唯一贯通樊城、襄州、东津新区的城市直线大道,建成后将有效提高中心城区车辆通行效率。
此次改造以人民路和振华路交会处为起点,经人民路、大庆西路、大庆东路、航空路,结束于襄阳东站,全长约17公里。其中,人民路、大庆路全线长8公里,与汉江路、长虹路、前进路、长征路、丹江路、清河路等多条道路相连,目前已全面开工建设;航空路已做完前期工作,7月完成开标。整个道路改造预计在年底前基本完成。
改造后,全线道路为双向六车道,重要交通节点架设人行天桥,并打通沿线周边微循环促进交通。
人民路-大庆路-航空路沿线曾布局了城市大多数的工业企业,并形成过两大特色工业区:樊西轻纺工业区、樊东化工工业区。因此,整条大道在改造过程中将以简约、大方为主,对沿线老旧建筑进行外立面改造,以恢复和体现当年建筑风格和特色,凸显整条大道的工业文化元素。
曾经见证襄阳工业发展轨迹的老工业大道正在实现“华丽转身”。
群众说——
这里肯定会大变样
人民路沿线居民崔立生:政府给我们修路,我们举双手赞成!虽然暂时会有些不方便,但一旦路修好了,这里将大变样。以前,人民路很窄,遇到出行高峰期容易堵车,整个路面被塞得满满当当,看着都着急啊!现在,路面拓宽了,堵车的情况将大大减少。以前的地下管网也很细,遇到下雨就容易积水,给出行造成很大不便。前段日子,我看到建筑工人在铺设直径一人多高的地下管道,相信路修好后,我们这里再也不会积水了。听说,接下来建筑工人还会把路面上的高压线、电缆线也埋到地下,既安全又美观。
红光社区居委会党委副书记、副主任侯艳萍:修路是百年大计,可以有效解决行路难的问题,利国利民,我们大力支持。红光社区是老旧社区,居委会门前的这条路就是大庆东路。以前,这条路上特别拥挤,路面也不平整。路修好后,这些问题都将迎刃而解。居委会门前的下水道是老旧下水道,一下雨就积水,还有污水泛出,附近居民意见很大。上个月,我专程找到市城建委反映这个情况。前不久,施工人员对下水管道进行了更换,并直接连接到主路下面的地下管网中。今后,我们再也不用担心污水横流了。
建设者说——
不扰民保进度
市政工程总公司工程部副部长赵家宽:
我负责人民路工程总协调工作,该路段于5月中旬正式开工,目前已完成总体进度的40%。进入夏季以来,室外温度较高,但施工人员顾不上休息。为了不打扰居民休息,晚上我们只进行人工作业,比如砌检查井、收水井等。
6月初下大雨,当时正值振华路至汉江路排水沟槽开挖,为了保证工程不滞后,公司项目部积极排水,在管道沟槽内每隔一段就设置集水坑进行抽水,并用塑料布将沟槽两侧的泥土罩上,同时在坡脚进行钢板桩支护,防止出现塌方。
为保证施工各方有效沟通,业主、监理、设计、施工单位共同组建了“人民路图说现场QQ群”,我每天下班回家后,都要总结当天工地上需要注意的事项,并做好第二天工作计划,以图文并茂的方式发到QQ群里,供大家参考。
大庆路改造工程项目部项目负责人胡永军:我负责大庆路整个工地施工协调工作,每天早上7点准时来到工地,晚上12点多才回家。每天,我都会沿路步行查看工程进展情况,看是否存在质量问题,询问建筑工人在施工过程中是否遇到困难,并及时进行协调解决,同时提醒工人们在施工中一定要注意人身安全,确保不发生安全事故。
该路段于5月30日动工开建,目前整个工程地下工程建设已接近尾声,其中一侧路面已经处理完毕,7月23日开始摊铺沥青。由于工期比较紧,我们采取两班作业的模式,白天、晚上加班加点施工。为尽量不影响居民生活,一些噪音大的机械施工作业安排在白天,噪音小的人工作业安排在晚上。天气炎热,我们会及时为工人准备防暑用品,保证工人身体健康。
建筑工人杨中会:
我今年50岁,现在人民路施工现场干一些砌井、铺设地下管道之类的活儿。开工以来,我每天早上6点多到工地,一直到晚上12点多才休息。
人民路这一带是老工业区,地下管网比较多而且复杂。前段时间铺设地下管网时,要在下水道里进行地下作业。下水道里,工业废水和生活污水混在一起,不仅气味特别难闻,而且对皮肤也有伤害,有的地方污水很深,甚至漫过胸部。那段时间,由于长期浸泡在污水里,我的腿肿了一大圈,可为了早日让这条路修好,我咬紧牙关,硬是挺了过来。如今,这一带的排水管道基本全线贯通。
建一个项目成一个景观
——看我市如何用新思路改造老干道
人民路、大庆路作为市区城市主干道,开工伊始便备受关注,市城建委在加快进度的同时,十分注重工程建成后的功能性和美观性,力求“建一个项目成一个景观”。
排水系统:雨污分流管径加倍
“一遇中到大雨就积水。”提起人民路、大庆路,附近居民和市政管理人员总是很无奈。排水管道老化,管径不够,路面高低不平,造成人民路、大庆路片区成了积水的“老据点”。本次主要对人民路排水系统进行升级改造,实行雨污分流,并将原1米管径增至2米。实行雨污分流且管径加倍后,将大大提升该片区雨污水排放能力,方便市民雨天出行。
公交站台:因地制宜同步建设
市城建委建管中心项目经理曾琳介绍说,人民路、大庆路沿线24个公交站将改造成港湾式站台,并随道路建设一起进行,缩短道路建设时间。
另外,由于主车道拓宽,大部分站台设置于原人行道中。站台改造过程中如遇行道树,将站台分段设置于两棵行道树之间,并布置遮阳棚,尽量不砍一棵树,为道路保留更多绿色。
人行天桥:披上绿衣自成一景
按照规划,该路保留现有的3处人行过街天桥(人民路小学、大庆路小学、人民广场人行过街天桥)和1处地下通道(长虹路皇宫地下通道),新增8处人行过街天桥。其中近期建设4座天桥,分别为老张湾镇政府、襄州一中、明晶巷、武商量贩门口人行过街天桥。这4座天桥在设计上一改往日单纯使用不锈钢柱的做法,而是增设绿色植物,并配套建设自动喷灌系统,建成后将形成绿植环绕的天然屏障,行人走在天桥上就仿佛在绿帐中穿行。
人行道:本地石材经济美观
此次改造将对部分现状较好的人行道予以保留,仅对破损部分进行局部修复。人民路(长虹路至大庆路段)、大庆路(人民路至人民广场段)、大庆路(人民广场至长征路段)等路段人行道,由于破损严重或与改造路面高程不符等原因需破除新建。新建的人行道铺装青石板材,均采用本地石材。据介绍,采用本地石材,无论从原材料、运输或是维护等方面都十分经济,且青石板材色调古朴,符合襄阳文化特质,与周边建筑物相协调。
人民路、大庆路管线改造“史上最难”
截至目前,人民路、大庆路地下管线施工已基本结束。回想这段管线施工历程,全线近8公里、200余道管线,虽然只用2个月左右时间就完成,但建设者们直呼:超乎预料,史上最难!
21日,在人民路与振华路交叉口处,工人们正在进行管线建设的扫尾工程。“这里有根11万伏的高压地埋线,要是挖断了,会造成樊城大面积停电。”负责人民路、大庆路改造的市城建委工程负责人曾琳说,当时发现这根高压地埋线时,根本不知道它埋得有多深,只能采取人工开挖、机械配合的方式进行,如此反复,用了6天才基本处理完。如果完全是机械施工,半小时内就可搞定。
人民路、大庆路是城区主干道之一,地下管线年代久远且错综复杂,施工难度特别大。电信、网通、铁通、广电、自来水和电力等多种管线在此交会,特别是碰到国防光缆更是难以进行机械施工,要绕道而行,全凭人工作业。
“这些管线各行其道,杂乱无序,而且早期没有图纸,给后期地下施工带来不可预见的难度。”曾琳说,为了在施工中保护好这些管线,在人民路、大庆路改造之前,市城建委牵头建立多部门和城区政府联席会议制度、各负其责的协调机制,与供电公司、迁改办、电力设计、联通、移动、电信部门到现场踏勘十余次,绘制了一份比较详细的“管线图”供施工单位参考,确保强电、弱电施工同步进行。同时,与燃气、供水等部门反复协调,确保管线安全。
最让施工单位头疼的是,原先设置的管线杂乱无章,需要重新梳理再设置。“虽然这套施工程序看起来很简单,但在具体操作中却困难重重。”市政工程总公司现场施工负责人说。
人民路、大庆路除了路面改造,还同时进行地下管网改造,将上世纪七八十年代安装的小直径水泥管道更换为新型建材管道,增大城市供水能力;拆除影响车辆和行人的电线杆,尽可能将强电、弱电线路入地,让城市的天空更整齐美观。
路不断、水不断、电不断、网不断,这是人民路、大庆路改造开工之前,城建部门提出的施工要求。工程项目部门严格遵守,在各路段设置便民通道,方便沿线居民车辆进出;增加临时自来水供水管道,保证居民用水;立足实际更改设计变更,保证居民用电不间断;在施工完成后对过路管线进行混凝土包封处理,保证国防光缆及居民的电信、移动、联通、广电网络正常使用。