【摘 要】
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航天器在充满未知因素的太空环境下长期运行,常常会引起部件故障,同时恶劣的环境又使其在轨维修变得十分困难,因此高可靠性对航天器来说极为重要。胚胎仿生硬件具有自组织、
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航天器在充满未知因素的太空环境下长期运行,常常会引起部件故障,同时恶劣的环境又使其在轨维修变得十分困难,因此高可靠性对航天器来说极为重要。胚胎仿生硬件具有自组织、自适应、自修复的特性,其与现代航天技术的融合,有望能较好的解决航天器在线自检测和自修复的难题,提高航天产品的可靠性。FIR数字滤波器广泛应用于航天产品的信号处理、图像处理等系统中,论文以此为对象,开展航天电子产品的自修复技术探索研究。主要研究内容如下:(1)跟踪国内外仿生自修复技术前沿发展,分析自修复运行机制,研究胚胎阵列构成以及电子细胞结构、功能,总结胚胎型仿生自修复阵列设计要点;(2)设计FIR滤波器,分析FIR滤波器功能结构与胚胎仿生阵列映射关系,设计具有自修复功能FIR滤波器阵列及细胞结构,并通过Xilinx ISE平台建立模型,进行仿真验证;(3)结合FPGA硬件设计与开发相关技术,设计具有自修复功能胚胎型FIR滤波器实验系统,通过故障注入并采集分析实验数据,验证自修复实验系统滤波性能和自修复功能。最后,对论文研究工作进行总结,提出进一步研究工作的建议。
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