Безопасность цифровых технологий

БЕЗОПАСНОСТЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

English | Русский

Последний выпуск
№1(112) январь - март 2024

Расчет надежности аппаратуры гидроакустического канала связи

Выпуск № 4 (82) Октябрь - Декабрь 2015
Авторы:

Б.И.ФИЛИППОВ,
Е.А. МАЛАХОВА
DOI: http://dx.doi.org/10.17212/2307-6879-2015-4-67-91
Аннотация
В работе проводится предварительная оценка характеристик надежности аппаратуры гидроакустического канала связи(ГАКС).Для обеспечениянеобходимой надежности выполнены соответствующие расчеты, однако вопросам надежности аппаратуры уделялось необходимое внимание и в процессе разработки аппаратуры – при выборе вариантов построения аппаратуры, выборе элементной базы и типономиналов элементов.При проектировании аппаратуры ГАКС ставится задача добиться наиболее простыми способами наибольшей надежности, чтобы иметь достаточный запас прочности, так как все расчеты в теории надежности строятся на основании среднестатистических данных о надежности составных элементов и реально полученная надежность может быть несколько ниже расчетной.  При расчете надежности учитывалось то обстоятельство, что донная часть аппаратуры эксплуатируется под водой и она недоступна для ремонта в случае отказа аппаратуры и, соответственно, невозможности ее всплытия. По характеру применения в соответствии с ГОСТ В.20.39.307-76 аппаратура относится к классу 2, вид 1 (донная часть – категория А, судовая часть – категория Б), что и учитывалось в процессе расчетов при определении соответствующих элементов аппаратуры в зависимости от температуры окружающей среды. Надежность аппаратуры определяется надежностью микросхем, диодов, транзисторов, резисторов, конденсаторов, печатных плат, разъемов и вспомогательных элементов схем. При оценке надежности аппаратуры использовался экспоненциальный закон распределения вероятностей отказа ее элементов, так как только для этого закона имеются необходимые справочные данные об интенсивности отказов элементов электронных схем. Все расчеты интенсивности отказов различных элементов были сведены в таблицы. Расчеты показали, что наработка на отказ аппаратуры гидроакустического канала связи и всплывающих модулей системы спутниковой связи (ВМССС) составляет 16 500 часов, что более чем в три раза превышает требуемую величину(5000 часов).

 
Ключевые слова: гидроакустический канал, судовая часть ГАКС, донная станция, интенсивность отказов, среднее время наработки на отказ, температурный режим, структурная схема, экспоненциальный закон, типономинал

Список литературы
1. Филиппов Б.И., Малахова Е.А. Расчет надежности донной части аппаратуры гидроакустического канала связи // Сборник научных трудов НГТУ. – 2015. – № 3 (81). – С. 79–97.

2. Филиппов Б.И., Чернецкий Г.А. Анализ статистических характеристик сигналов и помех в гидроакустических каналах связи // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. – 2015. – № 3. – С. 78–84.

3. Филиппов Б.И., Чернецкий Г.А. Выбор ансамбля сигналов для передачи команд управления в гидроакустических каналах связи // Известия ВолгГТУ. Серия: Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь. – 2015. – Т. 11, № 3 (161). – С. 69–72.

4. Криволапов Г.И., Потеряева Л.А., Чернецкий Г.А. Результаты испытания аппаратуры двусторонней гидроакустической связи для автономных донных станций // Методика и техника сейсмоакустических и вибросейсмических исследований на акваториях: сборник научных трудов / под ред. В.И. Добринского. – Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1988. – С. 10–16.

5. Некоторые результаты испытаний АГАС для управления и диагностики ДСС / Г.И. Криволапов, А.А. Макаров, Н.И. Постников, Г.А. Чернецкий // Методика и техника сейсмоакустических и вибросейсмических исследований на акваториях: сборник научных трудов / под ред. В.И. Добринского. – Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1988. – С. 17–25.

6. Разработка принципов и устройств передачи геофизической информации по гидроакустическому каналу связи: отчет / НЭИС им. Н.Д. Псурцева; науч. рук.: А.А. Макаров, Л.А. Чиненков. – Новосибирск, 1983. – 55 с. – № ГР 81019632. – Инв. № 02830079562.

7. Аппаратура управления автономными донными сейсмическими станциями: отчет / НЭИС им. Н.Д. Псурцева; науч. рук.: А.А. Макаров, Г.А. Чернецкий. – Новосибирск, 1987. – 75 с. – № ГР 01840005880. – Инв. № 020880016084.

8. Криволапов Г.И., Макаров А.А., Чернецкий Г.А. Комплекс устройств для передачи данных по гидроакустическому каналу связи // Тезисы докладов Четвертой дальневосточной акустической конференции «Акустические методы и средства исследования океана». – Владивосток, 1986. – С. 107–108.

9. Анализатор характеристик гидроакустических каналов связи: отчет / НЭИС им. Н.Д. Псурцева; науч. рук.: А.А. Макаров, Г.А. Чернецкий. – Новосибирск, 1985. – 77 с. – № ГР 0184000588. – Инв. № 02860021414.

10. Филиппов Б.И. Протокол обмена сигналами в сети гидроакустических донных автономных станций // Известия ВолгГТУ. Серия: Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь. – 2015. – Т. 12, № 11 (176). – С. 104–111.

11. Электротехнический справочник: в 4 т. / под общ. ред. И.Н. Орлова. – 9-е изд., стер. – М.: Изд-во МЭИ, 2003.

12. Разработка принципов и устройств передачи геофизической информации по гидроакустическому каналу связи: отчет / НЭИС им. Н.Д. Псурцева; науч. рук.: А.А. Макаров, Л.А. Чиненков. – Новосибирск, 1982. – 76 с. – № ГР 81019632. – Инв. № 02830014986.

 
Просмотров: 7258