ระบบควบคุมและอัตโนมัติ
ออกแบบระบบการเท็จสําหรับอวกาศ การคํานวณและเครื่องจับเท็จ
Table of Contents
การ ออก แบบ ระบบ ที่ ทํา ให้ เกิด ความ เสีย หาย ต่อ ยาน อวกาศ รวม ถึง การ สร้าง สถาปัตยกรรม ที่ สามารถ ดําเนิน งาน ต่อ ไป ได้ แม้ จะ ล้ม เหลว แต่ ก็ ทํา ให้ แน่ ใจ ว่า ภารกิจ นี้ จะ สําเร็จ และ ปลอด ภัย ใน สภาพ แวด ล้อม ที่ ท้าทาย ของ อวกาศ
การ คํานวณ ความ สามารถ ใน การ จํา ระบบ
การ คํานวณ ความ สําเร็จ ของ ระบบ นี้ ช่วย ทํานาย ความ ล้ม เหลว ของ ระบบ ที่ อาจ เกิด ขึ้น ได้ ตลอด กาล วิธี การ ธรรมดา ๆ รวม ถึง ความ ล้ม เหลว ระหว่าง ความ ล้ม เหลว (MTBF) และ การ วิเคราะห์ ความ ล้ม เหลว ของ การ คํานวณ เหล่า นี้ วิศวกร ด้าน การ คํานวณ นี้ ใน การ ออก แบบ ระบบ ที่ บรรลุ ข้อ เรียก ร้อง ใน ภารกิจ และ มาตรฐาน ความ ปลอด ภัย
ตัวอย่างเช่น หากส่วนประกอบมี MTBF ที่มีความยาว 10,000 ชั่วโมง ความน่าจะเป็นที่ล้มเหลวภายในภารกิจ 1,000 ชั่วโมงนั้นต่ํา การรวมองค์ประกอบหลายส่วนด้วยอัตราความล้มเหลวที่รู้จักกันแล้ว อนุญาตให้ประเมินระบบโดยรวมได้อย่างน่าไว้ใจ โดยใช้แบบจําลองแบบความน่าจะเป็น
กลยุทธ์ การ สร้าง ความ ยืดหยุ่น
กลยุทธ์ นี้ ช่วย ให้ มี การ ยอม รับ และ การ ควบคุม ของ ระบบ ได้.
- การ เพิ่ม ความ ผิด ปกติ: ส่วน ประกอบ ทุก อย่าง ดําเนิน งาน พร้อม กัน โดย ที่ ไม่ ได้ ทํา งาน เลย เกิด ขึ้น ทันที.
- การแก้ไขค่าต่าง ๆ ที่ส่งผ่าน: ส่วนประกอบการสํารองข้อมูลจะทํางานเมื่อส่วนประกอบหลักล้มเหลวเท่านั้น
- การ เปลี่ยน แปลง ที่ น่า ทึ่ง: การ เปลี่ยน แปลง ที่ น่า ทึ่ง และ ไม่ ยืดหยุ่น เพื่อ ความ ไว้ วางใจ ที่ เหมาะ สม.
การ เพิ่ม ความ ยุ่งเหยิง ของ ระบบ ทํา ให้ ระบบ มี ความ ซับ ซ้อน และ มี ค่า ใช้ จ่าย แต่ จําเป็น สําหรับ การ ทํา งาน สําคัญ ของ ยาน อวกาศ เช่น การ สื่อสาร, การ เดิน เรือ, และ การ จัด การ เรื่อง ไฟฟ้า.