Buradasınız

AYA: HABERLEŞME UYDUSU FAYDALI YÜK SİSTEMİ AKILLI YEDEKLEME ALGORİTMASI

SRRA: SMART REDUNDANCY RECONFIGURATION ALGORITHM FOR COMMUNICATION SATELLITE PAYLOAD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Redundancy is provided by using multiport switches which are connecting equipment in communication satellite payload systems. In case of a failure, signal path is re-routed by changing suitable switch positions. Smart Redundancy Reconfiguration Algorithm (SRRA) is a novel algorithm, able to model any payload system and to find paths recursively to redundant equipment. Results of the SRRA are verified by means of comparing them to those of the ICAREF commercial software which is currently being used in TURKSAT-3A satellite operations. SRRA can find all paths connecting given input(s) to any output(s) by taking number of interruptions and number of switches crossed constraints into account.
Abstract (Original Language): 
Haberleşme uydusu faydalı yük sisteminde, cihazlar birbirine çok uçlu anahtarlar ile bağlanmaktadır. Arıza oluşması durumunda, anahtarların pozisyonları değiştirilerek yedek cihazlara bağlantı sağlanır. Uydu işletmeciliğinde, uygun anahtar pozisyonlarının hesaplanmasını gerektiren bu zor problemin çözümü için ticari yazılımlar kullanılmaktadır. Bu tez kapsamında geliştirilen Akıllı Yedekleme Algoritması (AYA), faydalı yük sisteminin iki matris ile modellendiği, yedek cihazlara giden yolların özyinelemeli olarak bulunduğu yeni bir algoritmadır. AYA’nın açık mimarisi ile her türlü faydalı yük şebekesi tanımlanabilmekte ve karşılaşılabilecek yedekleme problemleri çözülebilmektedir. AYA’nın uygulama sonuçları ve etkinliği, TÜRKSAT-3A uydusunun işletmesinde kullanılan ICAREF ticari yazılımı ile doğrulanmıştır. AYA, yüksek maliyetli ticari yazılımlara bir alternatif sunmaktadır. AYA, yedek cihazlara giden yolları bulurken diğer bağlantılarda oluşacak kesinti sayısı ve sinyalin üzerinden geçebileceği anahtar sayısı kriterlerini de dikkate alarak kısa sürelerde uygun çözümleri üretebilmektedir.
141
147

REFERENCES

References: 

1. Maral, G. ve Bousquet, M., Satellite
Communications Systems, John Wiley & Sons,
New York, A.B.D., 1998.
2. Gulgonul, S., Koklukaya, E., Erturk, I. ve
Tesneli, A.Y., "Communication Satellite Payload
Redundancy Reconfiguration," Satellite
Telecommunications (ESTEL), 2012 IEEE
First AESS European Conference on, 1-4,
2012.
3. Chaumon, J.P., Gil, J.C., Beech, T.W. ve Garcia,
G., “SmartRings: Advanced Tool for
Communications Satellite Payload
Reconfiguration", IEEE Aerospace Conference,
2006.
4. TRECS: Transponder Reconfiguration System,
http://www.integ.com/TRECS.html
5. Stathakis, A., Danoy, G., Bouvry P. ve Morelli,
G., “Satellite Payload Reconfiguration
Optimisation: an ILP Model”, Intelligent
Information and Database Systems, Cilt 7197,
Springer, Lecture Notes in Computer Science,
311-320, 2012.
6. Simone, L. ve Pensa, E., “Analysis and Design of
Redundant Networks for Satellite Payloads”,
APPLIED MICROWAVE WIRELESS, 42-56,
2001.
7. Stathakis, A., Danoy, G., Veneziano T., Bouvry
P. ve Morelli G., “Bi-objective Optimisation of
Satellite Payload Configuration”, Proceedings of
the 13e congrès annuel de la Société française
de Recherche Opérationnelle et d’Aide à la
Décision (ROADEF), 2012.
8. Stathakis, A., Danoy, G., Veneziano, T.,
Schleich, J., Bouvry P. ve Morelli G.,
“Optimising Satellite Payload Reconfiguration:
An ILP Approach for Minimising Channel
Interruptions”, 2nd ESA Workshop on
Advanced Flexible Telecom Payloads, 1-8,
2012.
9. Bermond, J.C., Darrot, E., ve Delmas O., “Design
of Fault Tolerant On-Board Networks in
Satellites”, Networks, Cilt 40, 202–207, 2002.
10. Gamvros, I., Satellite Network Design,
Optimization and Nanagement, Doktora tezi,
University of Maryland, 2006.
11. Guerrero, E., Alvarez, J. ve Rivero, L.,
"Redundancy Ring Design for Transponder
Subsystem in the VX-SAT Communication
Satellite ", CADDM , Cilt 20, No 1, 2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com