熊曉英 王九龍 趙巖松
(中國(guó)空間技術(shù)研究院載人航天總體部)
可測(cè)試性又稱測(cè)試性,是指系統(tǒng)和設(shè)備能及時(shí)、準(zhǔn)確地確定其狀態(tài)(可工作、不可工作或性能下降)并隔離其內(nèi)部故障的一種設(shè)計(jì)特性[1]。因此,可測(cè)試性是系統(tǒng)和設(shè)備設(shè)計(jì)時(shí)所賦予的固有屬性,是為系統(tǒng)故障診斷提供方便的特性??蓽y(cè)試性設(shè)計(jì)的概念最早于1975年由F.Liour等人在《設(shè)備自動(dòng)測(cè)試性設(shè)計(jì)》一文中提出,首先在航空領(lǐng)域中得到應(yīng)用[2]。1985年,美國(guó)頒布的MIL-STD-2165《電子系統(tǒng)和設(shè)備測(cè)試性大綱》規(guī)定了可測(cè)試性管理、分析、設(shè)計(jì)與驗(yàn)證的要求和實(shí)施方法,是可測(cè)試性從維修性中分離出來(lái),成為一門獨(dú)立新學(xué)科的確立標(biāo)志[3]。目前,我國(guó)航空和各種武器裝備等復(fù)雜系統(tǒng)執(zhí)行的可測(cè)試性標(biāo)準(zhǔn),主要是1995年頒布的GJB 2547—裝備測(cè)試性大綱》。我國(guó)航天產(chǎn)品執(zhí)行的可測(cè)試性標(biāo)準(zhǔn)主要是1998年頒布的QJ 3501—《航天產(chǎn)品測(cè)試性設(shè)計(jì)準(zhǔn)則》。
按照載人航天工程“三步走”的戰(zhàn)略規(guī)劃,我國(guó)將建立空間站??臻g站長(zhǎng)期的運(yùn)行需求,將導(dǎo)致系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜、可靠性要求提高,僅靠功能冗余設(shè)計(jì)、系統(tǒng)安全模式設(shè)計(jì)、實(shí)施故障情況下系統(tǒng)重構(gòu)等手段已不能滿足長(zhǎng)壽命需求,還必須采取相應(yīng)的保障和維修措施,以延長(zhǎng)系統(tǒng)功能正常運(yùn)行的時(shí)間。而維修工作實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)就是通過(guò)測(cè)試將故障準(zhǔn)確定位和隔離,由此可見(jiàn),載人航天領(lǐng)域迫切需要開(kāi)展可測(cè)試性設(shè)計(jì)研究,只有及時(shí)、有效地檢測(cè)、定位和隔離故障,才能減少系統(tǒng)的維修時(shí)間、提高系統(tǒng)可用性、保障系統(tǒng)執(zhí)行任務(wù)的可靠與安全,才能為長(zhǎng)壽命空間站的在軌健康管理提供技術(shù)支持。
目前,載人航天領(lǐng)域重視的主要是“系統(tǒng)地面測(cè)試保障”而非“系統(tǒng)可測(cè)試性設(shè)計(jì)”。在地面測(cè)試發(fā)現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí),往往借助專家經(jīng)驗(yàn)、查找歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),或接入轉(zhuǎn)接盒連接外部測(cè)試設(shè)備、拆除設(shè)備進(jìn)行單檢測(cè)試等多種便利手段來(lái)進(jìn)行故障和排除定位。這種利用地面綜合測(cè)試覆蓋來(lái)確保任務(wù)可靠和安全的工作模式,使得總體對(duì)產(chǎn)品在固有可測(cè)試性上的設(shè)計(jì)缺陷缺少關(guān)注,同時(shí),運(yùn)行中,由于缺少有效的測(cè)試資源和測(cè)試手段,出現(xiàn)故障時(shí)也很難直接檢測(cè)并定位至具體設(shè)備。
現(xiàn)行可測(cè)試性設(shè)計(jì)的不足主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(1)缺少可測(cè)試性指標(biāo)的量化
雖然在《航天產(chǎn)品測(cè)試性設(shè)計(jì)準(zhǔn)則》中,提出了部分電路設(shè)計(jì)的測(cè)試性設(shè)計(jì)準(zhǔn)則,可以指導(dǎo)一些單機(jī)產(chǎn)品的底層設(shè)計(jì)工作,但對(duì)具體的可測(cè)試性設(shè)計(jì)要求缺乏較明確的技術(shù)途徑。除一些概念性設(shè)計(jì)要求外,很少能對(duì)單機(jī)產(chǎn)品提出定量的可測(cè)試性指標(biāo),以致于在設(shè)計(jì)評(píng)審中不能具體審查和考核產(chǎn)品可測(cè)試性設(shè)計(jì)要求的落實(shí)情況。
(2)缺乏有效的可測(cè)試性分析工具
缺乏科學(xué)的設(shè)計(jì)軟件對(duì)可測(cè)試性設(shè)計(jì)進(jìn)行分析和評(píng)估,往往依賴于設(shè)計(jì)師對(duì)可測(cè)試性設(shè)計(jì)的重視程度、設(shè)計(jì)水平和經(jīng)驗(yàn)。在國(guó)外開(kāi)展的可測(cè)試性設(shè)計(jì)中,除了采用試驗(yàn)手段進(jìn)行測(cè)試性設(shè)計(jì)驗(yàn)證外,在產(chǎn)品原理設(shè)計(jì)完成后,還利用軟件工具進(jìn)行可測(cè)試性建模、分析和評(píng)估,以驗(yàn)證系統(tǒng)故障檢測(cè)與隔離能力、檢驗(yàn)可測(cè)試性指標(biāo)落實(shí)情況,從而給出改進(jìn)建議。
(3)缺乏對(duì)長(zhǎng)期在軌健康管理的支持
以往的載人航天系統(tǒng)沒(méi)有以在軌診斷和故障定位為目標(biāo)來(lái)設(shè)計(jì)方案,可測(cè)試性設(shè)計(jì)劃分主要根據(jù)功能劃分,很少考慮結(jié)構(gòu)劃分,往往多個(gè)功能集成在一個(gè)緊湊的結(jié)構(gòu)單元內(nèi),不能滿足空間站故障隔離到在軌可維修級(jí)別的要求,且基本沒(méi)有考慮空間站環(huán)境下由航天員利用外部檢測(cè)設(shè)備參與測(cè)試的需求。
基于載人航天產(chǎn)品可測(cè)試性設(shè)計(jì)現(xiàn)狀分析,針對(duì)空間站在軌維修需求,當(dāng)前載人航天開(kāi)展可測(cè)試性設(shè)計(jì)所急需解決的主要問(wèn)題是:總體如何對(duì)各單機(jī)產(chǎn)品提出合理的可測(cè)試性設(shè)計(jì)要求及定量化指標(biāo)?總體如何設(shè)計(jì)一套既適應(yīng)載人航天產(chǎn)品特點(diǎn)又具有一定先進(jìn)性的可測(cè)試性設(shè)計(jì)方法去指導(dǎo)各個(gè)單機(jī)產(chǎn)品可測(cè)試性工作的開(kāi)展?
面臨挑戰(zhàn),在參考相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及調(diào)研武器裝備可測(cè)試性設(shè)計(jì)工作基礎(chǔ)上,對(duì)載人航天產(chǎn)品提出了根據(jù)不同類型的航天產(chǎn)品特點(diǎn),按照可測(cè)試性要求,運(yùn)用可測(cè)試性建?!蓽y(cè)試性分析及評(píng)估→可測(cè)試性優(yōu)化及改進(jìn)→可測(cè)試性驗(yàn)證的反復(fù)迭代方法,來(lái)推動(dòng)可測(cè)試性工作的開(kāi)展。具體描述如下:
首先,通過(guò)對(duì)當(dāng)前航天產(chǎn)品的可測(cè)試性建模,可以對(duì)航天產(chǎn)品可測(cè)試性現(xiàn)狀進(jìn)行分析及評(píng)估,獲取相關(guān)的可測(cè)試性數(shù)據(jù),尋找產(chǎn)品可測(cè)試性設(shè)計(jì)缺陷;
然后,結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)、壽命分析以及空間站提出的在軌維修等新需求,經(jīng)綜合評(píng)價(jià)后,在提高產(chǎn)品固有可測(cè)試性設(shè)計(jì)、增強(qiáng)產(chǎn)品機(jī)內(nèi)測(cè)試(BIT)設(shè)計(jì)以及利用外部測(cè)試設(shè)備(ATE)輔助故障定位等方面提出有效的改進(jìn)建議;
最后,將改進(jìn)設(shè)計(jì)反饋到產(chǎn)品可測(cè)試性模型中,重現(xiàn)分析及評(píng)估改進(jìn)后產(chǎn)品所能滿足的可測(cè)試性要求以及可達(dá)到的可測(cè)試性指標(biāo)。
應(yīng)用上述迭代分析、評(píng)估及驗(yàn)證方法后,可以逐步提高產(chǎn)品所能達(dá)到的可測(cè)試性水平,并使總體有充分的分析依據(jù)作為參考,對(duì)單機(jī)設(shè)計(jì)提出明確的可測(cè)試性要求,分配合理的可測(cè)試性指標(biāo)。同時(shí),此方法借助了先進(jìn)的分析工具,有利于提高分析效率,確保對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品分析工作的準(zhǔn)確、有效??傮w在經(jīng)過(guò)對(duì)此方法的成功應(yīng)用后,也可推廣于分系統(tǒng)產(chǎn)品研制過(guò)程中,在完成產(chǎn)品原理設(shè)計(jì)后,分系統(tǒng)可開(kāi)展可測(cè)試性建模,通過(guò)迭代分析、評(píng)估及優(yōu)化改進(jìn),驗(yàn)證產(chǎn)品所具備的故障檢測(cè)與隔離能力、檢驗(yàn)可測(cè)試性指標(biāo)落實(shí)情況。
確定合理的可測(cè)試性設(shè)計(jì)要求,是使航天產(chǎn)品具有良好的測(cè)試性和診斷能力的基礎(chǔ)。在對(duì)產(chǎn)品的使用要求、相關(guān)設(shè)計(jì)信息、故障影響信息以及維修保障信息等進(jìn)行權(quán)衡分析的基礎(chǔ)上,可以獲取產(chǎn)品的可測(cè)試性要求[4]??蓽y(cè)試性要求包括定性要求和定量要求,定性要求主要是產(chǎn)品的可測(cè)試性設(shè)計(jì)準(zhǔn)則要求,定量要求主要是相關(guān)的可測(cè)試性參數(shù)指標(biāo)要求。
可測(cè)試性定量化指標(biāo)用于衡量產(chǎn)品可測(cè)試性設(shè)計(jì)的好壞程度,主要包括:故障診斷效能指標(biāo)、故障診斷效率指標(biāo)。由于載人航天器的特點(diǎn),在地面測(cè)試、無(wú)人自主飛行、有航天員參與的飛行這三種不同運(yùn)行環(huán)境中測(cè)試條件和測(cè)試手段有較大差別,可測(cè)試性指標(biāo)要求也存在差異。主要分析原則如下:
在地面測(cè)試階段,原則上要求可以執(zhí)行的測(cè)試應(yīng)全部執(zhí)行,由于地面測(cè)試手段全面,測(cè)試條件和人員技術(shù)水平較高,因此,一般要求故障檢測(cè)率等指標(biāo)能夠達(dá)到100%。
無(wú)人自主飛行期間,為確保系統(tǒng)的可靠,各種功能和設(shè)備都有備份乃至多重備份手段,因此,要求無(wú)人自主飛行期間,具備故障定位到冗余備份單元的能力,對(duì)于平均檢測(cè)時(shí)間也需要提出一定的要求,以確保系統(tǒng)能夠及時(shí)切換到備份。而對(duì)于故障檢測(cè)率的指標(biāo)要求則可以根據(jù)故障危害度和安全性要求,結(jié)合測(cè)試代價(jià),適當(dāng)放寬。
有航天員參與飛行期間,故障隔離率要求較高,除了能夠利用機(jī)內(nèi)測(cè)試設(shè)備進(jìn)行故障檢測(cè)外,還可以由航天員利用外部測(cè)試設(shè)備提高故障定位、隔離能力,具體指標(biāo)可根據(jù)自主診斷及外部診斷難易程度加以確定。同時(shí),由于載人航天器上下行運(yùn)輸能力的限制,以及航天員在軌維修、更換水平的約束,航天產(chǎn)品的維修方法只能是進(jìn)行設(shè)備整機(jī)或功能模塊的更換。因此,只需根據(jù)功能單元的故障診斷要求將故障隔離到可更換單元(ORU)即可,不用進(jìn)一步定位到元器件級(jí)別。對(duì)平均隔離時(shí)間的指標(biāo)要求也需要結(jié)合維修方案的維修時(shí)間來(lái)考慮。
因此,載人航天需要結(jié)合每類產(chǎn)品在不同運(yùn)行環(huán)境下的測(cè)試需求和測(cè)試手段,尤其是在軌維修工作對(duì)產(chǎn)品故障定位級(jí)別、維修工作的限制條件等需求,確定每類產(chǎn)品的可測(cè)試性要求及需要重點(diǎn)關(guān)注的可測(cè)試性指標(biāo),并從可行性和需要付出的代價(jià)等方面綜合確定相應(yīng)指標(biāo)的取值范圍[5]。
可測(cè)試性建模是進(jìn)行航天產(chǎn)品測(cè)試性分析、評(píng)估與優(yōu)化的基礎(chǔ)。借鑒國(guó)外及國(guó)內(nèi)武器系統(tǒng)在可測(cè)試性分析工具上的成功運(yùn)用,提出了運(yùn)用TEAMS軟件,采用多信號(hào)流圖模型的建模方法。該方法提供了層次化的建模機(jī)制,能夠清晰地描述系統(tǒng)、子系統(tǒng)、單機(jī)、功能模塊、元器件等不同層次之間的可測(cè)試性信息,可以把專家對(duì)系統(tǒng)的理解和測(cè)試診斷經(jīng)驗(yàn)簡(jiǎn)單直觀地轉(zhuǎn)換成專家知識(shí)并以模型化的文檔形式保存,同時(shí),方便系統(tǒng)模型和測(cè)試性設(shè)計(jì)的修改和優(yōu)化。
TEAMS軟件是Qualtech公司可測(cè)試性分析與設(shè)計(jì)環(huán)境的模型支撐,是一個(gè)針對(duì)大型復(fù)雜系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試次序和測(cè)試性分析設(shè)計(jì)的軟件工具[6]。TEAMS軟件通過(guò)依賴度建模的方法,僅需輸入系統(tǒng)部件的模型,就能夠定量描述故障的傳播關(guān)系、故障與測(cè)試之間的依賴關(guān)系、測(cè)試與測(cè)試的相關(guān)性關(guān)系,評(píng)估系統(tǒng)或設(shè)備所能達(dá)到的可測(cè)試性指標(biāo)。同時(shí),在診斷推理過(guò)程中,不用定性推理,直接根據(jù)系統(tǒng)的依賴矩陣,利用傳感器的信號(hào),不斷排除正常元件,就能最后得到發(fā)生故障的元件集合。利用多信號(hào)流圖模型進(jìn)行建模和分析,一般需要如下四個(gè)步驟[7]:
(1)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與功能層次劃分,包括:系統(tǒng)的基本構(gòu)成模塊、模塊的功能、模塊之間的輸入輸出關(guān)系;
(2)向模塊添加故障模式和測(cè)試點(diǎn),并對(duì)測(cè)試點(diǎn)進(jìn)行定義,在模塊之間添加鏈接關(guān)系,以表述依賴關(guān)系流;
(3)當(dāng)在建模過(guò)程中出現(xiàn)冗余結(jié)構(gòu)、冗余備份電路部件等,需要修正模型;
(4)為模型執(zhí)行多種測(cè)試性分析,根據(jù)評(píng)估結(jié)果策略和測(cè)試報(bào)告對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)。
運(yùn)用TEAMS軟件輔助可測(cè)試性設(shè)計(jì)流程如圖1所示。
圖1 可測(cè)試性設(shè)計(jì)流程
可測(cè)試性改進(jìn)工作主要是以評(píng)估分析結(jié)果為基礎(chǔ),針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不足,研究并提出提高設(shè)備固有可測(cè)試性設(shè)計(jì)、增強(qiáng)BIT設(shè)計(jì)以及利用外部測(cè)試設(shè)備輔助故障定位的可測(cè)試性改進(jìn)方法及措施。
為方便功能測(cè)試和故障隔離,固有可測(cè)試性設(shè)計(jì)中一項(xiàng)主要工作是把復(fù)雜設(shè)備合理地劃分為可獨(dú)立測(cè)試的單元[8]。針對(duì)空間站系統(tǒng)在軌維修需求,每一個(gè)ORU的功能劃分和結(jié)構(gòu)集成需要采取模塊化設(shè)計(jì)思想,應(yīng)盡量將每一個(gè)ORU功能封裝在一個(gè)結(jié)構(gòu)單元模塊內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)ORU的獨(dú)立測(cè)試和更換,提高其故障檢測(cè)和故障隔離能力。
BIT技術(shù)是改善系統(tǒng)可測(cè)試性的重要手段,可以為系統(tǒng)提供在線性能監(jiān)控和故障隔離能力。載人航天集中了分布式BIT設(shè)計(jì)和集中式BIT設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì),提出了分層集中BIT設(shè)計(jì)的方法,并盡量將BIT測(cè)試擴(kuò)展到各個(gè)可更換的維修級(jí)別內(nèi)[9]。整個(gè)系統(tǒng)由ORU級(jí)BIT、分系統(tǒng)級(jí)BIT和系統(tǒng)級(jí)BIT自下而上,遞階組成。三層BIT之間分別通過(guò)分系統(tǒng)級(jí)內(nèi)部測(cè)試總線、分系統(tǒng)級(jí)1553B總線、系統(tǒng)級(jí)1553B總線進(jìn)行連接。對(duì)于簡(jiǎn)單的分系統(tǒng),選用集中式BIT設(shè)計(jì),整個(gè)分系統(tǒng)的控制、診斷和決策功能都集中在一個(gè)微處理器來(lái)實(shí)現(xiàn);對(duì)于復(fù)雜的分系統(tǒng),可以在ORU級(jí)選用分散式BIT設(shè)計(jì),在分系統(tǒng)級(jí)再綜合集中各下級(jí)BIT的信息。此分層集中式BIT設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),有效利用了下級(jí)BIT較強(qiáng)的信息獲取能力,并綜合了上級(jí)BIT強(qiáng)大的信息處理能力,有利于實(shí)現(xiàn)橫向各BIT的并行測(cè)試,又便于實(shí)現(xiàn)縱向?qū)哟蔚臏y(cè)試復(fù)用。分層集中式BIT結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 BIT結(jié)構(gòu)示意圖
借助外部自動(dòng)測(cè)試診斷設(shè)備(ATE)來(lái)輔助故障定位和隔離,是提高系統(tǒng)外部診斷能力的有效手段。在載人航天器運(yùn)行期間,航天員的駐留是一個(gè)相對(duì)其它航天器所不具備的特殊有利條件,因此,在機(jī)內(nèi)測(cè)試不能滿足故障定位要求時(shí),可以為航天員配備操作便利、功能完善的外部自動(dòng)測(cè)試設(shè)備,實(shí)現(xiàn)與故障設(shè)備的在線交互。ATE可以通過(guò)產(chǎn)品上預(yù)留的測(cè)試接口以及與產(chǎn)品BIT的數(shù)據(jù)交互,實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品測(cè)試信息的詳細(xì)判讀,確定產(chǎn)品的故障狀態(tài);通過(guò)運(yùn)行相應(yīng)的測(cè)試診斷程序,定位并隔離產(chǎn)品故障到ORU;通過(guò)實(shí)施相應(yīng)的測(cè)試激勵(lì)加載、維修輔助決策程序并獲取遠(yuǎn)程技術(shù)支持等,指導(dǎo)航天員在空間應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)逐步完成測(cè)試、維修以及修復(fù)后的確認(rèn)檢查工作,提高系統(tǒng)可用性。
可測(cè)試性驗(yàn)證是為了確認(rèn)可測(cè)試性分析及設(shè)計(jì)的正確性,檢查是否滿足可測(cè)試性要求而開(kāi)展的工作[10]。載人航天產(chǎn)品所采取的可測(cè)試驗(yàn)證方法主要是選取BIT設(shè)計(jì)不合理的典型產(chǎn)品,通過(guò)可測(cè)試性分析改進(jìn)BIT設(shè)計(jì),修正可測(cè)試性模型,輔助ATE的運(yùn)用,并與維修性試驗(yàn)相結(jié)合,共同集成來(lái)驗(yàn)證BIT檢測(cè)及隔離故障的能力、產(chǎn)品與ATE的兼容性、可測(cè)試性模型的有效性等。
以載人航天器一分系統(tǒng)控制器為例,運(yùn)用TEAMS軟件建立多信號(hào)流圖測(cè)試性模型,分析、評(píng)估其測(cè)試性設(shè)計(jì)。
該控制器為CPU控制類產(chǎn)品,執(zhí)行數(shù)據(jù)處理和顯示驅(qū)動(dòng)任務(wù),采用雙機(jī)(A、B機(jī))熱備份的組成結(jié)構(gòu),每個(gè)單機(jī)均能獨(dú)立完成設(shè)備功能。其功能框圖如圖3所示。
由于該控制器在軌運(yùn)行出現(xiàn)故障后會(huì)立刻造成顯示過(guò)程中斷,影響航天員的正常工作,因此,其故障檢測(cè)時(shí)間要求較高,需要控制在秒級(jí)范圍。同時(shí),該控制器采用了插卡式結(jié)構(gòu),可以適應(yīng)單塊電路板的維修更換需求,因此,故障隔離率應(yīng)盡可能高,故障隔離模糊組應(yīng)達(dá)到1,即定位至單獨(dú)的板卡。
按照單機(jī)、模塊、子模塊、部件以及各層次間故障模式的關(guān)系,建立產(chǎn)品“自上而下”的層次化模型,并設(shè)置各模塊輸入、輸出端口屬性,確保信息流傳遞的準(zhǔn)確。根據(jù)面向測(cè)試診斷的FMEA分析所提供的相關(guān)信息,為建立的模塊添加相應(yīng)的故障模式。如CPU模塊的故障模式包括:CPU故障和存儲(chǔ)器故障。根據(jù)能夠提供的測(cè)試手段,添加測(cè)試點(diǎn),明確執(zhí)行測(cè)試的位置,如該控制器測(cè)試可添加兩個(gè)測(cè)試點(diǎn):?jiǎn)螜C(jī)地面單檢測(cè)試、單機(jī)在軌測(cè)試。運(yùn)用TEAMS軟件構(gòu)建的A機(jī)模塊級(jí)多信號(hào)流圖如圖4所示。
圖3 控制器功能示意圖
圖4 A機(jī)TEAMS多信號(hào)流圖模型示意圖
通過(guò)可測(cè)試性分析結(jié)果,評(píng)估該控制器所達(dá)到的可測(cè)試性指標(biāo)。單機(jī)地面測(cè)試時(shí),由于測(cè)試方法和手段較齊全,故障檢測(cè)率達(dá)到98.76%,隔離率達(dá)到82.03%,故障隔離模糊組滿足要求,整體測(cè)試性水平較高;單機(jī)在軌測(cè)試時(shí),測(cè)試資源有限,自檢能力較差,此時(shí)故障檢測(cè)率為65%,故障隔離率45.96%,故障隔離模糊組不滿足要求,需要在增加BIT設(shè)計(jì),航天員輔助ATE的運(yùn)用等方面進(jìn)行測(cè)試優(yōu)化。
面對(duì)載人航天可測(cè)試性設(shè)計(jì)需求的不斷增長(zhǎng),分析評(píng)價(jià)每類產(chǎn)品在不同環(huán)境中需要具備的可測(cè)試性指標(biāo),開(kāi)展適應(yīng)于航天產(chǎn)品特點(diǎn)的可測(cè)試性設(shè)計(jì)方法的研究,是載人航天領(lǐng)域在可測(cè)試技術(shù)研究上的初步嘗試,對(duì)未來(lái)建造和運(yùn)營(yíng)空間站的發(fā)展需求具有重要意義。只有具有良好可測(cè)試性的系統(tǒng)才能具備便于監(jiān)控其“健康”狀態(tài)的特性,才能及時(shí)、有效地檢測(cè)、定位和隔離故障,保障系統(tǒng)執(zhí)行任務(wù)的可靠與安全。 ◇
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