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초록
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위성의 임무 수행 도중에 발생하는 소프트웨어 버그는 치명적인 문제점을 야기하여 위성 전체의 임무 실패를 초래할 수도 있다. 이를 막기 위해 개발단계부터 수많은 테스트와 검증을 수행하여 비행소프트웨어가 높은 신뢰도를 지니도록 만들어 준다 [1]. 하지만 위성이 발사 후 궤도에 올라갔을 때 하드웨어 측면에서의 문제, 혹은 미 발견 버그 등의 예상치 못한 문제들이 발견될 수도 있다. 이 경우 비행소프트웨어를 궤도 상에서 수정해야만 위성이 지속적으로 임무를 수행할 수 있다. 본 논문에서는 저궤도 위성reprogramming capability를 확인하고 reprogramming 절차에 대해 알아보고 검증한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In satellites, even a small error in flight software could cause a failure of missions. Therefore, there are strict development and verification processes for a high reliability of flight software. However, satellites on orbits could meet unexpected situations including hardware malfunction. In this...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이 경우 위성비행소프트웨어를 궤도상에서 수정해야만 위성이 지속적으로 임무수행을 할 수 있는 경우가 발생한다. 본 논문에서는 차세대 저궤도 위성의 위성탑재컴퓨터를 patch하기 위한 reprogramming capability를 확인하고, reprogramming 절차에 대해 알아보고 검증한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
SRAM code patch 중 inline code patch method는 어떤 방법인가? SRAM은 비행소프트웨어가 돌아가는 메모리로, SRAM code patch는 해당 메모리에서 직접 소프트웨어를 수정하는 방법이다. SRAM code patch에는 2가지 방법이 있는데, 문제를 발생시키는 소프트웨어의 작은 부분을 수정하는 inline code patch method와 문제가 되는 부분 전체를 수정하는 jump logic return method가 있다 [3].
저궤도 위성에서 reprogramming을 설계하기 위해 어떤 것을 고려해야 하는가? 저궤도 위성에서 reprogramming을 설계하기 위해서는 resource margin, parameter, linking, compiler & linker 4가지를 고려해야 한다.
위성 발사 후 궤도에 올라갔을 때 소프트웨어 버그 및 하드웨어 측면에서의 문제들이 발견되면 어떻게 해야 위성이 지속적으로 임무를 수행할 수 있는가? 하지만 위성 발사 후 궤도에 올라갔을 때에도 소프트웨어 버그 및 하드웨어 측면에서의 문제들이 발견될 수도 있다. 이 경우 위성비행소프트웨어를 궤도상에서 수정해야만 위성이 지속적으로임무수행을 할 수 있는 경우가 발생한다. 본 논문에서는 차세대 저궤도 위성의 위성탑재컴퓨터를 patch하기 위한 reprogramming capability를 확인하고, reprogramming 절차에 대해 알아보고 검증한다.
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참고문헌 (6)

  1. B.-S. Yoo, "Verification of flight software with unit test," in Proc. Avionics Systems Symp. Korea, Jul. 2017. 

  2. J.-W. Choi and Y.-J. Cheon, "Study of Next Space Processor for Development of Flight Software," in Proc. Conf. Korean Society of Aeronautical & Space Science, Nov, 2012. 

  3. J.-W. Choi et al., "On-Orbit Flight Software Reprogramming Scheme for Next Generation LEO Satellites," in Proc. Conf. Korean Society of Aeronautical & Space Science, Dec. 2009. 

  4. SPARC V8 Architecture manual, Gaisler, 1991. 

  5. J.-W. Choi, et al., "Design and Development of PCI-based 1553B communication Software for Next Generation LEO On-Board Computer," J. Satellite, Info, and Comm., vol. 11, no. 3, Sep. 2016, pp. 65-71. 

  6. J.-W. Choi, "Development of Space Processor Emulator/Simulator for Flight software Development," in Proc. Avionics Systems Symp. Korea, Jul. 2017. 

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