[发明专利]基于SDRAM固态存储器的读写方法有效
申请号: | 201210281243.8 | 申请日: | 2012-08-09 |
公开(公告)号: | CN102831089A | 公开(公告)日: | 2012-12-19 |
发明(设计)人: | 成飞;杨帅;周秀娟;路同山;陈占胜;徐晔;宋玉亭 | 申请(专利权)人: | 上海卫星工程研究所 |
主分类号: | G06F13/16 | 分类号: | G06F13/16 |
代理公司: | 上海汉声知识产权代理有限公司 31236 | 代理人: | 郭国中 |
地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 sdram 固态 存储器 读写 方法 | ||
技术领域
本发明涉及低轨卫星固态存储器的读写设计,具体地,涉及基于SDRAM固态存储器读写方法。
背景技术
某卫星数传分系统主要任务是对卫星有效载荷获取的多路数据进行格式化、存储和必要的数据处理,以确保数据的可靠传输和接收。数传终端机内的存储器主要完成各种载荷数据的存储和回放,以适应卫星不同工作模式的需求。该卫星运行于高度约600km的太阳同步轨道,存在连续多圈境内地面站不可见的情况,如何在境外完整记录数据、在境内合理下传是存储器读写设计需要考虑的问题。该读写方案设计,兼顾了境外、境内两种任务需求,与卫星各种工作模式相适应。从目前卫星在轨运行的实际情况看,该种设计方法合理、可靠,能够满足用户对载荷数据的接收要求。
随着卫星技术的不断发展,卫星将搭载更多不同类型的载荷,这将对数传系统提出更高的数据记录和回放要求。同时,随着卫星长寿命、高可靠的需求增长,也要求读写方案的设计在满足要求的同时也应尽可能的简单。本发明将对将来低轨卫星的数传存储器的设计提供参考和设计依据。
发明内容
为了解决低轨卫星的数据记录和回放问题,本发明提出了一种基于SDRAM存储器读写设计方法,利用本发明可合理、可靠地实现境外数据记录和境内数据回放。
为了达到上述发明目的,本发明提供一种基于SDRAM固态存储器的读写方法,包括存储器记录步骤、存储器回放步骤,读指针超过写指针时为读溢出,仍可以继续回放未被覆盖上次记录的数据;任意读操作后再记录,读、写指针均会回到存储器首地址。
优选地,在所述存储器记录步骤中,所有载荷数据混存。
优选地,在所述存储器记录步骤中,多次写-停-写操作,写指针连续。
优选地,在所述存储器记录步骤中,写指针到达存储器末地址后自动停止记录。
优选地,在所述存储器回放步骤中,多次读-停-读操作,读指针连续。
优选地,在所述存储器回放步骤中,读指针能以存储器全地址循环。
优选地,在所述存储器回放步骤中,读-停-写后读、写指针自动回到存储器首地址。
本发明能够及时下传获取的新数据、回放未覆盖的旧数据,确保了数据的时效性和完整性,提高了卫星的效能。
附图说明
图1是存储器写(记录)的原理示意图,图中,WP为写指针,RP为读指针。
图2是存储器读(回放)的原理示意图,图中,WP为写指针,RP为读指针。
具体实施方式
1、存储器写(记录)步骤
由于卫星搭载了多种载荷,因此存储器应具备多种载荷数据同时记录的能力。由于低轨卫星存在多圈境内地面站不可见的情况,而载荷在境外期间存在多次工作的可能性,因此存储器应具备多次记录能力。虽然存储器的容量设计已考虑在轨最大的任务需求,但由于一些特殊情况,存在载荷数据过多而存储器溢出的可能性,因此存储器应具备写溢出后的处理能力。
(1)多种载荷数据的存储:考虑到用户并未针对不同载荷数据提出特殊的存储要求,设计为多种载荷数据混存。
(2)多次任务的记录:为了简化读操作,确保读地址的连续性,设计多次写-停-写操作中写指针连续;同时,为了确保地面接收的帧同步,设计确保写入存储器的数据均为完整帧。
(3)写溢出的处理:考虑到用户并未对数据的优先等级提出特殊要求,认为存入存储器中的数据具有同等的重要性,设计为写指针到达存储器末地址后自动停止记录,以确保不覆盖之前写入且未读过的数据。
2、存储器读(回放)步骤
由于在轨存在多次回放的可能性,因此存储器应具备多次回放连续的能力。由于数据连续性对于数传射频单机的可靠性存在影响,且在轨存在上次未回放完或回放错误的可能性,因此存储器应具备全地址循环回放的能力。由于默认最新工作记录的数据最重要,因此存储器应为新数据提供最大可能的存储空间。
(1)多次任务的回放:结合多次任务的记录设计,设计多次读-停-读操作中读指针连续;同时,为了确保引导码与存储数据帧同步的衔接一致,设计确保读出存储器的数据均为完整帧,这样读-停后读到的第一帧数据仍为完整帧。
(2)读循环:考虑到任务需要在读溢出后仍有数据送出,同时未被覆盖的老数据可能仍有使用价值,因此设计存储器能够全地址循环。
(3)读后复位:设计在读-停-写后,读、写指针自动回到存储器首地址,这样能够为新的任务提供完整的存储空间,同时简化了存储器在轨使用的控制。
3、存储器读写约束
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