黃俊木,王 洋,徐天慧,徐向前
(重慶航天火箭電子技術(shù)有限公司,重慶 400039)
在過(guò)去的數(shù)十年,我國(guó)的航天事業(yè)蓬勃發(fā)展,取得了令人矚目的成就。為了更為安全、便捷地探索浩瀚星空,新一代運(yùn)載火箭的研制工作早已展開(kāi)。隨著我國(guó)太空探索的腳步邁向深空,新一代運(yùn)載火箭的系統(tǒng)愈發(fā)龐大、復(fù)雜,因此對(duì)于各個(gè)子系統(tǒng)之間的通信要求愈發(fā)嚴(yán)格,迫切要求具有較高的通信速率和更高的傳輸寬帶。面對(duì)復(fù)雜的宇宙電磁環(huán)境,還應(yīng)具有較高的抗電磁干擾特性。在上一代運(yùn)載火箭的系統(tǒng)中被廣泛應(yīng)用的MIL-STD-1553B已經(jīng)不能滿足新一代運(yùn)載火箭的需求。相較于通過(guò)電信號(hào)傳輸信息,通過(guò)光信號(hào)傳輸信息不僅具有更高的通信速率,而且還具有更高的抗電磁干擾特性,采用光纖連接新一代運(yùn)載火箭系統(tǒng)的各個(gè)子系統(tǒng)自然成為了首選方案。
新系統(tǒng)能夠通過(guò)橋接的方式實(shí)現(xiàn)新系統(tǒng)與傳統(tǒng)系統(tǒng)的互聯(lián),不僅可以避免重復(fù)性的工作,還可以節(jié)約大量的資源。FC-AE-1553數(shù)據(jù)總線與MIL-STD-1553B總線的上層協(xié)議高度相似,可以較為方便地兼容、繼承傳統(tǒng)設(shè)備。除此之外,F(xiàn)C-AE-1553的傳輸介質(zhì)為光纖,這一特性使其能夠滿足新一代運(yùn)載火箭系統(tǒng)各個(gè)子系統(tǒng)對(duì)通信更為嚴(yán)格的需求。
1978年,美國(guó)制定了有關(guān)數(shù)據(jù)總線電氣特性和通信協(xié)議規(guī)范的軍事標(biāo)準(zhǔn),即MIL-STD-1553B[1]。作為第一代軍事數(shù)據(jù)總線,它規(guī)定了飛機(jī)內(nèi)部數(shù)字命令-響應(yīng)時(shí)間多路復(fù)用數(shù)據(jù)總線的技術(shù)要求,以及多路復(fù)用數(shù)據(jù)總線的操作,總線上信息流的格式和電氣要求,并提供了媒介以實(shí)現(xiàn)不同系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)和信息的傳輸。
MIL-STD-1553B總線最初是為戰(zhàn)斗機(jī)的內(nèi)部電子系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)而提出的,它具有可靠性高、速度快、技術(shù)成熟,易于擴(kuò)展等特點(diǎn)。到目前為止,已從戰(zhàn)斗機(jī)控制系統(tǒng)逐步擴(kuò)展到導(dǎo)彈、艦船、航空航天和其他領(lǐng)域的系統(tǒng)。在我國(guó),MIL-STD-1553B總線已被廣泛應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域。除此之外,作為軍事數(shù)據(jù)總線,它在提高船舶、車輛、坦克和軍艦等武器領(lǐng)域的技術(shù)水平方面發(fā)揮了重要作用。
1.1.1 MIL-STD-1553B構(gòu)成要素
一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的MIL-STD-1553B網(wǎng)絡(luò)如圖1所示。主要由網(wǎng)絡(luò)控制器(Bus Controller,BC)、遠(yuǎn)程終端(Remote terminal,RT)、總線監(jiān)視器(Bus Monitor,BM)、數(shù)據(jù)總線(Data Bus)這4部分組成。其中BC是網(wǎng)絡(luò)控制器,它負(fù)責(zé)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)通信的管理,盡管連接到總線上的各個(gè)系統(tǒng)也具有BC的功能,但在一定時(shí)間內(nèi)只有一個(gè)BC被激活。總線通過(guò)BC啟動(dòng)命令,發(fā)出的命令負(fù)責(zé)總線上各種RT和子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳輸。RT為遠(yuǎn)程終端,總線中所有不充當(dāng)總線控制器或總線監(jiān)視器的終端都稱為遠(yuǎn)程終端,它充當(dāng)數(shù)據(jù)總線和各種子系統(tǒng)之間的接口設(shè)備。MIL-STD-1553B數(shù)據(jù)總線最多可以互連31個(gè)RT,只有在BC發(fā)起命令后,RT才會(huì)做出相應(yīng)的響應(yīng)。RT在收到有效命令后,RT將發(fā)送狀態(tài)信息,如果收到的命令不符合要求,將丟棄數(shù)據(jù)??偩€監(jiān)視器負(fù)責(zé)監(jiān)視數(shù)據(jù)總線的數(shù)據(jù)傳輸。BM可以存儲(chǔ)所有傳輸?shù)臄?shù)據(jù)或者特定部分的數(shù)據(jù)以進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。由于BM僅存儲(chǔ)信息,并且不參與數(shù)據(jù)傳輸,因此它充當(dāng)被動(dòng)設(shè)備,主要用于測(cè)試和作為備用總線控制器??偩€采用雙絞屏蔽線傳遞電信號(hào),為了提高可靠性,采取冗余措施,每個(gè)終端與兩根總線連接。
圖1 MIL-STD-1553B網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
1.1.2 字格式
子系統(tǒng)之間通過(guò)互相傳遞消息完成通信,消息是由字構(gòu)成。MIL-STD-1553B標(biāo)準(zhǔn)定義了3種不同的字類型。字格式的長(zhǎng)度為20位,并且每種字的格式保持一致,即前3位是同步字段,后16位用于信息,最后一位是奇偶校驗(yàn)位,用于奇偶校驗(yàn)。 MIL-STD-1553B定義了3種不同的字格式。
1)命令字(command word)由3位同步字段、5位遠(yuǎn)程終端地址字段、1位發(fā)送/接收(T/R)位、5位子地址/模式字段、5位字?jǐn)?shù)/模式代碼字段和一位奇偶校驗(yàn)位組成,命令字由BC產(chǎn)生。
2)數(shù)據(jù)字(data word)包含傳輸?shù)男畔?,?位是同步字段,后16位是信息字段,該字段由用戶根據(jù)需要自行定義,最后一位是奇偶校驗(yàn)位。
3)狀態(tài)字(status word)由遠(yuǎn)程終端發(fā)出,當(dāng)接收到來(lái)自總線控制器的有效消息后,將通過(guò)狀態(tài)字向總線控制器發(fā)送RT的狀態(tài),比如忙碌、錯(cuò)誤等。
1.1.3 消息格式
總線上的數(shù)據(jù)需遵循協(xié)議規(guī)定,MIL-STD-1553B標(biāo)準(zhǔn)定義了完整的消息傳輸格式,其中BC到RT的傳輸,RT到BC的傳輸和RT到RT的傳輸被廣泛運(yùn)用,圖2描述了這3種消息格式。
(a)BC->RT
1)BC到RT:總線控制器向?qū)ぶ返腞T發(fā)出命令字,指示它將要接收消息。數(shù)據(jù)字緊跟在命令字之后,字?jǐn)?shù)范圍為1~32。RT驗(yàn)證消息后,會(huì)發(fā)送狀態(tài)字以響應(yīng)總線控制器,從而完成BC到RT之間的數(shù)據(jù)傳輸。
2)RT到BC:總線控制器向RT發(fā)出命令字,指示它發(fā)送一條消息,該消息的字?jǐn)?shù)在1~32之間。RT驗(yàn)證命令字之后,RT傳輸狀態(tài)字和數(shù)據(jù)字??偩€控制器驗(yàn)證狀態(tài)字,完成RT到BC的數(shù)據(jù)傳輸。
3)RT到RT:控制器將接收命令字發(fā)送給尋址的RT,然后再將發(fā)送命令字發(fā)送給另一個(gè)尋址的RT,兩者都包含相同的特定字?jǐn)?shù),范圍在1~32之間。在對(duì)命令字進(jìn)行驗(yàn)證之后,發(fā)送RT傳輸其狀態(tài)字,然后傳輸正確數(shù)量的數(shù)據(jù)字。接收方RT驗(yàn)證消息后,發(fā)送其狀態(tài)字,完成RT到RT數(shù)據(jù)傳輸。
FC-AE-1553總線是一種高度可靠的高速光纖通道總線,該協(xié)議由美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(ANSI)制定[2],F(xiàn)C-AE-1553傳輸介質(zhì)采用光纖,使得FC-AE-1553具有光纖通道的良好網(wǎng)絡(luò)性能。除此之外,F(xiàn)C-AE-1553是上層對(duì)MIL-STD-1553B的映射[3],對(duì)后者的特點(diǎn)能夠很好地繼承和保留,能夠在前者的基礎(chǔ)上進(jìn)行平滑升級(jí)。FC-AE-1553與MIL-STD-1553B都是采用命令響應(yīng)式,前者采用光信號(hào)傳遞信息,其信息傳遞速率是后者的百倍乃至千倍以上,具有更高的高傳輸寬帶、更低的延時(shí)特點(diǎn),能夠滿足目前航空系統(tǒng)對(duì)高速總線的需求。一個(gè)經(jīng)典的FC-AE-1553網(wǎng)絡(luò)如圖3所示。
圖3 FC-AE-1553B網(wǎng)絡(luò)
FC-AE-1553 網(wǎng)絡(luò)包含了網(wǎng)絡(luò)控制器(Net Co-ntroller,NC)、網(wǎng)絡(luò)終端(Net Terminal)、RT和FC-AE-1553協(xié)議橋。NC是一個(gè)消息的發(fā)起者,控制整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的通信,一個(gè)FC-AE-1553 網(wǎng)絡(luò)可以具有多個(gè)NC,但處于工作狀態(tài)時(shí),只能由一個(gè)NC控制網(wǎng)絡(luò)。
1.2.1 FC-AE-1553與MIL-STD-1553B的對(duì)比
FC-AE-1553協(xié)議是由MIL-STD-1553B的上層協(xié)議映射而來(lái),故其協(xié)議與MIL-STD-1553B高度相似。映射的基本目的是將MIL-STD-1553B遠(yuǎn)程終端連接到光纖通道網(wǎng)絡(luò)中,支持將MIL-STD-1553B命令字映射到光纖通道標(biāo)頭字段,盡管FC-AE-1553主要基于MIL-STD-1553B結(jié)構(gòu),但它包含的擴(kuò)展功能超出標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-1553B的功能。擴(kuò)展的功能有:更大的終端接入數(shù)量(224),更大的字?jǐn)?shù)(232個(gè)32位字)和更大的子地址空間(232)。 FC-AE-1553充分利用了光纖通道提供的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?相對(duì)于MIL-STD-1553B的總線拓?fù)?,從而允許同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)和多個(gè)網(wǎng)絡(luò)控制器實(shí)體之間進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。該映射還支持將多個(gè)MIL-STD-1553B總線集中到一個(gè)共同的FC-AE-1553網(wǎng)絡(luò)中,同時(shí)保持單個(gè)MIL-STD-1553總線的功能。表1提供了MIL-STD-1553和FC-AE-1553的比較。
表1 MIL-STD-1553與FC-AE-1553的比較
1.2.2 FC-AE-1553的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)
MIL-STD-1553B總線特別適合關(guān)鍵任務(wù)處理模塊與實(shí)時(shí)傳感器和控制器之間的互連。在過(guò)去的數(shù)十年中,MIL-STD-1553B在軍事航空電子平臺(tái)上被廣泛使用,其原因主要有:1)線性網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。憑借這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),MIL-STD-1553B非常適合用于連接飛行器和地面車輛中的分布式設(shè)備,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接使所需的電纜大大減少,從而減小了整體質(zhì)量和必要的空間。對(duì)于線性網(wǎng)絡(luò),系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員和維護(hù)人員很容易添加或減少網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。2)冗余。采用雙總線冗余結(jié)構(gòu),可以通過(guò)傳輸通道之間的自動(dòng)切換來(lái)提高系統(tǒng)的容錯(cuò)性。3)出色的環(huán)境適應(yīng)性。MIL-STD-1553B總線可廣泛用于極端高溫等極端環(huán)境。
MIL-STD-1553B總線雖然具有上述優(yōu)點(diǎn),但對(duì)于高度復(fù)雜的電子系統(tǒng),仍存在某些限制,例如其總線數(shù)據(jù)速率只有1 Mbit/s,有限的容錯(cuò)能力以及復(fù)雜的維護(hù)工作等。而FC-AE-1553采用了光纖通道技術(shù),同時(shí)保留了MIL-STD-1553B總線的諸多優(yōu)點(diǎn),因此FC-AE-1553相較于MIL-STD-1553B有了很大的改進(jìn)。
由于映射MIL-STD-1553B協(xié)議,F(xiàn)C-AE-1553能夠利用現(xiàn)有的為MIL-STD-1553B航天器,航空電子網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)硬件和軟件。由于采用了光纖通道技術(shù),F(xiàn)C-AE-1553的數(shù)據(jù)速率可以達(dá)到1 Gbit/s或2 Gbit/s[4]。光纖通道采用8B/10B編碼,實(shí)際傳輸速率可達(dá)106.25 Mbit/s,可實(shí)現(xiàn)該傳輸速率的1/8,1/4 ,1/2構(gòu)建鏈路,該傳輸速率范圍能夠滿足可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)宇宙飛船、航空電子系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的需求。FC-AE-1553在端口到端口之間的數(shù)據(jù)傳輸延遲低于10 μs量級(jí)。
FC-AE-1553可通過(guò)銅線或光纖介質(zhì)傳輸,低成本的視頻同軸線物理層可達(dá)到1 Gbit/s的傳輸速率和25 m的傳輸距離。對(duì)于多模光纖,傳輸速率可擴(kuò)展到500 m;對(duì)于單模光纖,將提供1000 m 以上的輸距離。在使用光纖作為介質(zhì)傳輸數(shù)據(jù)的前提下,可以提高航天器網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)目闺姶鸥蓴_能力[5]。FC-AE-1553的10-12位最大允許錯(cuò)誤率使高可靠的數(shù)據(jù)傳輸成為可能,節(jié)省驗(yàn)證數(shù)據(jù)的步驟,這樣就可以傳輸?shù)统杀镜膲K應(yīng)用數(shù)據(jù),如傳感器數(shù)據(jù)[6]。
和MIL-STD-1553B類似,F(xiàn)C-AE-1553也采取冗余設(shè)計(jì),典型的網(wǎng)絡(luò)接口控制器由2個(gè)數(shù)據(jù)傳輸通道組成,一個(gè)是主通道,一個(gè)是備用通道。如果主通道傳輸出現(xiàn)故障問(wèn)題,可切換到備用通道。FC-AE-1553支持不同的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),因此可以達(dá)到成本和性能之間的權(quán)衡。
除此之外,F(xiàn)ibre Channel是一個(gè)基于COTS的網(wǎng)絡(luò),涉及Fibre Channel領(lǐng)域的民用企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品供應(yīng)方面擁有廣泛的技術(shù)基礎(chǔ)。ANSI光纖通道的標(biāo)準(zhǔn)制定始于1988年,涉及約80家民間公司,包括著名的Sun、IBM、希捷、惠普、戴爾和康柏等。這些公司的努力可以作為進(jìn)一步發(fā)展FC-AE-1553技術(shù)的基礎(chǔ)。MIL-STD-1533B總線的成功源于其開(kāi)放性,而光纖通道也是一種開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn),因此光纖通道的標(biāo)準(zhǔn)制定工作將向所有組織開(kāi)放。通過(guò)這種方式,將有越來(lái)越多的公司和組織參與FC-AE-1553的開(kāi)發(fā),推動(dòng)FC-AE-1553的進(jìn)一步完善。
現(xiàn)代武器系統(tǒng)、航空航天系統(tǒng)趨于復(fù)雜化、精細(xì)化,為了保證各個(gè)子系統(tǒng)之間的通信穩(wěn)定、快速,其搭載的通信系統(tǒng)應(yīng)該具有如下特點(diǎn)。
1)整體通信系統(tǒng)應(yīng)該具有很強(qiáng)的抗干擾能力,因?yàn)樵诓煌沫h(huán)境下有著不同的電磁環(huán)境;
2)通信系統(tǒng)應(yīng)設(shè)計(jì)靈活,易于修改;
3)通信子系統(tǒng)應(yīng)具有很強(qiáng)的抗干擾能力;
4)通信子系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立工作,并且對(duì)應(yīng)用程序軟件盡可能透明,盡量減少占用整個(gè)系統(tǒng)的通信時(shí)間。
FC-AE-1553滿足上述要求,因此在現(xiàn)代武器系統(tǒng)、航空航天系統(tǒng)、艦船系統(tǒng)中得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。自1973年美國(guó)制定MIL-STD-1553B以來(lái),1553B系列的標(biāo)準(zhǔn)被廣泛應(yīng)用于F-16,F(xiàn)-18和F-22等戰(zhàn)斗機(jī)。1553B總線傳輸介質(zhì)可以使用同軸電纜、屏蔽雙絞線和光纖電纜等,各個(gè)終端通過(guò)變壓器耦合或直接耦合到總線。FC-AE-1553總線的傳輸速率、傳輸距離和遠(yuǎn)程終端數(shù)量符合中小型船舶和海底系統(tǒng)通信要求,因此也已廣泛用于海軍艦船。
作為陸軍的地面武器,所有類型的坦克都經(jīng)常在劇烈振動(dòng)、嘈雜、多塵且溫度變化劇烈的惡劣環(huán)境中工作,因此內(nèi)部電子設(shè)備之間數(shù)據(jù)通信的故障檢測(cè)必須非常嚴(yán)格。為了實(shí)時(shí)控制發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器,它們之間的數(shù)據(jù)通信要求信息的最大響應(yīng)時(shí)間盡可能短,以提高整個(gè)動(dòng)力系統(tǒng)的整體性能。 FC-AE-1553總線具有高可靠性和良好的實(shí)時(shí)性,并且與集成了這種類型的數(shù)據(jù)通信的電力傳輸、大量數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)的集成控制的系統(tǒng)相比,它具有比絕大多數(shù)現(xiàn)有總線更大的性能優(yōu)勢(shì)。
隨著我國(guó)航天事業(yè)的蓬勃發(fā)展,航空航天電子系統(tǒng)越來(lái)越精密,功能復(fù)雜,因此航空航天的電子系統(tǒng)一體化、綜合化的程度越來(lái)越高,傳統(tǒng)的MIL-STD-1553B較低的傳輸寬帶愈發(fā)不能滿足航空航天電子的需求。除此之外,隨著人類探索太空腳步的不斷邁進(jìn),航空航天電子系統(tǒng)將面對(duì)比在地球更加復(fù)雜的電磁環(huán)境,比如太空探測(cè)器、人造衛(wèi)星,時(shí)刻暴露在宇宙射線輻射干擾下,需要抗干擾能力更強(qiáng)的設(shè)備。因此,以光纖作為信號(hào)傳輸介質(zhì)的FC-AE-1553在航空航天電子系統(tǒng)中的更多應(yīng)用趨勢(shì)愈發(fā)明顯。就目前而言,國(guó)內(nèi)已經(jīng)將FC-AE-1553應(yīng)用于實(shí)際工程領(lǐng)域,比如上海宇航系統(tǒng)工程研究所在某運(yùn)載火箭上采用FC-AE-1553數(shù)據(jù)總線傳遞遙測(cè)數(shù)據(jù)。
FC-AE-1553總線作為重要的軍事數(shù)據(jù)總線,具有較高的傳輸速率、良好的環(huán)境適應(yīng)性、電磁兼容性和冗余容錯(cuò)能力。FC-AE-1553總線采用雙重冗余結(jié)構(gòu),以確保良好的容錯(cuò)能力和故障隔離能力。協(xié)議中采用的曼徹斯特編碼格式可確保錯(cuò)誤的檢測(cè)位置和錯(cuò)誤的隔離,字格式和消息傳輸格式確保糾錯(cuò)和定位檢測(cè),總線的傳輸介質(zhì)采用屏蔽雙絞線、光纖等介質(zhì),并采用耦合方式與端子連接,有效抑制了外部電磁干擾,保證了通信的可靠性。因此,F(xiàn)C-AE-1553總線不僅在軍事領(lǐng)域中占有重要地位,而且在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)將繼續(xù)被應(yīng)用。
隨著我國(guó)航天事業(yè)的蓬勃發(fā)展,基于FC-AE-1553的數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)正應(yīng)用于航天工程研制,主要有如下研究方向:
1)增強(qiáng)1553B通信總線的安全性。1553B數(shù)據(jù)總線是一項(xiàng)軍事標(biāo)準(zhǔn),定義了已在軍事和航空航天電子平臺(tái)中實(shí)施40多年的串行通信總線的規(guī)范。1553B數(shù)據(jù)總線專為實(shí)現(xiàn)較高容錯(cuò)能力而設(shè)計(jì),而對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題的關(guān)注較少。目前已有學(xué)者對(duì)該方向進(jìn)行研究,例如Stan等[7]通過(guò)集成基于機(jī)器學(xué)習(xí)的入侵檢測(cè)系統(tǒng)(IDS)來(lái)增強(qiáng)1553B數(shù)據(jù)總線的安全性。
2)實(shí)時(shí)更新1553B網(wǎng)絡(luò)的同步時(shí)間。目前的1553B通信網(wǎng)絡(luò)時(shí)間同步后不能自動(dòng)對(duì)時(shí),為解決此問(wèn)題,Zhang等[8]設(shè)計(jì)了一種具有GPS模塊接口的FC-AE-1553網(wǎng)絡(luò),通過(guò)GPS模塊接收器從衛(wèi)星接收包括時(shí)間、緯度和經(jīng)度在內(nèi)的信息,將從GPS接收器接收的數(shù)據(jù)傳輸?shù)紽C-AE-1553網(wǎng)絡(luò),以對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行時(shí)間同步。
3)將FC-AE-1553協(xié)議與其他技術(shù)相融合,以增強(qiáng)FC-AE-1553高可靠、低延遲、高帶寬。目前已有此方面的研究成果,例如 Fang等[9]設(shè)計(jì)了一種具有交換類型和總線類型的異構(gòu)FC-AE-1553網(wǎng)絡(luò),主要實(shí)現(xiàn)方式是融合PON技術(shù)和FC-AE-1553協(xié)議。
4)動(dòng)態(tài)帶寬調(diào)度。雖然FC-AE-1553具有較高的數(shù)據(jù)傳輸帶寬,但是面對(duì)FC-AE-1553交換網(wǎng)絡(luò)中的突發(fā)流量,可能會(huì)造成端口堵塞。目前,He 等[10]和姜國(guó)義等[11]探索了此方面的可行性,設(shè)計(jì)了動(dòng)態(tài)帶寬調(diào)度方法,可以在硬件資源和功耗限制的前提下提高航空航天網(wǎng)絡(luò)的傳輸性能。
本文比較了FC-AE-1553與MIL-STD-1553B兩種數(shù)據(jù)總線,F(xiàn)C-AE-1553相較于MIL-STD-1553B能夠滿足更多的子系統(tǒng)互聯(lián),且有著更高的數(shù)據(jù)傳輸速率和可靠性,滿足新一代運(yùn)載火箭系統(tǒng)的需求。隨著我國(guó)太空探索的腳步邁向深空,F(xiàn)C-AE-1553數(shù)據(jù)傳輸總線將在更多的型號(hào)任務(wù)中被廣泛應(yīng)用,支撐我國(guó)航天事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
除此之外,采用FC-AE-1553數(shù)據(jù)總線的系統(tǒng)能夠與傳統(tǒng)采用MIL-STD-1553B總線的系統(tǒng)之間進(jìn)行通信,可以較為方便地對(duì)傳統(tǒng)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí),避免資源浪費(fèi)。