【摘 要】
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海上安全重要性的日益突出,海上搜救作为现代海上安全规划的一个重要组成部分,正在越来越被人们所关注。如何科学有效地进行海上搜救模拟训练,提高海上搜救能力和水平,是当前
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海上安全重要性的日益突出,海上搜救作为现代海上安全规划的一个重要组成部分,正在越来越被人们所关注。如何科学有效地进行海上搜救模拟训练,提高海上搜救能力和水平,是当前海上安全规划的主要方面。在这个背景下,我们进行了海上搜救模拟系统研制工作。海上搜救模拟系统包括指挥中心,搜救船只、搜救飞机、事故现场等多个分系统,是一个典型的分布式系统。搜救过程是一个对时钟同步要求非常高的过程,时钟的不同步会影响搜救的精确度,降低搜救过程的协调性,甚至造成模拟搜救出现严重失真的后果。因此,在搜救模拟系统的开发过程中,时钟同步是一个非常重要的关键技术,而时钟同步正是本文研究的重点。在实现系统时钟同步的过程中,我们首先建立了时钟同步数学模型。考虑到实际搜救过程中存在一定的偶然性,并不能保证各分系统随时与时钟服务器保持联系,因此建立了时钟基稳定和时钟基不稳定两种数学模型。当可以与时钟服务器保持联系时,使用时钟基稳定的模型;当暂时无法与时钟服务器保持联系时,使用时钟基不稳定模型。通过对系统应用实际的认真分析,参考所建的数学模型,开发了系统时钟同步方案。在系统的同步设计上,根据时钟基是否稳定,建立了两个功能模块,分别是时钟基稳定功能模块和时钟基不稳定功能模块。然后,再利用操作系统自带的W32Time服务以及Winsock网络编程接口,最终实现了系统的时钟同步。通过模拟测试,系统的时钟同步基本上可以满足实际模拟中的需要。
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