나스컴

NASCOM
NASA 통신의 로고

NASA(지상) 통신 시스템(NASCOM)은 지상국, 관제 센터 및 우주선 지상 세그먼트의 다른 요소들 사이의 지상 통신을 관리하며, 전 세계적으로 명령, 원격 측정, 음성 및 텔레비전 신호의 거의 실시간 전송을 제공한다.그것은 메릴랜드 그린벨트에 있는 NASA고다드 우주 비행 센터에서 관리된다.[1][2]

NASCOM 네트워크는 고다드와 전 세계의 마이크로파 링크, 해저 케이블, 유선네트워크 센터로 구성되어 있다.[2][3]

역사

초기개발

Project Mercury 동안 사용 중인 네트워크

NASCOM이 등장하기 전, 스푸트니크, 뱅가드, 탐험가 및 기타 초기 우주선의 비행을 추적하는 데 사용되는 미니트랙 네트워크는 초당 약 30비트로 제한되는 군사 공급 텔레타이프 회선에 크게 의존했다.뱅가드 임무의 과학 데이터는 지상국에서 자기 테이프에 기록되었고, 해군 연구소의 관제 센터로 공기가 주입되었다.군선과 역에 대한 이러한 의존은 해군과 NASA가 추진하고자 했던 순수한 과학적 풍토를 다소 훼손시켰다.[2]

NASA가 1960년대 초 첨단 인공위성을 개발하면서 통신맨의 역량이 커졌고 미니트랙은 더 이상 역부족이었다.이후 NASA가 군과 산업계 인사를 영입하면서 광대역 실시간 컴퓨터 기반 네트워크를 위한 사내 지식 기반을 갖추기 시작했다.NORAD반자동 지상 환경(SAGE) 방어 시스템에 사용되는 네트워크 기술이 NASCOM 개발에 기여했다.[2]

NASCOM은 1960년대 초에 구체화되기 시작했고, 최근 결성된 추적 및 데이터 획득 사무국의 관리하에 1964년에 정식으로 설립되었다.[1][2]NASCOM은 당시 NASA의 3개 추적 및 획득 네트워크인 우주선 추적데이터 획득 네트워크(STAAND), 유인 우주 비행 네트워크(MSFN), 심해 우주 네트워크(DSN)를 하나로 묶었다.[2]

NASA 고다드 텔레타이프 센터

수성.

1958년 프로젝트 머큐리를 시작으로 한 유인 미션은 데이터 회로 외에 실시간 음성회로를 요구하고 신뢰성도 향상시켰다.머큐리 네트워크의 사양은 1959년 5월 21일에 발행되어 케이프 캐너벌(휴스턴)에 임무 통제 센터와 베이스라인을 구축하였고, 고다드의 데이터 컨버전스, 해외의 개폐소를 구축하여 고가의 대양 케이블에 대한 중복성과 트렁킹을 제공하였다.이러한 결정은 NASCOM을 수년 간 형성할 것이다.[2]

Mercury 네트워크는 Goddard의 지원을 받아 랭글리의 TAGIU(Tracking and Ground Instrumentation Unit)에 의해 설계되었다.각각 백업 채널이 있는 별도의 채널에 음성 네트워크와 텔레타이프 네트워크로 구성되었다.웨스턴 유니언 타입 111 Type 111 Tould-Tape Relay System을 기반으로 한 텔레타이프 네트워크는 코드화된 주소에 기반한 스위칭을 허용했지만 미니트랙 네트워크에 비해 속도 향상은 없었다.Goddard와 Cape Canveral 사이에 데이터 트렁크가 설치되었고, 각각 초당 1000비트를 전달할 수 있는 4개의 음성 대역 회로가 설치되었다.이후 스타단 지상국과 버뮤다로부터 음성 대역 연계가 구축되었다.[2]

머큐리 네트워크는 상당한 시간 압박 속에서 설계되었으며, 기존 미니트랙 네트워크와의 새로운 회로 통합은 우선순위가 낮았다.미니트랙, 머큐리, JPL 네트워크는 비록 느리지만 결국 통합될 것이다; 1963년 7월 Goddard에 통합 통신 부서가 설립되어 NASCOM이라고 알려진 모든 NASA 지상 통신을 조정했다.이러한 통합은 쿠바 미사일 위기 동안 발생한 어려움에 대응하여 연방 기관들 간의 통신을 표준화하려는 광범위한 노력의 일환이었다.[2]

제미니

제미니 프로그램은 NASCOM 네트워크가 될 것에 디지털 인코딩을 도입하여 NASA의 상이한 네트워크들 간의 융합을 가능하게 했다.1964년과 1966년 사이에, 주로 승무원 임무의 요구를 지원하기 위해 네트워크에 몇 가지 다른 진전이 이루어졌다.찢어진 테이프와 전자기계 스위칭 시스템은 솔리드 스테이트, 자동화된 시스템으로 교체되었고 고다드의 스위칭 센터는 IBM 7094UNIVAC 490 컴퓨터를 사용하여 신뢰성과 용량을 향상시키기 위해 재설계되었다.음성 기능이 모든 MSFN, DSN 등 사이트로 확대됐고, 해외 전환센터에서는 텔레타이프 메시지 멀티플렉싱이 도입됐다.[2]

NASCOM 네트워크의 주요 링크, 1971년 중반

아폴로

아폴로 프로그램은 텔레비전 신호를 포함한 증가하는 통신 트래픽을 처리하기 위해 NASCOM 회선의 확대를 요구했다.1969년까지 240만 마일(320만 km)의 회로가 설치되었다.1974년까지, NASCOM은 아시아와 남극을 제외한 모든 대륙을 연결하고 중앙 집중화된 임무 제어 센터에서 우주선과 양방향 "대화"를 가능하게 하는 세계 최대의 광대역 실시간 통신 네트워크였다.[2]

특히 아폴로는 통신위성 개발에 박차를 가하기도 했다.1965년 6월, NASA는 통신 위성 주식회사(COMSAT)와 계약하여 아폴로 추적선과의 통신을 지원하기 위한 3개의 지구 동기 인공위성을 발사했다.이 우주선들 중 두 개는 성공적으로 발사되었고, 아폴로를 지원하는 것 외에도 상업적인 교통을 다루기 시작했다.[2]

아폴로 프로그램 전반에 걸쳐 NASCOM의 점진적인 개선은 계속되었다.전 세계적으로 고속 데이터 단말이 구현되었고, 새로운 통신 제어 센터와 백업 센터가 설치되었으며, 더 높은 데이터 전송 속도를 지원하기 위해 회선을 업그레이드했으며, DSN 방송국을 텔레타이프 전환 시스템에 통합했으며, 비디오 제어 센터를 시드니에 세워 안테나 간 및 프로세스 색 신호 간 전환을 수행하였다.s는 텔레비전 방송용이다.[2]

1967년 7월, 추적 및 데이터 시스템 책임자가 분리되었고, NASCOM은 새로운 유인 우주 비행 지원 책임자의 일부가 되었다.[2]

2011년 NASCOM 제어 센터

포스트 아폴로

1983년까지 NASCOM은 위성 링크를 포함하여 139개의 스테이션과 630개의 회로를 포함했으며, 이 회로는 거의 모두 임대되었다.[4]: 622

NASCOM 네트워크 개발은 1990년대에 계속되었다.[5]1995년까지 NASCOM은 NASA가 운영하는 5개의 광역 네트워크 중 가장 큰 네트워크였으며, 900개의 임대 회로와 6,300만 달러의 예산이 소요되었다.공무원 21명과 계약직 210명을 2개 계약으로 채용했다.곧, NASA는 비용 절감을 실현하기 위해 이러한 네트워크들을 통합하기 위한 노력을 시작했다.[3]NASA 통신부는 1995년 나스콤 시스템 개발 계획에서 계약자들이 이전에 공무원들에 의해 수행된 운영과 유지보수 역할을 인수하는 등 조직 개편을 단행했다.이 계획은 표준화된 네트워크 시스템으로 전환할 필요성을 나타냈다.[6]

현대적인 패킷 교환 네트워크의 출현과 함께, NASCOM의 1200비트 및 4800비트 데이터 블록 지점간 포맷의 지속적인 사용을 지원하기 위해 사용자 지정 터널링 프로토콜이 만들어졌다. 이 터널링 프로토콜은 사용자 지정 하드웨어와 소프트웨어를 필요로 했다.[7]NASA는 1997년까지 4800비트 데이터 블록 프로토콜의 필요성을 없애겠다는 계획을 발표했다.[3]2002년에 NASA는 NASCOM 데이터 블록을 CCSDS 스페이스 링크 익스텐션 서비스로 대체하기 위한 조사에 자금을 지원했다.[7]2007년 현재, NASCOM 데이터 블록은 "레거시" 프로토콜로 간주되었고, NISN(NASA Integrated Services Network)에서 전송을 위해 IP 패킷에 캡슐화되었다.[8]

참고 항목

참조

  1. ^ a b "Early 1964 – NASA Ground Communications System (NASCOM) Established". NASA. Retrieved 30 June 2016.
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n Corliss, William R. (June 1974). Histories of the Space Tracking and Data Acquisition Network (STADAN), the Manned Space Flight Network (MSFN), and the NASA Communications Network (NASCOM) (PDF). NASA. pp. 3, 65–6, 108, 260–89. Retrieved 14 September 2016.
  3. ^ a b c US Government Accountability Office (April 9, 1996). Telecommunications Network: NASA Could Better Manage Its Planned Consolidation (Report). US Government Printing Office. Retrieved 16 September 2016.
  4. ^ US Government Accountability Office (1989). NASA reports required by Congress (Report). US Government Printing Office. Retrieved 16 September 2016.
  5. ^ Omidyar, G. C.; Butler, T. E. (December 2–5, 1991). "Analysis of NASA communications (Nascom) II network protocols and performance". Global Telecommunications Conference. IEEE. 1: 170–176. Bibcode:1991gtc..conf..170O. doi:10.1109/GLOCOM.1991.188379. ISBN 978-0-87942-697-2.
  6. ^ NASA Communications Division (June 1995). "Nascom System Development Plan". archive.org. Retrieved 20 September 2016.
  7. ^ a b Muzny, Larry. CCSDS Space Link Extension Proposal for a NASA Wide Ground Data Service Standard (Report). NASA Block Phase Out Working Group. doi:10.2514/6.2002-T1-10. Retrieved 16 September 2016.
  8. ^ Committee to Review NASA's Space Communications Program (2007). "NASA Integrated Services Network". Review of the Space Communications Program of NASA's Space Operations Mission Directorate. National Academies Press. p. 27. Retrieved 16 September 2016.