NSSL 系统包括运载火箭、发射能力、标准有效载荷接口、支持系统、任务集成(包括任务独特要求)、飞行仪表和射程接口、特殊研究、飞行后数据评估和分析、任务保证、基础设施、关键部件工程、政府任务主管支持、系统/流程和可靠性改进、培训和其他技术支持。该系统还包括发射场运营活动、支持保证访问的活动、系统集成和测试以及其他相关支持活动。此外,该计划正在努力开发两个或更多满足所有国家安全太空发射要求的国内、商业上可行的航天发射提供商。
网络中以命令为中心的操作框架是Linchpin,它使指挥官和董事能够实现其Dodin Terrain和网络空间运营力的指挥和控制。它使他们能够为其任务领域建立优先级,并为组织的任务保证提供直接网络操作,网络安全和网络辩护。JFHQ-DODIN将不断研究我们如何在履行所有部门和Daos的支持角色的同时执行支持角色。此外,JFHQ-DODIN的操作过程 - 包括对任务方法(C-RAMM)的网络风险评估(C-RAMM)和范围,组装,得分,相关性(SASR-E)威胁和脆弱性评估方法 - 是否可以继续发展以优化指挥对Dodin sectors的支持角色。
“可设计”逻辑设备是用户可设计但不能编程的集成电路。设计提交给制造商以在设备中实施。专用集成电路 (ASIC) 是可设计设备的一个示例。复杂电子设备的保证活动通常落后于技术的发展步伐。这些设备通常用于 NASA 系统,有时用于安全关键系统。软件和质量保证工程师都需要了解这些设备是什么、在哪里使用以及它们是如何设计的。由于 NASA 安全和任务保证办公室才刚刚开始处理这些设备,因此无法提供详细的保证指南。本指南提供了一些一般性建议,如果应用这些建议,可能会增加对复杂电子设备质量的信心。
程序/项目/设施文档和可交付成果的格式。软件保证和软件安全数据、信息和计划可被视为具有 NRRS 1441.1 中规定的保留期的质量记录。文档的格式是程序/项目/设施决策。软件保证和软件安全组织应保留记录、报告、指标、分析和趋势结果,并应保留其项目计划的副本以供将来参考和改进。软件保证和软件安全计划(例如,软件保证计划)可以是独立文档,也可以纳入其他文档(例如,软件管理计划、软件开发计划的一部分或程序或项目安全和任务保证 (SMA) 计划的一部分)。
• AEC:汽车电子委员会 • AEC-Q:汽车合格 • ALT:加速寿命测试 • COTS:商用现货 • DC:直流电 • DUT:被测设备 • DPA:破坏性物理分析 • EEE:电气、电子和机电 • EEEE:电气、电子、机电和光电 • GSFC:戈达德太空飞行中心 • HAST:高加速应力测试 • HTOL:高温工作寿命 • IPA:异丙醇 • ISO:国际标准化组织 • LAT:批量验收测试 • MASCD:任务保证标准与能力部 • MIL:军用 • NEPP:NASA 电子零件与包装计划 • OSMA:NASA 安全与任务保证办公室 • PDA:允许缺陷百分比 • PMA:禁用材料分析 • PPM:百万分率
作为空中力量投射的重要组成部分,网络空间已超越了其作为推动因素的作用,现在人们认识到它不仅对任务保证至关重要,而且本身就是一个作战领域。因此,在网络空间运行的系统必须安全、可靠和可用,仅通过采用防御措施来建立这些标准可能还不够。可能有必要利用攻击北约系统的能力,包括对手的任务系统,甚至作为完成任务的联合努力的一部分。最终,我们必须问自己,仅靠防御性网络空间行动 (DCO) 是否足够,或者这种态势是否会阻碍联合空中力量的充分投射。可以提出一个强有力的论点,即北约必须能够请求和/或利用进攻性网络空间效应。
NASA的数字化转型计划旨在促进该机构采用当前和不断发展的数字技术。通过与其他NASA团队进行机构范围的合作,安全与任务保证办公室(OSMA)指示轨道碎片计划办公室和Meteoroid Environment Office将云计算技术集成到其公开发布的软件模型中:轨道碎屑工程模型(ORDEM)和METEEROID ENGINEering Model(MEM)。将用户界面与后端处理器解耦是软件包在云计算框架上运行的关键。对此设计的好处包括计算资源,用户身份验证和授权以及自动部署的水平缩放。这两个模型均在由NASA授权的IT安全性和合规性框架支持的云计算平台上托管。
该套件包含两个叶片轴流风扇,可提供多种性能选择。这可用于为单个风扇操作提供冗余,从而轻松满足安全和任务保证要求,或用于双风扇配置以增加套件的性能范围和能力。每个风扇都在其自己的空气路径中运行,专门设计用于提高性能并最大限度地降低压降,并使用自动密封的独立止回阀允许单风扇或双风扇操作,而无需对套件进行物理修改。每个风扇都有传感器来监控风扇的健康状况和压差,而无需额外的硬件。声学将取决于外壳和管道,Sierra Space 也可以提供这两者。
验证项目是否符合本 NPR 所含要求,将结合选定的里程碑评审(系统要求评审 (SRR)、系统定义评审 (SDR)、初步设计评审 (PDR)、关键设计评审 (CDR)、系统集成评审 (SIR) 和操作准备评审 (ORR))进行,这些评审均按照 NPR 7120.5《NASA 太空飞行计划和项目管理要求》和 NPR 7123.1《NASA 系统工程流程和要求》的要求进行。本 NPR 规定了在每个选定的里程碑评审中评审的产品开发。这些产品的充分性和人类评级认证进展的可接受性可用于验证是否符合本 NPR。此外,本 NPR 中定义的要求和流程将按照 NPR 8705.6《安全和任务保证审计、评审和评估》中的要求进行审计和评估。
WSF SV-1 继续按计划于 2023 年 9 月发射。该计划在 2020 年 12 月举行的任务保证技术交流会议上解决了剩余的七个未解决的 CDR 进入/退出标准。此外,SV-1 及其相关地面段的生产在单元和子系统的生产和测试方面继续取得进展。微波传感器数据处理软件 (MWSDPS) 的开发于 2021 年 6 月成功完成,该软件将 SV 中的数据转换为可供用户使用的有用数据。随后,MWSDPS 交付给用户进行早期集成和测试。此外,WSF 于 2020 年 12 月开始开发测试,并于 2021 年 8 月成功完成首次网络测试。微波成像仪于 2021 年 5 月开始集成和测试,主要子系统全年交付和集成。