处理这些数据以影响飞机运行的航空电子系统。商用无人机系统经常依赖商用现货和开源航空电子组件和数据源,而这些组件和数据源的可靠性和完整性很难得到保证。为了减轻不符合传统航空安全标准的飞机的故障事件,监管机构通常会规定操作限制。《联邦航空条例》第 107 部分就是减轻小型无人机系统风险的操作限制的一个很好的例子。然而,这些限制限制了该行业的增长可能性。实现所有类型无人机常规运行的任何合理途径都必须解决航空电子系统(尤其是其软件)的保证需求。本文讨论了战略性地使用保证系统作为无人机常规运行的垫脚石的可能性。一个称为 Safeguard 的保证地理围栏样本系统被描述为这种垫脚石的一个例子。
图纸和蓝图是工程部件和结构的设计语言,因此,创建、解释和理解图纸对于从事工程领域的工作至关重要。学生将学习 (CAD/D) 计算机辅助设计/制图。学生使用商用 3D CAD/D 系统 (SolidWorks) 对机械部件和组件进行参数化建模。学生确定并验证面积和质量属性信息。建立模型中的运动相互依赖性和物理动力学以创建逼真的虚拟模型。根据需要采购、导入和使用商用现货第三方组件。学生创建图纸布局,通常包括正交视图、剖面视图、辅助视图和详细视图,以全面描述零件/组件。学生学习如何严格按照 ANSI/ASME Y14.5 制图标准注释他们的图纸。
整个夏天,美国空军学院 (USAFA) 的学员都在完成一项与他们的顶点项目相一致的持续任务。学员们将由 Raspberry Pi® 和商用现货 (COTS) 部件构建的干扰器/检测系统集成到符合人体工程学控制的设备中。此外,他们还将该系统与 VR 应用程序集成,以开发交互式控制系统作为中间步骤。值得注意的是,这些项目确保学员获得了宝贵的技能,从而增强了他们的教育体验,同时允许教员和学员进行研究。该项目本身只是一项更大任务中的一小部分,该任务是在学院附近建立一个基地外设施,为空军和太空部队的培训需求提供 STEM 推广计划和 VR/AR 解决方案。这将通过教员和学员的研究为当前和未来的战士提供支持。
• 零件、材料和工艺 (PM&P) 的通用标准 • 2015 年 8 月 28 日恢复 • 电子和“非电子”PM&P • 解决商用现货组件 • 结合一般要求和详细要求 • 仿照 EIA-4899B 和 EIA-933B 的一般要求 • 利用导弹防御局 PM&P 保证计划和其他行业和国防标准 • 结构化,因此只需通过详细计划即可调用和执行一般要求 • 采购活动可以选择调用详细要求,或作为制定详细计划的参考 • PM&P 计划和 PM&P 清单的数据项 DI-STDZ-81993 • 建议要求客户批准计划 • PM&P 清单支持设计审查和主动项目管理 • 积极工作的 B 版要求:寻求意见 • 新兴和不断发展的技术问题 • A 版评论 • 无意中遗漏了 MIL-STD-3018,因此将添加
4. 一般要求 14 4.1 联合采购 1-4 4.2 北大西洋公约组织 (NATO) 采购 14 4.3 设计要求 1-4 4.3.1 过滤(仅限海军) 14 4.3.2 使用电爆炸装置 (EED) 的设备或子系统 1-4 4.3.2.1 空军采购 1-4 4.3.2.2 海军采购 1-5 4.3.2.3 陆军采购 1-5 4.4 自兼容性 1-5 4.5 商用现货设备 1-5 4.5.1 用于设备或子系统 1-5 4.5.1.1 由承包商选择 1-5 4.5.1.2 由采购活动指定 1-5 4.5.2 用作单个设备 1-5 4.6 政府提供的设备(GFE) 1-5 4.7 短时辐射 1-5 4.8 采购满足其他 EMI 要求的设备和子系统 1-5 4.9 测试要求 1-5
尽管空军已经意识到 PAMS 通信问题,但尚未解决这些问题的根源。相反,航空航天制导和计量中心制定了一个绕过通信问题的短期解决方案;TMDE 数据通过计算机磁盘邮寄到航空航天制导和计量中心。虽然该解决方案有望提高到达航空航天制导和计量中心的数据百分比,但它需要大量人力,并且空军的计算机资源使用效率低下。另外两个原因要求及时纠正 PAMS 通信问题。首先,越早解决问题,空军为必要的纠正支付的费用就越少。其次,通过纠正 P AMS 通信问题,空军将为未来的 PAMS 改进奠定坚实的基础,无论是升级到当前的 PAMS 配置还是商用现货产品。
地球同步 (GSO) 区域的光学勘测通常需要在天空覆盖范围、勘测深度和成本之间取得平衡。使用商用现货 (COTS) 组件可以合理的成本实现大面积勘测,但这些系统的孔径仅限于 30 厘米左右。孔径超过 1 米的大型望远镜可以探测微弱碎片群以发现分米级的物体,但通常视野较小(约 1 平方度)并且无法大规模商业化使用。因此,尝试使用大型望远镜探测微弱碎片群的勘测通常仅限于对已知碎裂事件的目标观测。否则,视野较小再加上想要覆盖更多天空会导致检测到的物体的位置信息非常稀疏或有限。
虽然光学原型设计为使用来自各种传感器的图像,但 FAI 图像特别适合展示光学原型的性能。FAI 相机的视场和检测能力与星跟踪器类似,其图像包含许多感兴趣的 RSO,尤其是在难以通过地面系统进入的极地地区。尽管孔径较小,但星跟踪器的视场 (FOV) 较大,约为 20° 或更大,因此非常适合背景天空物体监测 [2]。此外,它们的粗像素分辨率可减少由于低地球轨道 (LEO) 中相对角速率较高而导致的条纹信号损失。然而,这些商用现货 (COTS) 传感器的真正潜力在于它们的普遍性——目前数百艘航天器使用星跟踪器进行姿态测定 [3]。如果兼作 RSO 监测,那么这些“后院轨道天文台”在低地球轨道上提供的总覆盖范围将是巨大的。
本文对不同入射角下 28 纳米块状商用现货 (COTS) Xilinx Artix-7 FPGA 的单粒子翻转 (SEU) 抗热中子辐射敏感性进行了实验研究。实验结果表明,配置 RAM (CRAM) 单元、触发器 (FF) 和块 RAM (BRAM) 上存在 SEU。还分析了多重事件 (范围从 2 位到 12 位) 的形状,以及它们对粒子束对设备表面的入射角的依赖性。还研究了 128 位和 384 位多重事件的可能形状,揭示了遵循字线的趋势。将前入射角的结果与 14.2 MeV 中子进行比较,表明该装置对两种辐照源的灵敏度存在相当大的差异。最后,使用名为 MUSCA-SEP3 的建模工具来预测该装置在相同环境条件下的灵敏度。获得的实验结果将以非常准确的方式与预测结果显示出良好的一致性。
结合我们经过实地验证的 VME 主机技术与最近开发的 VME 子系统技术,我们能够推出一种更高效、更全面、更经济的方法来升级常用的仪表级雷达系统。VME 升级将现有硬件替换为新的最先进的基于 VME 的计算机、磁盘驱动器、串行接口、操作员通信计算机 (OPCOM) 和特定的 VME 接口卡,以模拟现有的总线控制器。从主机 VME 计算机升级开始,BAE Systems 提供了一个扩展基础平台,以满足长期需求。利用商用现货 (COTS) 板和“C”语言,可以轻松维护和升级新计算机系统。这条新产品线专为 RIR 系列基于计算机的仪表雷达系统的电子子系统升级而量身定制。