16.摘要行业标准 SAE ARP4754A《民用飞机和系统开发指南》和 RTCA DO-254《机载电子硬件 (AEH) 设计保证指南》现已被广泛使用,并被认证机构认可为符合适航标准的可接受方式。它们分别针对系统和 AEH 推荐了面向流程的结构化开发保证。商用现货 (COTS) 组件的特殊问题是它们不是按照上述标准开发的,并且它们的开发数据仍是专有的,因此无法按照这些标准所期望的级别进行审查。作为另一种特殊类型的 AEH,电路板组件 (CBA) 的复杂程度尚未达到需要完全部署这种结构化开发流程的程度;验证测试方法被认为足以提供保证。本研究的目的是评估可行性并提供建议,说明如何在系统级别保证 AEH、CBA 和 COTS 组件(即超越 DO-254 或 ARP4754A 指导文件),尽管在提供开发保证证据方面仍然可以接受。本研究的初步结论有两个方面:首先,DO-254 或相关材料已经提供了处理 COTS 组件保证的指导;其次,ARP4754A 虽然非常适合系统级方法,但既没有专门针对 COTS,也没有提供足够的指导来支持 COTS 保证,无论其集成级别、固有复杂性或分配的开发保证级别如何。这些考虑自然导致建议采用系统范围的、多种方法,而不是更有限的系统级保证流程。这种方法被称为系统方法,并在本报告中进行了研究。
通过减少零件数量和大量使用 COTS(包括可编程处理器),结合快速 COTS 插入方法,ALR-400 具有更高的可靠性、更低的生命周期成本和增强的可支持性。开放式架构提供模块化隔离标准接口,例如 MIL-STD-1553B、通信串行端口、USB、ARINC-429 和 100BaseT 快速以太网。雷达警告处理器可以承载防御辅助计算机 (DAC) 功能,从而实现控制和集成,
(a) 除本条款 (b) 段所列产品外,每一种最终产品均为国内最终产品,对于除 COTS 产品外的其他产品,投标人认为来源不明的组件是在美国境外开采、生产或制造的。投标人应将在美国制造的、不符合国内最终产品的最终产品列为外国最终产品,即非 COTS 产品且不符合“国内最终产品”定义第 (2) 段中组件测试的最终产品。术语“商用现货 (COTS) 产品”、“组件”、“国内最终产品”、“最终产品”、“外国最终产品”和“美国”在本招标的“购买美国产品法案 - 供应”条款中定义。
2 Cassidian Electronics 9.3.2 生命周期数据 术语“生命周期数据”被解释为硬件项目的任何描述性文档。硬件项目可以是 COTS、复杂 COTS(包括 §9.2 定义的复杂性变化)、ASIC、PLD(FPGA)。如果硬件项目已根据 DO254 开发,则可以分配为硬件项目生成的生命周期数据以符合 DO254§ 附录 A,表 A-1。本次审查中 DO254§ 附录 A,表 A-1 的重要部分是项目 DO254§10.3 硬件设计数据和项目 DO254§10.3.2 硬件设计表示数据(以及后续数据项目)。评论 1:在所描述的 DO254 上下文中,第 9.3.2 节 [3]“设计数据”中的术语不太清楚与 DO254§附录 A,表 A-1 相关的“COTS 的设备设计数据”的含义。
欧洲航天局 (ESA) 自 2000 年代初开始对超级电容器的研究感兴趣。已经开展了许多活动来研究超级电容器在航天器和发射器的能量存储系统中的优势。一开始,该策略是确定与其他电化学能量存储技术相比,超级电容器在性能方面可以带来优势的应用。一旦确定了最相关的应用,该策略的第二步就是在太空环境中鉴定用于地面应用的超级电容器设备,也称为商用现货 (COTS),它们在太空应用中表现出了有趣的性能。这些 COTS 超级电容器单元能够部分满足太空应用中遇到的高功率供应需求,如下节所述。事实上,有两个因素可以解释这一点:超级电容器部件在功率和能量密度方面的新要求。根据 COTS 超级电容器空间鉴定活动所取得的成果,该战略的第三步是满足超级电容器设备层面的新要求,主要目标是设计、开发和制造符合空间要求的超级电容器电池,使用创新的电极材料来应对 COTS 超级电容器和高功率电池未涵盖的高功率需求,并取代过时的电池技术。
所有 SoftPOS 解决方案都必须遵守 PCI 移动支付 (MPoC) 标准,该标准定义了使用 COTS 设备和卡网络(如 Visa 和 Mastercard)进行移动支付接受的安全要求、测试要求和指导,要求遵守认证标准。由于 MPoC 在软件和硬件层面都提供了安全选项,因此市场正在接受更易于实施的选项,即软件选项。这种方法的问题在于,进行非接触式支付交易的软件应用程序不够安全,无法提供足够的网络威胁和欺诈保护,尤其是当 SoftPOS 解决方案从微型商家扩展到 SMB 再到大型企业客户;从小额交易扩展到更高金额和更多交易;从消费者移动 COTS 设备扩展到 Android 企业移动和固定设备;从有人值守到半值守和无人值守场景时。基于软件的安全性是不够的。
8.5.1. 文件................................................................................................ 38 8.6. 其他注意事项.............................................................................................. 38 8.6.1. 机载电子硬件设备的可修改方面........................................................ 38 8.6.2. 工具评估和鉴定...................................................................................... 39 9. 商用现货数字机载电子硬件组件指南............................................................. 40 9.1. 目的.................................................................................................................... 40 9.2. 适用性.................................................................................................................... 40 9.3. 商用现货组件(COTS)的活动............................................................. 41 9.3.1. COTS 设备特性的分类和确定............................................................. 41 9.3.2. 设备数据.................................................................................................... 42 9.3.3.使用领域方面 ................................................................................ 44 9.3.4. 组件制造商勘误表分析 .............................................................. 45 9.3.5. 配置管理 ...................................................................................... 46 9.3.6. HW/HW 和 HW/SW 集成 ................................................................
• 请注意,对于 COTS FPGA,所有外设和处理模块也应具有耐辐射性(即最好没有 SEL 和 SEFI)
受低地球轨道星座和高空平台站 (HAPS) 的推动,太空光伏电力需求正在大幅增长,从数量和成本要求方面彻底改变了游戏规则。将地面光伏技术应用于太空似乎是解决这些工业和经济挑战的潜在解决方案。在架构方面,地面 PVA 使用单个前板覆盖嵌入粘合膜的几串电池,并通过层压一步组装而成。这种方法在工业上已经成熟,可抑制静电放电 (三相点) 的风险,并与多种材料和太阳能电池技术兼容:合格的 III-V [2]、商用现货 (COTS) 硅和新兴的钙钛矿。此外,这种方法为提高比功率 (W/m 2 ) 提供了空间,如地面光伏所示,据报道,电池与模块的效率比超过 90%。在材料方面,只要能找到性能妥协,就非常有望引入 COTS 组件。从这个意义上讲,辐射和热循环是选择过程中的关键老化测试。本文介绍了电子 COTS Si 电池辐射(1MeV)和层压 Si PVA 试样(- 140/+140 °C)热循环的实验结果。将利用电池互连行为的热机械模拟见解分析 Si PVA 热循环的实验结果。精心设计和选择 COTS Si PVA 组件可使 LEO 的 EOL AM0 效率达到 10-14% 的范围,迄今为止在约 2000 次循环中表现出稳定的性能;我们将讨论改进途径。