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图像控制和处理 RA1000 系列相机可通过其行业标准 Camera Link 接口与流行的现成图像采集卡板进行连接。通过 Adimec 与知名成像设备供应商的合作,还可以实现其他接口选项。Adimec 能够提供额外的相机功能,并为大批量项目创建客户专用相机。如需更多信息,请联系您最近的 Adimec 办事处。
关键词:FTI、OLM、FDR、FDAU、HUMS、ODR、固态存储器、结构和频谱分析 简介 传统上,飞机数据监控系统 (HUMS、FDAU、ODR 等) 都是根据当时认为需要的具体测量和分析工具为每种飞机类型量身定制的。在大多数情况下,规格要么是基本点(让潜在供应商对实际需要做出有计划的猜测),要么过于具体,以至于系统设计几乎没有灵活性。最终结果通常以“黑匣子”系统结束,该系统可能只会在具有定制硬件和软件的特定飞机类型上使用。硬件和软件的鉴定成本高昂,灵活性低,维护成本高,这通常导致投资回报率低。系统调试和鉴定(包括 CAA 和 FAA 批准)所花费的时间意味着许多系统在投入使用之前就已经过时了。COTS 方法越来越多的 HUMS 和其他 DAU 用户正在寻求商用现货 (COTS) 解决方案,以便利用新的采集、处理和数据存储技术、现有的传感器/总线接口和数据分发标准以及大量免费提供的高质量数学、统计和结构分析软件在航空航天/工业/商业市场上。与定制系统设计相比,使用 COTS 系统具有一些显着的优势 –
操作条件下,在发货给客户之前已投入生产。此外,制造商必须在批量生产之前完成零件数据表中列出的所有操作条件的多批次特性分析。因此,生产测试限值针对典型测试条件设定,足以保证零件满足数据表上所有参数的性能规格;• 采用统计过程控制在全自动生产线上生产
12R 系列旨在满足军事环境的要求,符合基准军事标准。为了符合 MIL-STD-461D,12R 平台使用静电除尘过滤器、蜂窝状 EMI 过滤器、编织垫片和金属浸渍平垫片来密封每个外部开口和接缝。坚固的设计符合 MIL-STD-167、MIL-STD-810F 和 MIL-STD-910D 的冲击和振动要求。可根据要求提供测试报告和性能规格。所有 12R 均符合 IEEE 1101.1/.10/.11 机械规格和 IEEE 1101.2 传导冷却应用规格,最多可容纳 20 块电路板。12R 系列由铝板和挤压型材制成。零件通过点焊、铆接和不锈钢螺钉连接在一起。所有可拆卸盖板均配有固定螺钉。此外,12R 系列配备军用级组件、系统监控 LED、强大的冷却系统,并提供固定安装或防震卡笼和驱动器托架。
抽象ARM Trustzone构成移动设备的安全骨干。基于信任的可信执行环境(TEE)促进了对安全敏感的任务,例如用户身份验证,磁盘加密和数字权利管理(DRM)。因此,TEE软件堆栈中的错误可能会损害整个系统的完整性。el3xir引入了一个框架,以有效地重新主机和模糊基于Trustzone Tees的安全监视器固件层。虽然其他方法集中于天真地重新安置或模糊的受信任应用程序(EL0)或TEE OS(EL1),但El3xir的目标是针对高度私有但未探索的安全监视器(EL3)及其独特的挑战。安全显示器通过各种安全的监视器呼叫揭示取决于多个外围设备的复杂功能。在我们的评估中,我们证明了最先进的模糊方法不足以有效地模糊COTS安全显示器。虽然幼稚的模糊似乎实现了可追溯的覆盖范围,但由于缺失的外围仿真而无法克服覆盖范围,并且由于输入空间较大和输入质量较低而导致触发错误的能力受到限制。我们遵循负责任的披露程序,并报告了总共34个错误,其中17个被归类为安全至关重要。受影响的供应商确认了其中14个错误,结果,El3xir被分配了6个CVE。
我们正处于行业发展的最佳时期,可以打造未来 10 年的太空电子。市场报告显示,未来十年可能会发射多达 20,000 颗卫星。连接性和带宽需求不断增加;设计灵活性和性价比是几乎所有系统设计人员最关心的问题。COTS 太空电子将通过提供包括经济实惠、风险缓解解决方案等不同元素来推动太空繁荣。“太空中的 COTS” 并不是一个新概念。新的是能够将 COTS 电子设备更好地集成到整个航天工业正在开发的更高密度、更紧凑、基于网络的卫星集群中。本白皮书不仅探讨了对太空电子中更高计算性能和更紧密系统集成的追求如何为系统工程师带来新一轮的设计挑战,还探讨了 COTS 电子设备的使用如何应对这些挑战。还展示了在设计周期开始时应解决的特定设计优先事项,以帮助降低风险并确保可靠的系统运行,以及针对近地轨道 (NEO) 和低地轨道 (LEO) 应用(如小型卫星和短时太空飞行)中 COTS 组件的新 300 系列验证级别。从私人资助组织到政府实体,卫星和有效载荷制造商面临的一个日益严峻的挑战是满足积极的开发到部署时间表。此外,两个大的行业趋势是公司购买更高级别的组装件(子系统,而不是单元或电路板)以及多个卫星子系统的数字化程度不断提高。与大多数行业一样,需要更快的处理、更多的 I/O、更多的集成、更快的交付、更高的容量等。但系统还必须经受住太空和辐射效应的严酷考验,并满足更高数据吞吐量的处理要求。构建太空电子设备的核心是降低风险。每个任务都是独一无二的,这些风险根据所需的可靠性水平、任务持续时间、轨道位置和倾角、轨道类型、载人还是无人等而有所不同。环境因素——温度波动、冲击和振动、辐射暴露——也都会影响风险因素。本文详细介绍了如何广泛使用具有成本效益的 COTS 硬件,使卫星提供商能够使用经过验证的可靠嵌入式设计来满足紧迫的时间表。
AdvancedTCA ®(或 ATCA ®)技术已被证明是高性能、超可靠网络计算最成功的开放式刀片架构之一。PCI 工业计算机制造商协会 (PICMG®) 于 15 年前批准了最初的 ATCA 开放标准规范,多年来不断对其进行改进,并继续成为供应商和用户的活跃组织。ATCA 定义了一种支持紧凑、轻便且节能的系统的系统架构,已成为军事、航空航天和安全系统的理想选择。
• 组件(无源、有源、RF、连接器) • PCB 技术和 PCB 组装 • 来自航空航天实验室和分包商的流程 • 生命周期(发射、温度、热循环) • 允许快速轻松地使用 FIDES