由于高性能商用现货 (COTS) 计算平台的技术进步,空间计算正在蓬勃发展。太空环境复杂且具有挑战性,具有尺寸、重量、功率和时间限制、通信限制和辐射效应。本论文提出的研究旨在研究和支持在空间系统中使用 COTS 异构计算平台进行智能机载数据处理。我们研究在同一芯片上至少有一个中央处理器 (CPU) 和一个图形处理单元 (GPU) 的平台。本论文提出的研究的主要目标有两个。首先,研究异构计算平台,提出一种解决方案来应对空间系统中的上述挑战。其次,使用新颖的调度技术补充所提出的解决方案,用于在恶劣环境(如太空)中在 COTS 异构平台上运行的实时应用程序。所提出的解决方案基于考虑使用并行任务段的替代执行的系统模型。虽然将并行段卸载到并行计算单元(如 GPU)可以改善大多数应用程序的最佳执行时间,但由于过度使用 GPU,它可能会延长某些应用程序中任务的响应时间。因此,使用所提出的任务模型是减少任务响应时间和提高系统可调度性的关键。基于服务器的调度技术通过保证 CPU 上并行段的执行时隙来支持所提出的任务模型。我们的实验评估表明,与应用程序的静态分配相比,所提出的分配可以将实时系统的可调度任务集数量增加高达 90%。我们还提出了一种使用基于服务器的调度和所提出的任务模型的动态分配方法,该方法可以将可调度性提高高达 16%。最后,本文提出了一个模拟工具,支持设计人员使用所提出的任务模型选择异构处理单元,同时考虑处理单元的不同辐射耐受性水平。
– ATR-2023-01981“使用 COTS EEE 零件和单元扩展空间设计选项的采购考虑因素” • 提供经常使用的合同语言示例,这些语言可能会无意中阻止投标人竞标 COTS 解决方案,并提供替代措辞的建议 – ATR-2023-01935“使用 COTS 扩展空间设计选项” • 为评估和管理与在航天器中使用 COTS 电子设备相关的风险提供指导。它确定了常见的最佳实践和各种技术措施(例如,架构选择、测试和分析)以通过与电路相关的方式管理 COTS 风险。 • 流程图支持针对特定计划的、基于风险的决策,以管理 COTS 风险
操作系统目前受到的关注最多,一些实时操作系统供应商已开始努力提供符合 DO-178B 的 COTS 操作系统。存在各种硬件和软件架构技术来降低在航空电子和其他领域使用 COTS 组件的风险。此外,验证技术和其他替代方法正在结合应用于 COTS 组件,以努力满足 DO-178B 的意图。目前正在使用的更流行的技术包括 COTS 组件的逆向工程、软件保护包装器、分区和 COTS 组件服务历史记录。一些 COTS 操作系统供应商特别关注他们的组件如何集成到航空电子产品中,并提供各种数据和服务来支持这种集成。
2020 年 1 月 14 日 — 网络安全成熟度。您将选择在 1 到 ... 之间的级别进行认证如果我是国防部承包商,我是否被纳入国防部的国防工业基础 (DIB)?
– 你只能飞行 1 级部件 à Xilinx Virtex-4 FX60 FPGA 的主要筛选/质量计划 – 你只能飞行 IPC 6012B 3/A 级电路板 à 浪费大量时间 – 你应缓解所有 SEU 的可能性 à QMR 是基线缓解措施....QMR!!! • 发生了什么:由于不必要的要求,我们差点没能成功
极光现象本质上是动态的:观测到的事件具有丰富的结构,在空间和时间上都很复杂,具有科学上有趣的特征。虽然使用 CCD 或全天相机进行光学极光观测很常见,但极光在无线电频率 (RF) 下也具有有趣的发射特性,特别是在低频和高频波段。极光发射无线电观测器 (AERO) 是一颗 6U 立方体卫星,配备了新型电磁矢量传感器 (VS) 天线。VS 将瞄准 100 kHz - 15 MHz 测量波段内的极光发射,这使得人们能够研究有趣的发射类型,例如极光千米辐射 (20 kHz -750 kHz)、中频爆发 (1.6 MHz - 4.4 MHz) 和回旋加速器发射 (2.8 MHz - 3.0 MHz)。 VS 天线从立方体卫星框架展开后,两端之间的距离为 4 米,并展开形成电偶极子和磁环天线,这些天线的灵敏度足以探测这组不同的科学目标。拥有太空平台(例如 AERO 的矢量传感器天线)可将探测器定位在电离层等离子体频率之上,否则会限制对无线电发射的观测。AERO VS 天线的新测量需要一组背景数据来验证所得数据产品的保真度。AERO 包括一个称为辅助传感器包 (ASP) 的辅助有效载荷,它将使用背景光学和磁数据增强 VS 测量。AERO 背景光学测量的目标是检测多个光谱带中极光发射的存在,即 557 nm 的绿线发射和 630 nm 的红线发射。选择 AMS AG AS7262 6 通道可见光波段光谱光度计作为光学传感器。我们提出了一个辐射测量模型,用于评估 AS7262 传感器测量目标极光事件的能力。我们考虑了许多不同的测试场景,包括不同的参数,例如以瑞利为单位的极光源辐射度、航天器
为支持陆军的现代化战略重点关注下一代战斗车辆(NGCV),GVSC与OSD合作伙伴(OECIF,海军)正在开发储能模块(ESMS)的联合服务高压(HV)规范,即锂离子电池。安全,低成本ESM在支持电气化方面的更大渗透将提高平台的生存能力,可操作性和能力。可以预期,基于商业实践的适应性,可扩展的储能的HV ESM规范将使多个DOD平台受益,从而导致收购生命周期成本降低和后勤负担减轻。为了支持多个平台要求,正在开发规范,以允许50V到1000V的模块化电气体系结构。分析还介绍了使用标准功率和能量电池模块与平台独特电池的结合获得最佳解决方案的能力,这表明了模块化电池规范的可行性。这项工作还审查了规范的开发,包括模块格式,电源和能源需求,环境,安全,控制,冲击和振动要求。还提出了混合动力汽车的案例研究,以说明规范的价值。
太空系统大多数时候都需要用于发电和管理的技术。在电力子系统中,一个或一组电池构成了太空任务的辅助电源。本文展示了基于商用现货 (COTS) 电池的小型航天器锂离子电池的初始设计,从第一个配置开始详细描述了该设计的演变。该电池的尺寸满足 UNION/Lian-Hé 任务的功率要求,该任务是第三颗低地球轨道 (LEO) 微型卫星,完全由 Instituto Universitario de Microgravedad ''Ignacio Da Riva '' (IDR/UPM) 的工作人员在学术环境中设计。通过有限元法 (FEM) 建模对不同电池配置进行了结构分析,以确保设计的可行性。基于这些研究,电池的最终配置已在本研究中描述。 2020 年国家遥感和空间科学管理局。由 Elsevier BV 制作和托管。这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可协议开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)。
15.补充说明 美国联邦航空管理局机场和飞机安全研发部技术监控员是 Charles Kilgore。16.摘要 地面处理系统可能使用商用现货 (COTS) 软件和硬件来维护飞行关键数据。因此,COTS 地面处理系统必须值得信赖且安全,以维护数据的完整性。这需要各种方法,包括信息保护、数据完整性和访问安全。本报告描述了我们对现有指导方针的研究结果,该指导方针管理 COTS 组件在地面系统安全关键应用中的使用,以及从适用性和缺点的角度对当前指导方针的目标。介绍了危险分析和脆弱性分析作为制定有效风险缓解策略的手段,并总结了旋翼机咨询通告与 COTS 组件场景的相关性。为了解决安全和脆弱性问题,讨论了加密/解密、身份验证、访问控制、入侵检测等几种技术,特别是在健康和使用监测系统 (HUMS) 环境中的应用。报告还包括两个涉及 COTS 产品的案例研究,以确定它们是否可以通过遵循现有软件指南(例如 DO-178B 和 DO-278)来获得资格。17.关键词