与过去的技术节点相比,器件的缩小可能会导致常规(未硬化)六晶体管 (6T) SRAM 单元的 SEU 敏感度增加 [8]。尽管 SEU 是一种非破坏性事件,但 SEU 概率的增加可能会对更大规模 SRAM 器件的使用造成越来越大的问题。这在使用高性能数字信号处理器的商用现货产品、太空任务和核电反应堆中尤其如此。由于多个位翻转可能导致同一个字中出现多个错误,因此这是一个更大的问题 [9]。在本文提出的设计中,标准 SRAM 单元经过辐射硬化处理,以减轻 SEU 和 DEU。TICE 存储单元可以自我纠正最多两个同时发生的翻转。为了进一步提高整体可靠性,我们应用布局技术将关键节点尽可能地放置在 TICE 存储单元中。在假设三个同时发生的翻转很少见的情况下,这降低了关键节点同时被击中的可能性。与标准 8T 存储单元和 DICE 存储单元相比,本研究提出的存储单元具有更高的耐辐射性。
运输注意事项:运输车辆应配备相应的消防器材和应急处理装置,运输车辆应有接地装置。不得与氧化剂、食用化学品混运。运输时应防日晒、防雨、防高温,建议早晚运输。中途停留时应远离火源、热源、高温区。车辆排气管必须配备阻火装置,装卸时应使用无火花机具。司机应按规定行驶路线行驶。不得在居民区和人口密集区停留。不得使用木船、水泥船进行散装运输,因为一旦泄漏会污染海洋。 第十五部分 法规信息
SAMRH71 是一款抗辐射 MCU,提供空间连接接口和超过 200 DMIPS 的高处理能力的最佳组合。SAMRH71 专为空间应用中的高辐射性能、极端温度和高可靠性而设计。它利用强大的 Arm ® Cortex ®-M7 内核以及高带宽通信接口,例如 SpaceWire、MIL-STD-1553、CAN FD 和具有 TSN 功能的以太网。
SAMRH71 是一款抗辐射 MCU,提供空间连接接口和超过 200 DMIPS 的高处理能力的最佳组合。SAMRH71 专为空间应用中的高辐射性能、极端温度和高可靠性而设计。它利用强大的 Arm ® Cortex ®-M7 内核以及高带宽通信接口,例如 SpaceWire、MIL-STD-1553、CAN FD 和具有 TSN 功能的以太网。
一直小于所需的坍落度流动度,即 650 毫米。通过使用 5%、9%、13% 和 17% 的高效减水剂,CBA10、CBA20、CBA30 和 CBA40-SCC 的坍落度流动度均在所需的范围内(EFNARC,2005)。随着 CBA 含量的增加,坍落度流动度降低,这是因为 CBA 的孔隙率越高,CBA 含量越高,饱和水越多。所取得的结果表明,与对照混合物相比,CBA 结构具有粗糙的形式,骨料之间的颗粒间磨损减少。其他研究人员也观察到了这种趋势(Aswathy 和 Mathews,2015)。在局部偏高岭土和 CBA 的联合使用中,随着 MK 和 CBA 的数量增加,需要更多的 SP 来满足所需的坍落度流动度范围。最大添加量为22%的SP可满足MK20CBA40混合料的坍落流动度要求。
辐射屏蔽是必不可少的,因为在这种环境中,辐射可能是一个严重的问题,这种环境可能是天然的,也可能是人造的。天然辐射源如太阳风,由电子、伽马射线、质子、中子或范艾伦带等组成,而人造辐射源则是核电站或大气层外或大气层内的核爆炸。核爆炸会产生即时和延迟的破坏性影响,这需要选择正确的防护材料,以使集成电路得到屏蔽,并在核武器爆炸驱动的辐射环境中生存下来。爆炸、热辐射、电磁脉冲和瞬时电离辐射等核武器效应是选择合适材料时要考虑的一部分。辐射屏蔽基于衰减原理,即通过阻挡或使粒子穿过屏障材料反弹来减少波或射线的影响的能力。这篇简短的评论讨论了有关所选材料和集成电路在人造或天然辐射环境中的生存力和屏蔽的不同整体问题。
A.F Jankowski,Sandia国家实验室,P.O。 Box 969,Livermore,CA 94551-0969添加剂制造过程产生的TI-6AL-4V的机械行为是A.F Jankowski,Sandia国家实验室,P.O。Box 969,Livermore,CA 94551-0969添加剂制造过程产生的TI-6AL-4V的机械行为是Box 969,Livermore,CA 94551-0969添加剂制造过程产生的TI-6AL-4V的机械行为是
拟议的大规模制氢系统避免了海上平台、高压阵列间和输出电缆以及大型电力变压器。通过管道运输氢气的成本至少比通过金属电缆运输电力的成本低八倍(BD James 等人,2019 年)。
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