本报告旨在对当今行业中使用的一些领先的基于模型的系统工程 (MBSE) 方法进行粗略描述。本文描述的材料旨在直接响应 INCOSE MBSE 路线图元素中的“MBSE 生命周期方法目录”[1]。在本报告中,方法被定义为相关流程、方法和工具的集合 [2]。MBSE 方法可以被描述为用于在“基于模型”或“模型驱动”环境中支持系统工程学科的相关流程、方法和工具的集合。本调查的目的是让读者了解各种市售的候选 MBSE 方法以及 NASA 喷气推进实验室 (JPL) 开发的基于控制和状态的 MBSE 方法,该方法已在公开文献中发表。
关于Jubilant Pharma Limited Jubilant Pharma Limited(JPL)是一家根据新加坡定律成立的公司,也是Jubilant Pharmova Limited的全资子公司,是一家综合制药公司,是一家综合制药公司,从事制造和供应的放大器制造和供应,由46个隔离式及其在我们的46个宽度范围内的供应,该公司的供应量为46个公平,并在我们的46座供应中供应。通过多个制造设施来迎合包括美国,欧洲和其他地理位置在内的所有受监管市场的多个制造设施,非近亲产品和固体剂量配方。该公司在全球范围内拥有大约3200个多元文化的团队,并致力于为其在75个以上国家 /地区的客户带来价值。它被全球领先的制药公司广泛认为是“选择合作伙伴”。有关更多信息,请访问www.jubilantpharma.com
Goal: Develop a product and a complete toolchain, not just an internal capability Leveraging Public-Private Partnerships via Tipping Point to capture prior NASA tech investments Transfer Mars 2020 LVS + Feature Descriptor IP Implementation to Industry JPL Consulting on software approaches based on Mars 2020 LVS expertise Flying TRN Sensor on Astrobotic Peregrine Mission 1, the Griffin-VIPER mission to南极以及未来的商业任务蛋白石传感器的高可靠性设计适用于月球以外的任务与其他公司合作提供TRN功能向DOD机构和Primes推销以适应国防应用程序内部研发计划,由II阶段II阶段SBIR(GSFC)支持TRN软件,以降低Astrobotic的TRN软件
摘要 - 一个大气的声音任务始于涉及测量技术,观察平台和观察方案的广泛概念设计。观察系统模拟实验(OSSE)是评估任务和仪器概念相对优点的技术方法。OSSE团队在JET推进实验室(JPL)上开发了一个OSSE环境,该环境使大气科学家可以系统地探索广泛的任务和仪器概念,并通过定量科学影响分析制定科学可追溯性矩阵。OSSE环境实际上通过整合大气现象模型,正向建模方法和逆建模方法来创建多平台大气响起测试床(桅杆)。桅杆在四个松散耦合的过程,观察方案探索,测量质量探索,测量质量评估和科学影响分析中执行骨质。
摘要 — 美国在航天器充电研究方面有着悠久的历史,可以追溯到 1976 年的第一届航天器充电技术会议 (SCTC)。自第 14 届 SCTC 在荷兰举行以来,美国上一次向 SCTC 提交国家摘要,取得了重大进展。我们在此介绍自第 14 届 SCTC 以来进行的航天器充电工作的高级调查。我们的报告将包括美国太空部队、美国国家航空航天局 (NASA)、喷气推进实验室 (JPL)、约翰霍普金斯应用实验室 (APL)、工业界和学术界的工作。我们包括飞行贡献、最新设计规范、地面测试、建模和仿真、模型开发、设施、异常研究进展以及美国充电社区内的各种合作。索引术语 — 国家概况
Terri Chan(波音商用飞机) Terri 是波音商用飞机产品开发部门的高级系统工程师,专注于通过动态功能建模实现生命周期内的架构集成。她拥有超过二十年的经验,从 JPL 的卡西尼号:土星任务计划开始,到空军卫星控制网络的未来网络架构集成商。Terri 参与了军事项目的产品生命周期,从概念设计到集成/测试和运营。她还曾担任竞争情报分析师,为高管提供咨询,其中企业的模型能力基准测试在当前的 MBE 转型战略中发挥了关键作用。意见书 Terri Chan 是主持人。Terri 从事航空航天和国防工业的商业工作,带来运营和维持视角,而不是产品开发。
1 德国波恩大学医院神经外科,邮编 53127;motaz.hamed@ukbonn.de(MH);valeri.borger@ukbonn.de(VB);muriel.heimann@ukbonn.de(MH);erdem.gueresir@ukbonn.de(EG);patrick.schuss@ukbonn.de(PS);hartmut.vatter@ukbonn.de(HV)2 德国波恩大学医院放射肿瘤科,邮编 53127;julian.layer@ukbonn.de(JPL);david.koch@ukbonn.de(DK);davide.scafa@ukbonn.de(DS);gustavo.sarria@ukbonn.de(GRS);jasmin.holz@ukbonn.de(JAH);stephan.garbe@ukbonn.de(SG); frank.giordano@ukbonn.de(FAG);christopher.schmeel@ukbonn.de(LCS) 3 波恩大学医院神经放射学系,53127 波恩,德国;carsten.schmeel@ukbonn.de(FCS);alexander.radbruch@ukbonn.de(AR) 4 波恩大学医院神经内科临床神经肿瘤科,53127 波恩,德国;niklas.schaefer@ukbonn.de(NS);ulrich.herrlinger@ukbonn.de(UH) 5 柏林 BG 医院神经外科系,12683 柏林,德国* 通信地址:anna-laura.potthoff@ukbonn.de(A.-LP);matthias.schneider@ukbonn.de(MS)† 这些作者对本文的贡献相同。 ‡ 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
摘要 1 未来的太空任务(例如火星科学实验室)需要设计一些最复杂的载人自主软件系统。根据最近的一些估计,任务关键型软件的认证成本超过了其开发成本。当前面向过程的方法尚未达到为并发软件的开发和验证提供指导方针的详细程度。时间和并发性是自主空间系统中最关键的概念。在这项工作中,我们介绍了第一个并发和以时间为中心的框架的设计和实现,用于在 JPL 任务数据系统框架 (MDS) 中验证和语义并行化实时 C++。激励我们工作的工业项目的最终目标是提供认证工件并加速测试自主飞行系统中的复杂软件交互。作为案例研究,我们展示了 MDS 目标网络的验证和语义并行化。
COBALT,即自主着陆技术协同融合,是一个结合 NASA GN&C 传感器和算法的平台,用于未来机器人或载人探索任务的自主、精确着陆。COBALT 传感器包括 NASA 兰利导航多普勒激光雷达和 JPL 着陆器视觉系统和地形相对导航系统。处理来自这些传感器的信息的新导航过滤器提供了独立的导航解决方案。COBALT 在 Masten Space Systems 亚轨道火箭试验台上的开环飞行测试活动于 2017 年 4 月完成。在开环飞行期间,COBALT 有效载荷收集并与飞行器共享数据,但飞行器使用基于 GPS 的导航按照计划的轨迹飞行。本次演讲将讨论 COBALT 的开环飞行测试,为即将进行的闭环飞行做准备,在此期间,Masten 火箭将使用 COBALT 的导航解决方案飞行,同时仅使用 GPS 作为备用。