除了用于控制和监视的单个管理点外,赃物还通过配对主管(控制平面)节点提供了冗余功能,该节点控制了堆栈中的其他工人节点(DataPlane转发)开关。赃物主管通过在堆栈中各种开关中协调EOS sysdb状态的代理与工人节点进行交互。跨越树,lacp-lag和lldp-med状态,除其他许多状态都被作为逻辑实体协调。管理工具,用户应用程序和端点设备感知单个开关。赃物可在多个拓扑中部署,包括链,冗余环和冗余LSS拓扑。在堆栈中最多可提供48个设备的计划支持后,这些拓扑为各种企业的分布式开关堆栈提供了新的可能性。
处理变更请求 (RFC_2021_031),该请求删除了对已撤回的 RA 1121 的引用,并将术语从“承包”更正为“分包”,但在澄清指导材料时,由于删除了这些引用,这些术语已变得多余;
• 62 DMIPS 和 17 MFLOPS @ 72MHz • 256Kbytes EEPROM 用于启动软件,6 MB 用于应用软件,256MB 程序 RAM 内存 • 2GB 交换内存 • 2 个冗余 MIL STD 1553 总线或可选 2 个 CAN,用于平台和有效载荷管理 • 2 个 SpaceWire 链路 • 符合 ESA 标准的 CCSDS 遥测和遥控 • 符合 SDLS 标准的安全功能 • 温和冗余,自定义重新配置功能:最多 8 个可编程场景可用于硬件重新配置 • 完全冗余架构带来高可靠性 - 2 个处理器板和 2 个 DC/DC 转换器板,每个通道 1500 个接头 - 处理器板之间有完整的功能交叉带 • 架构为 I/O 提供了一个单独的盒子,通过 1553、CAN 或 SpaceWire 进行控制 • 用于软件开发和调试的 UART 和 Space Wire 链路
FPGA 的辐射耐受性是一个重要的研究领域,特别是对于航空航天和卫星任务中使用的电子设备的可靠计算。这项研究的动机是由于辐射粒子引起的单粒子效应导致 FPGA 硬件可靠性下降。冗余是一种常用的技术,可以增强辐射敏感应用的容错能力。但是,冗余会带来过多的面积消耗、延迟和功耗方面的开销。此外,冗余电路实现的结构和资源使用情况会随着冗余插入算法以及使用的冗余级数而变化。辐射环境在任务的运行时间跨度内会根据轨道和空间天气条件而变化。因此,还应在运行时根据当前辐射水平优化冗余引起的开销。在本文中,我们提出了一种称为动态可靠性管理 (DRM) 的技术,该技术利用辐射数据,对其进行解释,选择合适的冗余级别,并执行运行时重新配置,从而改变目标计算模块的可靠性级别。DRM 由两部分组成。DRM 的设计时工具流生成具有不同性能因子大小的电路各种冗余实现库。运行时工具流在利用辐射/错误率数据的同时,选择所需的冗余级别并使用相应的冗余实现重新配置计算模块。DRM 的两个部分都已通过各种基准测试的实验进行了验证。我们从这次实验中得出的最重要发现是,通过使用 DRM 的部分重新配置功能,可以将性能提高数倍,例如,与静态可靠性管理技术相比,我们的数据分类器和矩阵乘法器案例研究的性能结果分别提高了 7.7 倍和 3.7 倍。因此,DRM 允许在应用程序运行时在计算可靠性和性能开销之间保持适当的权衡。
通信、基带、存储和定位 (CBSP) 是一个单一封装,具有使用 COTS 组件和评估板设计的冷冗余系统,可执行通信、基带、存储和卫星定位功能,支持 400 Gb 的存储。
GE(通用电气)Digital Energy™ LP 系列 UPS 是一款真正的在线双转换、智能和重型 UPS,用于集中电源保护。带隔离旁路的持续运行技术可在最恶劣的条件下提供最高的可靠性,防止电源干扰。LP UPS 易于安装和维护。它可以集成到任何办公室或工业环境中。得益于 RPA(冗余并联架构),可以通过并联单元扩展系统功率,或者可以通过添加冗余单元来提高系统可靠性。LP 11 是单相 UPS,LP 31T 型号为 3 相输入和 1 相输出。每个 Digital Energy™ UPS 都经过全面测试,并符合以下规格的公差范围。(数据为平均值,如有更改,恕不另行通知。)除非另有说明,否则信息适用于所有型号。2.1 操作原理
在1996年,约瑟夫·奈(Joseph Nye)和威廉·欧文斯(William Owens)预见了信息技术和数据共享的重要性,警告说,如果美国没有共享其信息系统中获得的知识,尤其是卫星,那么其他国家就会增加自己开发自己的动机。但是,他们的分析并未考虑冗余系统提供的弹性的潜在益处。决策者应既应该考虑数据共享的软功率优势,又要考虑与冗余,可互操作系统相关的弹性优势,以使在信息时代获得和保留能力的更强大的途径。本文研究了NYE和OWENS预测的数据限制对数据的缺点,以及三种太空行业信息技术的冗余的意外益处:雷恩斯·苏斯·卫星卫星,全球导航卫星系统和太空领域意识系统。
图 1.1 高斯 CDF 和相关可靠性函数 R(t) 图 1.2 系统 1(短持续时间,频繁中断)和系统 2(长持续时间,不频繁中断)的平均可用性 图 1.3 电子系统的浴盆曲线 图 1.4 不同 l 值时的指数分布 PDF 图 1.5 不同 l 值时的指数分布 CDF 图 1.6 TTR 的正态分布 PDF,其中 m = 8 h 和 s = 2 h 图 1.7 TTR 的正态分布 CDF,其中 m = 8 h 和 s = 2 h 图 1.8 海底光缆 TTR 的威布尔分布随机变量 图 1.9 串联和并联可靠性框图 图 1.10 串联结构可靠性框图 图 1.11 单线程卫星链路 RF 链 图 1.12 并联结构可靠性框图 图 1.13 并联卫星 RF 链系统 图 1.14一拖二(1:2)冗余HPA系统框图 图1.15 冗余马尔可夫链状态图 图1.16 冗余马尔可夫链状态图,相同组件 图1.17 单组件马尔可夫状态转换图 图1.18 热备用冗余马尔可夫状态转换图 图1.19 冷备用马尔可夫状态转换图 图1.20 蒙特卡洛系统分析算法 图1.21 组件模型 图1.22 状态向量算法流程图 图1.23 状态向量算法输出示例 图1.24 串行组件状态评估流程图 图1.25 并行组件状态评估流程图 图1.26 指数分布的TTR,MTTR=8h 图1.27 正态分布的TTR,MTTR=8h,方差=2h 图1.28 集中仓储与调度备用方法 图1.29 属地仓储与调度备用图 1.30 现场节约方法
请尽可能减少摘要中的信息与 PGDB 其他部分的信息之间的冗余。当有专门的结构化字段用于存储信息(例如酶动力学、辅因子或抑制剂)时,数据应输入到这些字段中,而不是摘要中。请记住,与专用字段不同,摘要字段中的信息仅供人类阅读,软件无法理解。例如,如果一种酶被钙抑制,请不要在摘要中写“该酶被钙抑制”。而是将此信息输入抑制剂字段。实际上,可能无法完全消除冗余,因为管理员希望在摘要中写入的一些重要生物学信息将与其他 PGDB 数据冗余。当管理员确实选择将冗余信息放入摘要中时,这些信息应该是重要的,摘要应该尝试提供结构化数据库字段中存在的信息以外的其他信息。
Link-easy Aerospace 的 SBN 系列分离螺母是一种非常简单有效的压紧和释放机构,由镍钛诺形状记忆合金 (SMA) 丝驱动。分离螺母既具有高负载能力(1~20KN),又具有快速驱动时间(~50ms)。我们的分离螺母使用带有冗余 SMA 丝的分段螺母作为触发器。SMA 触发器可实现快速响应,并且释放冲击很小。设备中内置冗余开关,当分离螺母释放或装备时发出“开”或“关”信号,从而简化地面操作和飞行任务要求。分离螺母集成了旋转机构,使其能够在安装外壳内旋转高达 ± 2 °,从而保证较大的角度错位公差。分离螺母配备两个机械接口:标准顶部安装 (SBN-STD) 和底部安装 (SBN-BM)。