·快速系统部署,出色的可操作性和区域覆盖层得益于功能强大且有效的驱动力·特殊的系统软件来计划,进行调查的特殊系统软件·通过冗余网络网络进行调查的沟通启用,可以在/没有WLAN站工作,包括ADD-TIMITIAL MODULES(LASER TRACKING)(LASER TRACKING)的整合,而无需任何contiment tracking)。
如果系统失败,后果将是严重的。如果系统被颠覆,可能会对美国人员,财产或利息造成严重损害。但是:•在系统故障期间可能会降低DOD的基本操作能力,并且•可以将冗余功能作为操作计划的连续性的一部分进行在线,并且•系统故障不会在许多DOD或相关系统中引起级联效应。
安全乘坐 ƒ 齿轮扶手驱动连接确保握住扶手时安全乘坐 ƒ 电机和主轴之间的齿轮连接最大程度地降低了踏步带松动的风险 ƒ 金属碎屑检测器进一步防止电机和主轴之间失去连接的风险 ƒ 主轴中的辅助制动器可提供冗余和分层的安全
•产生采购节省和减少库存废物•支持药物短缺管理•通过自动化来替换手动流程,并通过使用技术来提高安全性•从有限的,更昂贵的校园足迹•简化集中位置的流线交付•创建冗余操作系统•从第三方提供者中的冗余操作系统•从第三方提供者(即重复出现,503b)
在经典计算中,位翻转错误发生的概率很小,可以使用冗余编码的思想来纠正,即将一个逻辑位编码为多个物理位,然后取逻辑位中出现次数最多的物理位来恢复逻辑位。例如,如果我们用 000 编码 0 并且发生一个错误,那么 100、010 或 001 将允许我们恢复 0。与经典纠错相比,量子纠错面临三大挑战。首先,不可克隆定理指出量子态无法复制,因此不能直接应用冗余编码。其次,任何测量都会破坏量子态的叠加。最后,除了离散的位翻转错误之外,量子态还存在连续错误,例如相移一定角度。事实上,这些挑战是可以克服的,某些错误可以通过量子纠错码 (QECC) 来纠正。QECC 定义了从 k 个逻辑量子位到 n 个物理量子位的映射。
有效载荷 • 基于 TDS-1 和 CYGNSS 任务中飞行的仪器的新型 GNSS-R 仪器 • 天底天线 ~13 dBi 双极化、双频 • 与伽利略和 GPS 兼容的仪器,可在轨道上重新配置,支持新的 GNSS-R 测量平台 • 65 千克 SSTL 微型卫星,双冗余核心航空电子设备 • 2.5 年使用寿命加上 2 年延长 • 灵活的星跟踪器姿态,氙气推进 • 双冗余 X 波段 200Mbps 下行链路地面段 • 英国吉尔福德的有效载荷数据地面段 (PDGS) • 基于 www.merrbys.org 传播 1 级、2 级数据 • 端到端模拟器演示为有效载荷设计提供信息 • SSTL 主要工作,由科学团队成员支持 • 运营和所有科学数据产品质量服务交付将由 SSTL 从吉尔福德发射和星座部门进行 • SSTL 采购发射和管理发射活动 • 选择相同的第二颗卫星来增强该计划的科学回报,尤其有利于动态地球物理过程。 • 未来的 HydroGNSS 卫星可以以较低的重建成本添加到该星座中
这意味着什么? 由于使用了 IP 标准,因此组件既安全又多功能,可以立即与其他网络解决方案集成和互操作。 其卓越的性能标准已成为 Indra 系统在军事和民用领域的代名词。 冗余架构加上经过验证的设计和组件提供了出色的可靠性和可用性。
(2020 年 1 月:即发射后不到 1.5 年)从 ALADIN(第一台多普勒风激光雷达,紫外线)中学到了很多经验教训 • 早期 • 采购“加压”仪器 • 定义测试方法(真空、热、寿命、OGSE) • 更改为冗余 FM-B(发射后约 10 个月) • 机载活动、更多 TM、振荡器对准、材料