美国海军在巴哈马群岛海舌南部 (TOTO) 运行的潜艇辐射噪声测量系统已接近使用寿命,需要在 2009 财年之前更换。这项为期四年的项目从 2005 财年开始,将在同一区域安装固定、底部安装、与岸上连接的声学系统,以取代现有的水面舰艇部署的潜艇辐射噪声高增益测量系统。主要系统基础设施安装于 2008 年 4 月至 5 月,声学传感器安装于 2008 年 7 月至 8 月。STAFAC 的初始作战能力 (IOC) 为 2008 年 10 月。机械、系泊和安装 (MMI) 综合项目团队由来自罗德岛州纽波特的海军水下作战中心 (NUWC)、加利福尼亚州波特休尼米的海军设施工程服务中心 (NFESC) 和加利福尼亚州文图拉的声音与海洋技术 (SST) 的人员组成,负责设计、制造 STAFAC 系统的机械部件,并安装整个 STAFAC 系统,包括位于巴哈马安德罗斯岛 AUTEC 的 MMI 和阵列部件。STAFAC 系统的配置如右图所示。STAFAC 水下机械系统包括所有底部安装的遥测和电缆、深海系泊设备以及纳入 AUTEC 陆地和海上站点的相关机械子系统。这些包括海底电力和遥测电缆、电光机械终端;遥测和电力转换接线盒的浅水安装结构;仪器压力容器;
I.B.2.1 报警系统和值班人员 ......................................................................................57 I.B.2.2 默认故障安全 ................................................................................................57 I.B.2.3 冗余和可靠性 ................................................................................................57 I.B.2.4 时钟健康遥测 ......................................................................................................58 I.B.2.5 环境控制 .............................................................................................................58 I.B.2.6 电源冗余 .............................................................................................................58 I.B.2.7 预防性维护 .............................................................................................................58
Lunar Trailblazer 是 NASA 的一项 SIMPLEx 任务,计划于 2024 年底发射。该任务的目标是继续在月球上寻找各种形式的水,并探索温度波动对其的影响。Lunar Trailblazer 的任务操作系统和地面数据系统 (MOS/GDS) 由加州理工学院的 IPAC 负责,任务设计和导航由 JPL 负责。Lunar Trailblazer 使用 NASA JPL 和 NASA Ames 分别开发的 AMMOS 仪器工具包 (AIT) 和 Open MCT 软件进行 DSN 连接、指挥、遥测显示以及遥测存储和趋势分析。Lunar Trailblazer 是一项目标驱动的任务,用于目标选择和调度的科学规划系统是一个用于目标跟踪的自定义 Postgres 数据库。本文介绍了 LTB 的地面系统及其开发,特别关注了本科实习生的贡献。
图 2-2 显示了一颗典型的卫星,它包括平台或航天器总线以及有效载荷部分。这些不同的部分执行不同的功能,因此安全漏洞的攻击媒介和影响也不同。平台或航天器总线部分负责卫星本身的飞行和导航。平台部分的核心是指令和数据处理系统 (CDHS) 中的机载计算机 (OBC) 中使用的微处理器。CDHS 实时执行飞行软件,并响应从姿态确定和控制系统 (ADCS) 收到的传感器和导航数据。同时,CDHS 通过遥测和指挥通信系统与地面站交换遥测和命令。此部分的安全漏洞可能导致卫星完全丢失,或者在最坏的情况下,引发被称为凯斯勒综合症的灾难性卫星破坏连锁反应。
安全攻击•通过限制资源来优化功率和性能•动态调整要收集和存储的信息以进行智能遥测•执行自我测试和校正•在不使用人类干预的情况下操作SSD期间,按照不同的需求进行扩展
此版《遥测标准》有很多变化。一些章节已修订,添加了一个新章节以及两个附录。第 2 章和第 4 章以及附录 A 和 C 已广泛修订。新增了第 5 章,内容涉及数字化音频。在第 6 章中,修改了第 6.15 段关于 ADARIO 的内容,并添加了第 6.16 段“超大数据存储”。删除了旧的附录 F,现在添加了一个关于数字化语音的新附录 F,标题为“连续可变斜率增量调制”。以前的第 5 章“PAM 标准”现在是附录 K。此举旨在阻止进一步的 PAM 开发和新工作,同时保留 PAM 信息,直到现有仪器供应耗尽。附录 K 出于历史目的提供了实施 PAM 遥测系统的方法。
目前,缺乏可在勒索软件攻击期间检测和监控文件加密的商用操作系统级遥测解决方案。英特尔 TDT 通过使用机器学习启发式方法实时检测网络威胁来解决此问题。具体而言,英特尔 TDT 将安全工作负载卸载到英特尔® Iris® X e Graphics 集成 GPU,为边缘计算保留 CPU 资源。接下来,英特尔 TDT 监控 CPU 级遥测并检测 CPU 运行时行为的异常,帮助检测操作系统下的文件加密。英特尔 TDT 在研华的 USM-500 医疗级计算机中开箱即用;当与支持英特尔 TDT 的端点检测和响应 (EDR) 解决方案一起使用时,无需额外设置即可激活此功能。这些解决方案包括 Microsoft Defender、CrowdStrike Falcon 和许多其他跨 Windows 和 Linux 的领先 EDR 解决方案。
AvTrak 6 Nano 收发器是专为小型水下航行器设计的 AvTrak 6 的变体。它结合了转发器、收发器和遥测链路的功能,可实现智能海底作业。它提供 OEM 和有线外形尺寸,可轻松集成到许多不同的平台中。
I.B.2.1 报警系统和值班人员 ......................................................................................57 I.B.2.2 默认故障保护 ................................................................................................57 I.B.2.3 冗余和可靠性 ................................................................................................57 I.B.2.4 时钟健康遥测 ......................................................................................................58 I.B.2.5 环境控制 .............................................................................................................58 I.B.2.6 电源冗余 .............................................................................................................58 I.B.2.7 预防性维护 .............................................................................................................58