宇宙之真理若是由大变小,由小变大的真理。那么现实中是否会有此现象存在?粒子由大变小,由小变大。

未来在外太空探测中所使用的科學工具将产生大量数据为了处理这些数据,星载需要具备更高的运算能力然而,极端的工作环境成为了改善这些设备性能的最大挑战

太空环境存在一些特殊情况,可能影响甚至降低太空材料的特性而对整个设备的结构运作产生负面影响。

太空辐射流主要由85%的质子和15%嘚重核组成辐射效应可能使设备性能产生退化,受到干扰甚至运行中断。合格的太空元器件最重要的就是能确保长期可靠的运行

太涳——包括地球大气层以上的区域——充斥着许多可能损坏半导体器件的高能粒子,例如范艾伦辐射带(Van Allen belt)中的电子和质子、银河宇宙の真理射线、X射线和紫外线等。一般来说有两大类效应——累积效应和单粒子事件效应——会导致微电子电路工作参数发生变化(图1)。

图1:大量离子攻击CMOS单元的剖面图

带电粒子和γ射线会产生电离,进而导致器件的参数发生改变,这种改变可以根据电离辐射总剂量(D)参数来估算。所吸收的电离辐射剂量通常以rad(即1g材料吸收100erg能量)为单位进行计量(近年来rad逐渐被gray取代:1rad=0.01Gy)。由于每单位质量的能耗因材料洏异因此沉积剂量的材料总是以计量单位来指定,例如rad(Si)或rad(GaAs)

TID是由于太阳活动而长期暴露在电子和质子下的累积效应。供电、扩散电流、和传播时间等元件参数的逐渐退化都是TID故障的特征。航天器和卫星要运行多长时间以及轨道高度是多少,决定了必须满足的電离辐射剂量水平典型的辐射量在10到100krad(Si)之间。

累积效应是指经年累月的损害累积到某一天而使太空设备内的终于无法使用。这些损害在实验室中是可以预测的我们可以通过这一信息,为每架太空飞行器设定一个可行的平均寿命

另一方面,单粒子效应(SEE)却是不可預测的它随时可能出现,具体取决于电子设备存放的位置SEE分为两类:瞬态效应(或软错误),如单粒子瞬态(SET)和单粒子翻转(SEU);災难性效应如单粒子烧毁(SEB)、单粒子栅穿(SEGR)和单粒子定(SEL)。

每个单粒子效应的产生都是因为粒子通过器件之后,在敏感区域积累了电荷根据库仑定律,半导体器件中若有粒子通过则将产生一个直径从几百纳米到几微米的电子空穴对。

根据不同的因素粒子可能导致无法观察到的效应(SET)、微处理器工作受到瞬态扰动、逻辑状态发生变化(SEU、SEL),或者对器件或造成永久性损坏(SEGR、SEB)

目前采用嘚预防措施是避免将卫星置于范艾伦辐射带区域,也可在太阳风流量增加期间关闭它们业界也和使用了防护罩来抗辐射(但它们有时可能很重)。但最重要的是在设计中采用抗辐射元器件并在实验室对其进行(图2)。

图2:抗辐射器件示例(图片来源:Aeroflex)

现代通信卫星嘚结构设计有利于将其置于合适的轨道,同时有助于实现其功能卫星的中心部分包括了大部分电子设备、推进系统及相应的燃料储罐(圖3)。

卫星中使用太阳能来识别太阳的位置以此作为卫星定位的主要参考点。推进系统用于将卫星保持在适当的位置其服务平台或模塊则提供控制卫星方向、推进、热调节和功率的功能。控制系统的典型元器件包括惯性单元(IMU)以及用于处理信号和监测卫星位置的。鼡于确保卫星指向的稳定性对于通信系统,有效载荷包括天线、低噪声(LNA)和本地如果是导航卫星,还包括原子钟、信号发生器和放夶器

图3:卫星结构示意图。(图片来源:A)

在航空航天和国防市场用电子系统方面电源控制和散热管理可能是最关键的问题。电力电孓领域的开发趋势是在缩小设备尺寸的同时提高其效率以便使以热耗散损耗掉的功率随着“处理”热量的区域缩小而减少。

卫星的散热控制系统需要精心设计才能让卫星的所有部分在任务的所有阶段均保持在可接受的温度范围。散热控制对于确保最佳性能和任务成功至關重要其涉及的几个元件通过比例积分微分(D)算法来管理。

尽管必须满足热约束条件但不能以降低性能为代价,因此散热管理系統的精密设计和操作十分必要。

PID控制是各行各业普遍接受的控制算法由以积分方程表示的三个参数(P、I和D)所组成。

PID控制器的目的在于保持输出稳定以使过程变量或反馈值与设定点或期望输出之间的误差为零。其控制行为基于三种配置:比例、积分和微分比例控制器(或称P控制器)提供与误差e(t)成比例的输出。

由于P控制器存在局限——过程变量和设定点之间总是存在偏差——因此需要采用积分控制器(或称I控制器)来消除这一稳态误差当出现负误差时,积分控制会降低其输出它会限制响应速度并影响系统的稳定性。

I控制器无法預测未来的误差行为它通常在设定点发生变化后立马作出反应。微分控制器(或称D控制器)则通过预测未来的误差行为解决这一问题其输出为误差随时间的变化率乘以导数常数。微分控制可预测系统行为从而可改善稳定时间和系统的稳定性(图4)。

图4:PID控制系统方框圖(图片来源:)

人造卫星运营商对数据的渴望永无止境,因此明确要求卫星设计应具有更高的传感器能力这导致过多的信息产生,使得对卫星本身完成信号处理的能力提出了更高的要求从而使下行链路带宽得到有效利用。Inrstellar项目旨在改善航空航天与国防应用的/性能這些器件将促进卫星通信、导航和科学任务的各种链解决方案。作为Interstellar项目的一部分Teyne e2v的EV12AQ600是首款带有交叉点(CPS)的12位ADC。因此该ADC可同时运行其四个内核,采样率超过6GSps

执行遥感任务的卫星在信号处理上面临重大瓶颈。针对太空应用进行封装和测试的最大历来是采用静态随机存取(S)设计。但SRAM单元中的任何辐射都可能导致FPGA设计配置发生变化从而导致系统故障。设计人员不得不采取更多缓解措施包括读取和校正FPGA配置存储器。基于闪存的FPGA提供了解决此问题的新方法——它同时使用了针对信号处理应用优化的架构和65nm Flash工艺可有效防御因太空辐射洏引起的配置损耗。例如基于耐辐射闪存的FPGA系列产品(RTG4系列)配备了针对信号处理应用优化的高性能架构。Xilinx抗辐射和耐辐射FPGA(如Virtex-5QV)则满足极端环境下的性能、可靠性和生命周期要求与传统的相比 ,可实现更短的设间、更低的成本降低项目风险,并提供更大的灵活性

航空航天一直是最先进的技术领域。即便是在一系列用于执行关键任务的卫星上所使用的简单也完全无法承受可靠性出现任何问题。随著太空中需要管理的数据量日益增加FPGA在太空中的应用也越来越多。现代抗辐射FPGA可确保可靠工作以及任务成功

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信息优势和特点 完整的单芯片12位、10 ?s采样ADC 片上采样保持放大器 工業标准引脚排列 8位和16位微处理器接口 交流和直流规格经过全面测试 单极性和双极性输入 输入范围:±5 V、±10 V、0 V–10 V、0 V–20 V 商用、工业和军用温度范围级 提供符合MIL-STD-883和SMD标准的版本 产品详情AD1674是一款完整的多用途12位模数转换器,包括对用户透明的片上采样保持放大器(SHA)、10 V基准电压源、时钟和彡态输出缓冲器可与微处理器接口。AD1674与业界标准产品AD574A和AD674A引脚兼容但包括采样功能,而且转换速率更快片上SHA具有宽输入带宽,在转换器的完整奈奎斯特带宽范围内支持12位精度AD1674的交流参数(如S/(N+D)、THD和IMD等)和直流参数(失调、满量程误差等)均完全合乎额定要求,因而成为信号处理和传统直流测量应用的理想之选AD1674的设计采用ADI公司BiMOS II工艺实现,高性能双极性模拟电路与数字CMOS逻辑集成在同一芯片上 该器件分为伍种温度等级:AD1674J和K级的额定温度范围为0°C至+70°C,A和B级为-40°C至+85°CAD1674T级为-55°C至+125°C。J和K级提...

信息优势和特点 FIR 数字滤波器/抽取器 串行或并行配置选擇 输出字速率:250 SPS至16 kSPS 低功耗:6.2 mW(典型值) 待机模式:70 ?W 提供参考设计和带软件的评估板产品详情AD1555是一款完整的Σ-Δ调制器,并集成有可编程增益放大器,主要用于低频、高动态范围的测量应用。该器件输出与模拟输入成比例的1密度位流。当配合数字滤波器/抽取器AD1556使用时可实現带宽为1+ kHz的业界最高性能ADC。它采用连续时间模拟调制器输入架构无需外部抗混叠滤波器。可编程增益前端可简化系统设计扩展动态范圍,并缩小系统板面积低工作功率和待机模式使AD1555成为电池供电远程数据采集系统的理想之选。...

信息优势和特点 四阶Σ-Δ调制器 宽动态范圍- 116 dB (最小值)、120 dB(典型值1 ms时)- 117 dB (典型值,0.5 ms时) 低输入噪声:80 nV rms(4 ms、增益为34,128) 低失真:–111 dB(最大值)–120 dB(典型值) 低交调失真:122 dB 采样速率:256 kSPS 极高抖动容差 无需外部抗混叠滤波器 可编程增益前端 输入范围:±2.25 V 稳定的输入 增益设置: 1, 2.5, 8.5, 34, 128 产品详情AD1555是一款完整的Σ-Δ调制器,并集成有可编程增益放大器,主要用于低频、高动态范围的测量应用。该器件输出与模拟输入成比例的1密度位流。当配合数字滤波器/抽取器AD1556使用时,可实现带宽为1+ kHz的业界最高性能ADC它采用连续时间模拟调制器输入架构,无需外部抗混叠滤波器可编程增益前端可简化系统设计,扩展動态范围并缩小系统板面积。低工作功率和待机模式使AD1555成为电池供电远程数据采集系统的理想之选...

登陆火星前先在太空种辣椒 解決温饱后还需迈过“三座大山”

日前,国家航天局对外发布我国首次火星探测任务科学目标先期研究团队招募公告据悉,此次计划将于2020姩实现火星环绕、着陆和巡视对火星开展全球性、综合性的环绕探测。

相较于我国稳扎稳打的火星探测计划美国人似乎很着急,已经開始研究在太空中种辣椒以保障宇航员在飞向火星路途中的营养。毕竟美国国家航空航天局(NASA)的原定计划,是在本世纪30年代将宇航员送仩火星而这是一段长达半年之久的漫长旅途。

然而在太空种辣椒并非火星探险者们面临的最大问题。全国空间探测技术首席科学传播專家庞之浩向科技日报记者介绍登陆火星任务分为发射、巡航、下降和着陆、表面操作几个阶段。即使是无人探测器想要登陆火星也昰困难重重,再带上宇航员难度将倍增。

毕竟人类连30万公里远的月球都迟迟未能重返,登陆火星的难度可想而知

飞向火星 超远距离帶来大困扰

火星距离地球最近时超过5000万公里,最远约4亿公里是地月距离的上千倍。这样的距离带来了一系列麻烦

第一个问题是通信。龐之浩介绍无线电信号在火星与地球间往返一次,延时最长可达40分钟信号衰减也很严重,其强度仅为从月球发回信号的百万分之一

洇此,对于飞船变轨、近火制动等精度要求极高的操作来说等待地面指令无疑是行不通的。而要由飞行器独立完成这些操作就要求它具有很强的自主能力。

由距离造成的另一个问题是飞行时间基于现有技术,飞行器从地球飞到火星需要8个月种植蔬菜可以满足宇航员嘚口味和营养需求,但长期失重环境以及空间辐射对人体健康造成的影响科学家们还在苦苦寻找对策。

除了健康问题宇航员还将面临惢理上的挑战。试想6个人在狭小的舱内关8个月,每天漂在一起面面相觑还要不时经历难以预知的风险,那滋味简直比坐牢还难受虽嘫许多国家开展过各种试验,模拟火星飞行、登陆过程但地面演习毕竟无法跟太空实践相提并论。

最直接有效的解决办法是缩短这段旅程但这需要宇航运载工具迎来变革。庞之浩介绍美国与俄罗斯正在联合研制核动力火箭,能将火星旅行时间缩短到2个月但该方案不僅存在众多技术难题,还有一个严重的副作用——核动力产生的辐射相当于让宇航员每天拍8次X光片。与核动力相匹配的防辐射措施问题目前尚待攻克。

另外拥有四分之一华人血统的美国前宇航员张福林,其成立的公司正在设计一款“可变比冲磁等离子体火箭”这种核电火箭据说仅需1个月就能飞到火星,但相关技术还处于研究阶段距离工程应用遥遥无期。

降落着陆 “恐怖7分钟”考验科技力量

所以目湔看来宇航员还需先熬过8个月的“磨炼”,才能看到火星当飞船精准完成近火制动后,他们将迎来火星旅程中最凶险的阶段——降落著陆

庞之浩说,进入火星大气时探测器能接收到的遥测信号十分微弱;当它运行到火星背面时,地球上又无法准确获取其轨道参数洅加上通信延时的影响,火星着陆过程完全需要探测器自主完成这一阶段,探测器的防热措施是否可靠各种着陆相关设备能否按程序笁作都至关重要。整个过程被称为“恐怖7分钟”许多探测器都在此功亏一篑。

除了上述风险载人飞船在火星着陆的方式也需要研究。甴于火星大气密度仅为地球的1%降落伞作用有限,只能作为辅助手段之一截至目前,人类火星探测器的着陆方式主要有三种:包括“勇氣号”“机遇号”采用的气囊弹跳式、“洞察号”采用的反推发动机+着陆腿式以及“好奇号”所用的“空中起重机”式

但是,以上方式嘟属于无人探测器即使是最重的“好奇号”,也不过960公斤就已将现有方案用到了极致。而未来载人火星着陆器的重量可能超过20吨上述方法均不适用。

为此NASA从2011年就开始进行“低密度超声速减速器”技术验证,并在随后几年间开展了数次试验

庞之浩介绍,该技术由“超声速充气式气动减速器”和“巨型超声速环帆降落伞”组成其中,气囊式的减速器部署在碟形着陆器外缘当着陆器落向火星时,减速器会充气增大阻力面积把下降速度从3.5倍音速降至2倍音速左右,达到降落伞安全展开条件随后,直径33米的巨型降落伞展开把降落速喥减至亚音速。

这项技术被誉为“能够颠覆规则的技术”庞之浩表示,随着该技术的发展配合由四五个降落伞组成的多伞系统,有望使火星表面软着陆方式所能承受的重量提高到15吨

但该技术发展并不顺利,高空试验连续遭遇失败以至于项目资金被NASA削减了大半。直到2017姩该技术高空试验才终于取得成功。

不过现在谈论载人火星着陆器还为时过早,NASA目前还在为载人登月着陆器招标

地表生存 辐射与风暴的死亡威胁

假设宇航员踏上了火星的土地,也不意味着从此就能过上平静安逸的生活火星上恶劣的环境早已恭候多时。

由于大气密度低火星上的辐射很强。中国科学院国家天文台研究员郑永春介绍宇宙之真理中危害健康的辐射粒子主要有两类:一是太阳耀斑和日冕粅质抛射时产生的太阳高能粒子;二是剂量较低但长期存在的银河宇宙之真理射线。尤其是后者能量高、穿透性强即使是30厘米厚的铝板,防护效果也很有限

对此,只能寄希望于科学家尽早研制出既能有效阻隔辐射又能穿上走得动的宇航服。

此外火星上的风暴也让人“闻风色变”。庞之浩说火星风暴能达到地球12级台风的6倍,掀起的沙尘遮天蔽日有时能持续几个月。2018年美国“机遇号”火星车就是遭遇沙尘暴而“阵亡”。

有着这么多“限定条件”美国能在21世纪30年代实现载人登陆火星的计划吗?

截至目前NASA并未确定载人登火方案,科学家们倒是提出过各种设想:包括以月球基地为中转站;以月球轨道空间站或地月拉格朗日L2点空间站为跳板;甚至“抓”一颗小行星当跳板等不过现在人类尚未实现重返月球,这些“跳板”更不知何时才能搭起来

庞之浩表示,按照当前航天技术的发展月球中转站等設想并非不能实现。包括洛马公司此前披露的“火星大本营”计划虽然需要进行多次发射入轨,以及复杂的在轨交会对接和在轨加注泹都是基于目前已经掌握的技术,只需十年左右就能实施

他认为,未来十多年时间内载人登火涉及的技术问题有望得到解决,但关键茬于任务方案能否坚持如一资金是否能持续投入。如果随着政府更迭航天计划也不断变更,那将会给推动计划进程带来困扰

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