logo
Σφραγίδα

Λεπτομέρειες λύσεων

Created with Pixso. Σπίτι Created with Pixso. λύσεις Created with Pixso.

Αεροδιαστημική και Αεροηλεκτρονική

Αεροδιαστημική και Αεροηλεκτρονική

2025-04-16

Εφαρμογές αεροδιαστημικής και αεροηλεκτρονικής από δορυφόρους έως UAV απαιτούν λύσεις αποθήκευσης ικανές να αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες (-55 °C έως +125 °C), ιοντίζουσα ακτινοβολία (έως 100 krad),και ισχυρές δονήσειςΟι τρέχουσες ανάγκες επικεντρώνονται σε ακτινοβολία-σκληρωμένο NAND με 50k κύκλους P / E και διαστημικής αξίας αξιοπιστία,ενώ οι μελλοντικές τάσεις περιλαμβάνουν 3D στοιβαγμένη FPGA-ενσωματωμένη αποθήκευση για μικροσκοπικούς δορυφόρους και AI-βελτιωμένες λύσεις για επεξεργασία δεδομένων σε τροχιά.



Χαρακτηριστικά σχεδιασμού:

  1. Εξαιρετική περιβαλλοντική αντοχή: σχεδιασμένο για ευρύ εύρος θερμοκρασιών (-55°C έως +125°C) και σκληρυμένο με ακτινοβολία για να αντέχει στην ιονίζουσα ακτινοβολία (έως 100krad),διασφάλιση της λειτουργίας σε δύσκολες συνθήκες όπως διαστημικές ή πτήσεις σε μεγάλο υψόμετρο.
  2. Αξιοπιστία κρίσιμης αποστολής: Χτισμένο με προηγμένη διόρθωση σφαλμάτων (ECC / BCH), μηδενικά λανθάνουσα ελαττώματα και εξαιρετικά υψηλό MTBF (10.000+ ώρες) για να εγγυηθεί την ακεραιότητα των δεδομένων κατά τη διάρκεια κρίσιμων αποστολών.
  3. Διαστημική αποδοτικότητα και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: Σχεδιασμένο σε συμπαγείς συντελεστές φόρμας (π.χ. VPX, PCIe Mini) με 3D στοίβαση για υψηλή πυκνότητα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας για την κάλυψη αυστηρών αεροδιαστημικών περιορισμών.


Χαρακτηριστικά εφαρμογής:

  • Εξαιρετική ανθεκτικότητα στο περιβάλλον:
    • Δοκιμασίες ανθεκτικές σε ακτινοβολία (π.χ.Τα εξαρτήματα QML-Q100 του Teledyne e2v) αντέχουν έως 1Mrad συνολικής ιονιστικής δόσης (TID) και λειτουργούν σε θερμοκρασίες -196 °C (υγρό άζωτο) έως +150 °C για κρυογενή ή υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντα..
  • Αξιοπιστία κρίσιμης σημασίας:
    • Κατασκευάστηκε με διπλή διόρθωση σφαλμάτων (ECC + BCH), μηδενικά κρυμμένα ελαττώματα και 10.000+ ώρες MTBF για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων κατά την εκτόξευση, την τροχιά ή την υπερηχητική πτήση.
  • Χρησιμοποιώντας λιγότερο χώρο και λιγότερη ενέργεια:
    • Οι μικροσκοπικοί παράγοντες μορφής (π.χ. ενότητες 3U/6U VPX) και η 3D NAND στοίβαση μεγιστοποιούν την πυκνότητα αποθήκευσης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας (<1,5W για τους ανιχνευτές του βαθύς διαστήματος).