350 руб
Журнал «Наукоемкие технологии» №3 за 2015 г.
Статья в номере:
Модули твердотельной памяти для бортовой аппаратуры малых космических аппаратов
Авторы:
О.В. Непомнящий - к.т.н., доцент, профессор, кафедра «Вычислительная техника», Институт космических и информационных технологий Сибирского федерального университета. E-mail: 2955005@gmail.com А.С. Правитель - аспирант, ассистент, кафедра «Вычислительная техника», Институт космических и информационных технологий Сибирского федерального университета. E-mail: alexsp@inbox.ru Н.А. Мамбеталиев - аспирант, Институт космических и информационных технологий Сибирского федерального университета. E-mail: nurbek.it@gmail.com А.А. Комаров - аспирант, ассистент, кафедра «Вычислительная техника», Институт космических и информационных технологий Сибирского федерального университета. E-mail: komarovalal@gmail.com
Аннотация:
Рассмотрены основные виды отказов, возникающих в интегральных схемах под воздействием ионизирующего излучения, и технологии повышения устойчивости интегральных схем к дестабилизирующим факторам космического пространства, в том числе применение изолирующих подложек, перспективные технологии в организации ячеек памяти и основные схемотехнические и технологические приемы защиты. Предложено частное решение по реализации твердотельного накопителя большой емкости для применения в составе бортовой аппаратуры малых космических аппаратов, которое базируется на использовании коммерческой NAND Flash памяти со встроенным спецстойким контроллером, обеспечивающим коррекцию ошибок, восстановление и обход пораженных областей в режиме динамического самовосстановления. Показано, что за счет применения комплекса мер, включающих использование специальных корпусов, достигается требуемый уровень противодействия проникающей радиации.
Страницы: 71-76
Список источников

 

  1. Чумаков А.И. Действие космической радиации на интегральные схемы. М.: Радио и связь. 2004.320 с.
  2. Непомнящий О.В., Вейсов Е.А., Правитель А.С. Однокристальные системы с динамической реконфигурацией в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения // Успехи современной радиоэлектроники. Зарубежная радиоэлектроника. 2014. № 5. С. 25−29.
  3. Тяпкин В.Н., Дмитриев Д.Д., Мошкина Т.Г. Потенциальная помехоустойчивость навигационной аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем // Вестник СибГАУ. Красноярск. 2012. № 3(43). С. 113−119.
  4. Dutta A., Touba N.A. Multiple Bit Upset Tolerant Memory Using a Selective Cycle Avoidance Based SEC-DED-DAEC Code // 25th IEEE VLSI Test Symposium. 2007. P. 349−354.
  5. Непомнящий О.В., Шайдуров В.В., Легалов А.И., Рыженко И.Н. Технология архитектурно-независимого, высокоуровневого синтеза сверхбольших интегральных схем // Докл. АН ВШ РФ. Новосибирск. НГТУ 2014. Т. 57. № 3. С. 35−39.
  6. Тяпкин В.Н., Фатеев Ю.Л., Дмитриев Д.Д., Коннов В.Г. Калибровка измерительного тракта для испытания навигационной аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем на помехоустойчивость // Вестник СибГАУ. 2012. № 4(44). С. 139−142.