在放射性环境中,如核武器、核电站和太空探索中,辐射有可能泄漏到电子硬件中并发射出电子,这些电子要么会干扰硬件的功能,要么会彻底摧毁芯片。为了应对这种情况,辐射强化是一种方法大多数经过辐射加固的芯片都与商用芯片相...
在放射性环境中,如核武器、核电站和太空探索中,辐射有可能泄漏到电子硬件中并发射出电子,这些电子要么会干扰硬件的功能,要么会彻底摧毁芯片。为了应对这种情况,辐射强化是一种方法大多数经过辐射加固的芯片都与商用芯片相似,尽管它们的设计和组件可能略有不同。加固是一个激烈而困难的过程,因此,这些芯片通常落后于商用芯片数月或数年在许多强辐射环境中都需要电子芯片,包括外层空间和发电厂。这种需求的问题是辐射有向环境中释放带电粒子的趋势。如果只有一个粒子进入芯片内部,成百上千的电子会被混杂在一起,导致芯片显示不准确的信息或完全摧毁芯片。如果硬件要在这些环境中使用而带电粒子不影响硬件的使用,则必须进行辐射加固辐射硬化要求电子芯片制造商制造物理和逻辑屏蔽来保护硬件在物理方面,芯片是用绝缘材料制成的,组件通常是磁阻的。屏蔽层也被用来防止实际硬件与辐射和带电粒子发生相互作用。在逻辑方面,芯片的设计是为了不断检查和扫描自身的错误或内存丢失。这些是这两个主要问题都是在放射性环境中,所以芯片把扫描和扫描程序放在了优先考虑的位置。除了放在抗辐射芯片上的设计和逻辑屏蔽外,芯片本身与不经辐射硬化处理的商用硬件。这些芯片是在现有芯片的基础上进行改进的。然而,修改可能需要很长时间,因此大多数硬化芯片都落后于先进的硬件几个月或几年为了测试辐射加固是否有效,开发者通常会把硬件放在一个辐射室里,让它受到质子和中子束的照射,就像在实际的放射性环境中遇到的一样。这让开发者了解了屏蔽方法的有效性。同时,这种测试并不能完全模拟现实生活中的情况,这意味着测试结果和现实生活中的有效性可能会有很大的不同
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发表于 2020-08-23 19:16
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- 分类:文化艺术