在放射性環境中,如核武器、核電站和太空探索中,輻射有可能泄漏到電子硬件中并發射出電子,這些電子要么會干擾硬件的功能,要么會徹底摧毀芯片。為了應對這種情況,輻射強化是一種方法大多數經過輻射加固的芯片都與商用芯片相...
在放射性環境中,如核武器、核電站和太空探索中,輻射有可能泄漏到電子硬件中并發射出電子,這些電子要么會干擾硬件的功能,要么會徹底摧毀芯片。為了應對這種情況,輻射強化是一種方法大多數經過輻射加固的芯片都與商用芯片相似,盡管它們的設計和組件可能略有不同。加固是一個激烈而困難的過程,因此,這些芯片通常落后于商用芯片數月或數年在許多強輻射環境中都需要電子芯片,包括外層空間和發電廠。這種需求的問題是輻射有向環境中釋放帶電粒子的趨勢。如果只有一個粒子進入芯片內部,成百上千的電子會被混雜在一起,導致芯片顯示不準確的信息或完全摧毀芯片。如果硬件要在這些環境中使用而帶電粒子不影響硬件的使用,則必須進行輻射加固輻射硬化要求電子芯片制造商制造物理和邏輯屏蔽來保護硬件在物理方面,芯片是用絕緣材料制成的,組件通常是磁阻的。屏蔽層也被用來防止實際硬件與輻射和帶電粒子發生相互作用。在邏輯方面,芯片的設計是為了不斷檢查和掃描自身的錯誤或內存丟失。這些是這兩個主要問題都是在放射性環境中,所以芯片把掃描和掃描程序放在了優先考慮的位置。除了放在抗輻射芯片上的設計和邏輯屏蔽外,芯片本身與不經輻射硬化處理的商用硬件。這些芯片是在現有芯片的基礎上進行改進的。然而,修改可能需要很長時間,因此大多數硬化芯片都落后于先進的硬件幾個月或幾年為了測試輻射加固是否有效,開發者通常會把硬件放在一個輻射室里,讓它受到質子和中子束的照射,就像在實際的放射性環境中遇到的一樣。這讓開發者了解了屏蔽方法的有效性。同時,這種測試并不能完全模擬現實生活中的情況,這意味著測試結果和現實生活中的有效性可能會有很大的不同
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發表于 2020-08-23 19:16
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- 分類:文化藝術