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      航空電子設(shè)備大氣中子單粒子效應(yīng)輻射應(yīng)力計(jì)算方法

      2020-05-14 10:33:58嚴(yán)拴航陳冬梅施發(fā)健王群勇
      環(huán)境技術(shù) 2020年2期
      關(guān)鍵詞:緯度中子電子設(shè)備

      嚴(yán)拴航,陳冬梅,施發(fā)健,王群勇

      (1.航空工業(yè)第一飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院,西安 710089;2.北京圣濤平試驗(yàn)工程技術(shù)研究院有限責(zé)任公司,北京 100089)

      引言

      航空電子設(shè)備的日常工作環(huán)境是2萬(wàn)米以下的大氣中子輻射環(huán)境[1]。高能中子撞擊航空電子設(shè)備中半導(dǎo)體集成電路的關(guān)鍵指令或關(guān)鍵數(shù)據(jù)處理單元,會(huì)發(fā)生1變0或0變1的錯(cuò)誤現(xiàn)象。如果關(guān)鍵指令或關(guān)鍵數(shù)據(jù)處理單元出現(xiàn)的錯(cuò)誤現(xiàn)象從器件級(jí)傳遞至板級(jí)、設(shè)備級(jí)甚至系統(tǒng)級(jí),則很可能導(dǎo)致災(zāi)難性或危害性的故障,影響飛機(jī)的安全性與可靠性。因此,定量精準(zhǔn)地計(jì)算航空電子設(shè)備大氣中子單粒子效應(yīng)故障率是風(fēng)險(xiǎn)決策飛機(jī)的安全性的關(guān)鍵[1-8]。我國(guó)已經(jīng)轉(zhuǎn)化了部分國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)[9-11],目前正主導(dǎo)航空電子設(shè)備大氣中子單粒子效應(yīng)故障率計(jì)算方法的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)編制立項(xiàng)工作,其中,大氣中子單粒子效應(yīng)輻射應(yīng)力的計(jì)算、半導(dǎo)體集成電路的大氣中子單粒子效應(yīng)本征敏感特性的獲取,以及航空電子設(shè)備大氣中子單粒子效應(yīng)的故障傳遞率是這一故障率計(jì)算方法的核心與難點(diǎn)。本文僅解決大氣中子單粒子效應(yīng)輻射應(yīng)力的計(jì)算這一難點(diǎn)。

      1 航空電子設(shè)備NSEE輻射應(yīng)力計(jì)算方法

      1.1 計(jì)算難點(diǎn)

      目前各類國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中,大氣中子單粒子效應(yīng)輻射應(yīng)力的計(jì)算方法通常采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)典型值6 000個(gè)/cm2h(E>10 MeV)[1]。然后,根據(jù)波音模型的簡(jiǎn)易查表方法折算為航空電子設(shè)備正常工作的飛行高度與緯度的大氣中子單粒子效應(yīng)輻射應(yīng)力。這一現(xiàn)狀,存在以下問題:

      1)采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)典型值不能精確計(jì)算飛行航線的中子輻射應(yīng)力。

      不同高度、緯度、經(jīng)度的大氣中子輻射應(yīng)力相對(duì)于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)典型值來(lái)說(shuō),可能相差幾倍。其范圍大約為 3 000~18 000個(gè)/cm2h(E>10 MeV)。加之,先進(jìn)深亞微米半導(dǎo)體集成電路的中子輻射敏感閾值下降至E>1 MeV,則其范圍大約為3 000~30 000個(gè)/cm2h(E>1 MeV)。由于航空電子設(shè)備在整個(gè)生命周期會(huì)執(zhí)行不同飛行航線的任務(wù),在遭受不同大氣中子輻射應(yīng)力影響下的安全性風(fēng)險(xiǎn)必然不同,可靠性與維修性策略也必然不同,可用性應(yīng)用保障也自然不同。在飛機(jī)的設(shè)計(jì)過程中,不同設(shè)計(jì)階段,具體采用的半導(dǎo)體集成電路信息完備情況不同,相應(yīng)的飛行航線中子輻射應(yīng)力變化可能較大。因此,精確計(jì)算飛行航線的中子輻射應(yīng)力需要全面充分地考慮航空電子設(shè)備可能遭遇的最大應(yīng)力,或滿足風(fēng)險(xiǎn)接受許可的最佳應(yīng)力,而不能粗略地僅僅采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)典型值。如果工程應(yīng)用最低要求3倍誤差,那么,作為工程應(yīng)用最終故障率計(jì)算的重要三要素之一的中子輻射應(yīng)力計(jì)算,其誤差不應(yīng)大于這一最低要求。并且,由于過設(shè)計(jì)的成本代價(jià)昂貴,因此,精確計(jì)算飛行航線的中子輻射應(yīng)力成為迫切需要。

      2)飛行航線的中子輻射應(yīng)力計(jì)算不易操作。

      在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IEC 62396-1附錄D中給出了波音模型的簡(jiǎn)易查表方法,可以參考國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)典型值6 000個(gè)/cm2h(E>10 MeV),折算航空電子設(shè)備正常工作的飛行高度與緯度的大氣中子單粒子效應(yīng)輻射應(yīng)力。但是,須專業(yè)人士在掌握附錄D兩個(gè)表與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)典型值的相關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系后,才能夠正確地使用附錄D。不能夠僅僅通過高度、緯度、經(jīng)度的輸入,即可獲得大氣中子輻射應(yīng)力。

      1.2 計(jì)算目的

      按照航空電子設(shè)備的飛行航線,輸入關(guān)鍵半導(dǎo)體集成電路器件的特征尺寸,飛行高度、緯度、經(jīng)度,飛行時(shí)間范圍,計(jì)算航空電子設(shè)備遭受的大氣中子輻射應(yīng)力。

      1.3 適用范圍

      適用工作環(huán)境:大氣層2.5萬(wàn)米以下的工作環(huán)境。

      綜上所述,基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的時(shí)代背景,高校圖書館的發(fā)展應(yīng)該重視其服務(wù)水平以及服務(wù)質(zhì)量的提升,進(jìn)一步大膽創(chuàng)新發(fā)展圖書館的服務(wù)模式,結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,不斷提升高校圖書館的建設(shè)水平?!盎ヂ?lián)網(wǎng)+”對(duì)于高校圖書館的建設(shè)來(lái)說(shuō),既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn),在這樣的背景下,高校圖書館應(yīng)不斷進(jìn)行服務(wù)模式的創(chuàng)新,才能迎接信息時(shí)代所帶來(lái)的沖擊和挑戰(zhàn),更加符合新時(shí)代下社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展的要求,不斷為廣大的高校師生以及社會(huì)用戶做好服務(wù)工作。

      適用計(jì)算對(duì)象:帶有復(fù)雜半導(dǎo)體輻射敏感器件的航空電子設(shè)備。

      1.4 圣濤平模型

      圣濤平(STEA)基于Boeing與NASA模型發(fā)展而得的修正模型如下[12-15]:

      式中:

      f—大氣中子有效注量率(#/cm2·h)。

      f0—高度12.2 km,北緯45 °,10 MeV以上大氣中子的注量率(#/cm2·h),值為6 000。

      AE—高度12.2 km,北緯45 °時(shí),微電路閾值能量以上大氣中子注量率與10 MeV以上大氣中子注量率的比值(無(wú)量綱)。

      AXY—高度12.2 km,不同經(jīng)度X緯度Y,其大氣中子注量率與6 000的比值(無(wú)量綱)。

      AZ—北緯45 °,不同高度大氣中子注量率與6 000的比值(無(wú)量綱)。

      AC—北緯45 °,高度12.2 km,不同太陽(yáng)活動(dòng)階段,大氣中子注量率與6 000的比值(無(wú)量綱)。通常情況取1。

      1.5 圣濤平模型應(yīng)用步驟

      第二步:輸入航空電子設(shè)備的飛行航線經(jīng)度、緯度。查表2[16]或3[16],獲得截止剛度。

      第三步:輸入截止剛度,查表4,獲得Axy。

      第四步:輸入高度,查表5,獲得Az。

      第五步:輸入飛行時(shí)間范圍,查表6,獲得AC。

      第六步:應(yīng)用圣濤平模型,計(jì)算中子輻射應(yīng)力。

      對(duì)于特定的飛行路線,用戶可以根據(jù)任務(wù)的重要程度,采用平均注量率,或采用峰值注量率,或IEC 62396-1推薦的6 000 n/cm2·h,或極端天氣下的ESW中子注量率(詳見IEC TR 62396-6[6])。大氣中子平均注量率的計(jì)算如(2)式所示:

      式中:

      fav—大氣中子輻射平均注量率(#/cm2·h)。

      2 航空電子設(shè)備NSEE輻射應(yīng)力計(jì)算查找表

      2.1 敏感器件閾值能量AE因子表

      通過查看表1中的器件特征工藝尺寸,獲得能量閾值及相應(yīng)的AE因子。

      2.2 截止剛度查詢表 [16]

      如表2、表3。

      表1 AE因子表[1]

      表2 全球經(jīng)緯度對(duì)應(yīng)的截止剛度(0~180°)[16]

      2.3 經(jīng)度緯度AXY因子表

      查詢表2或3中的緯度、經(jīng)度,得到截止剛度。然后在表4中查截止剛度得到Axy。

      2.4 高度AZ因子表

      通過查看表5中的高度獲得Az。

      2.5 太陽(yáng)活動(dòng)Ac因子表

      通過查看表6中的飛行時(shí)間范圍與標(biāo)桿時(shí)間太陽(yáng)活動(dòng)的預(yù)期狀態(tài)類似情況,獲得太陽(yáng)活動(dòng)Ac因子。極端天氣,詳細(xì)情況參見IEC TR 62396-6[6]。

      表3 全球經(jīng)緯度對(duì)應(yīng)的截止剛度(180~360°)[16]

      表4 Axy因子表

      表5 AZ因子表

      表6 Ac因子表

      3 結(jié)論

      本文提出了航空電子設(shè)備大氣中子單粒子效應(yīng)輻射應(yīng)力計(jì)算方法,即圣濤平模型及其因子查找表。尚待國(guó)內(nèi)空間探測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)一步驗(yàn)證。

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