プレイステーションのCPUは、冥王星を越えてしまいました
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プレイステーションのCPUは、冥王星を越えてしまいました
それは私たちのスマートフォンが月面に宇宙飛行士に着陸するために行うために使用される、より強力なコンピュータであることは周知の事実です. おそらく、あまり知られてNASAによって設計された新しい地平線空間プローブは、冥王星を探索するということです もし 最初のソニーのプレイステーションにインストールされていたようなプロセッサに乗って.

ほとんど30億マイルの旅した後、, NASAプローブ新しい地平線, 彼は冥王星に到達しました, それは遠く離れていました 14 七月 2015, さて、今ではです カイパーベルト

新しい地平線は休止状態に飛行の3分の2以上を経過しました, 定期的に彼はまだ機能することができたことを確認するために目覚めます.

私たちは、MIPS R3000について話しています, 後半に導入されたチップ 80. 特に、プローブ上に存在します 4つのプロセッサMIPS R3000 古い技術の使用は、空間内で一定であります, 安定した製品を使用することが好ましいです。, 実績のある機能と、それらが地球の大気条件外にその抵抗を証明長く、厳しい認定を超えているの. 私たちは、実際に必要なの力ではありません, しかし、信頼性.
新しい地平線は、ボード上の7つの楽器を持っています: 2つの分光計、赤外線と紫外線, 2つの分光計の粒子, 小さいカラーカメラと高解像度の望遠鏡, 宇宙ダスト検出器に加えて、. これは、固体メモリを提供してきました 8 データ記録用のGB.

プレイステーションのそれに比べて新しい地平線のCPUは明らかでした より良い宇宙放射線の爆撃を生き残るために最適化されました, しかし、技術的に、それは同じ古いチップで言えば、. このチップは、太陽系の端に来ているのは驚くべきこと, 私たちのプレイステーションは窮屈な屋根裏部屋の中に詰め込まれている間, 粉に粉を蓄積することを余儀なく. 宇宙塵以外の!
写真や衛星の設計二つのことを見てみると、すぐに目にジャンプ, ソーラーパネルがあると目立つ黒色チューブが一方の側にあります. これは提供されている望遠鏡だったと仮定すると、, 根本的な問題が残っていました, どのような4つのプロセッサやツールに電源が供給されると? また、彼はエネルギーを見つけ、大きなアンテナが行われた測定を送信します?
広範な研究ネットワークは、謎を解決した後に, ここですべてを説明 http://spaceflight101.com/newhorizons/spacecraft-overview/
ここで時間を無駄にしたくない人のために短い要約であります:
そのシステムに電源を供給するために、, 新しい地平線を使用しています 放射性同位元素熱電発電 .プルトニウム顆粒は原子崩壊から熱を発生させます, この熱が電気に変換されます。. ミッションの開始時にRTGは、生産します 4500 ヒートW, 変換しました 290 電気のW. 冥王星の会議中に, として. 200 W使用可能でした (なぜならプルトニウムの崩壊と熱電対の劣化).
熱の大部分 RTGは、RTG外の放熱パネルを放射しているように見えます. 熱の一部は凍結を防止するために推進剤タンクに向かって宇宙船のフレームを介して行われます。. 宇宙船は十分に絶縁されています. 電子基板は、より多く吸収すると 150 W, 彼らが生み出す熱がその動作温度に宇宙船を維持するのに十分です (インクルード +10 A +30 °C). 宇宙船は休止状態にあるときは, 彼らは、電気ヒーターを使用しています.
NHは、過剰の熱を放射するために開くことができる一連のブレードを含んでいます, これらは、飛行の初期段階で主に使用されるように設計されました (太陽により近いです).
電気
そのため、太陽からの偉大な距離の, 新しい地平線は、太陽エネルギーを操作する動作しません。. 太陽エネルギーの冥王星の楕円軌道が変わるから 0,0012 A 0,0004 地球上で私たちの時間.
代わりに利用できる日光の少量を収集しようとしているの, 新しい地平線の用途 A 放射性同位元素熱発電 (RTG). 具体的には, 一般的な使用のための熱源 – 放射性同位元素熱電発電 (GPHS-RTG) 部門ゼネラルElectricSpaceによって生成 (今ロッキード・マーチンの一部).

新しい地平線から輸送GPHS-RTGは、実際にはスペアパーツです カッシーニ . これは、起動時250W程度に提供し、プルトニウムの崩壊は、およそ以下の出力電力を減少させます 5% 四年ごと, これは今、RTGは、電力200Wについて提供しなければならないことを意味し.
このチャートは、RTG新しい地平線の位置を示しています.

さらに新しい地平線の燃料システムご覧に読み取るための 冥王星–新しい地平線RTG電子電力システムの早期のミッションパフォーマンス , Geffrey K. オットマン電子クリストファーB. Hersman。(上のグラフのソース)
私はそこにいた間、私は他の情報源をスヌーピングに行きました、と私は公共の材料NASAに出くわしました.
NASAのエンジニアは、地球上に存在していない極端な温度や圧力に耐えることができ、チップを作成しています. 金星の過酷な環境は、その最も難しいテストにエレクトロニクスをもたらします. 電子部品は、私たちは最も無愛想な場所のいくつかを探求することを可能に進化します, 宇宙の端から最も深い海へ. 但し, 金星の表面は、最も困難な場所の一つであるように思われます, この過酷な環境からの画像のほんの一握りがあります. これを変更するには, NASAは長いビットを」生き残ることができるチップを開発しました。 – 惑星探査, 毎秒数!
スペース, 最後のフロンティアは、テレビシリーズのスローガンでした. そこに移動 L'IC 8086 その品質、信頼性のために選ばれた別の非常に時代遅れのプロセッサが、. 金星への彼の大胆な使命は、5分以上おかげ続かないだろう 予測不可能な環境. それは水星よりも太陽から遠いですが、, 金星は、昼間の温度で最もホットな惑星であります 462 摂氏. 雰囲気は大気圧を有する高密度二酸化炭素及び硫酸であります 92 表面上のバー (92 回地球のこと). 実際、, 空気圧は、それがの深さであるのと等価であるように巨大であり 1 海でキロ (露出されたとき、それはすぐに人間をつぶすだろう). 
名前サパス山の火山は、金星のコンピュータの表面から発生したこのビューを支配します
近代的なコンポーネントはまた、彼らはからの温度に耐え産業standarを使って金星の表面に生き残ることはできません -40 °C A 125 °C. 金星の表面は終わっ通常、 400 °Cとさえ達することが知られています 500 °C, その短い時間で任意の回路を破壊するであろう.
信じられないかもしれません, ソ連チームは金星の使命と冷戦の間、ちょうどそれをしました これは、表面上の異なるプローブの着陸を含ま. プローブ, 自分自身, 彼らは着陸後1時間以上も生存しませんでした, しかし、彼らは溶岩や岩の表面明らかにボールの画像を返送することができました.

金星の表面のいくつかの写真の一つ. パブリックドメインイメージ, アクセス可能 UCL数学と物理科学のFlickr
金星が提示する課題を克服するために、, NASAは、半導体用集積回路を開発しました。 までの金星の温度を生き残ることができます 500 鉱石.
NASAのチームは、の温度で、これらの長期的な集積回路のうち2つをテストしています 480 °C (もともとジェットエンジン用に設計されました) あたり 521 失敗のない時間. 同じ研究チームはオーバーのために運転中に残っているセラミックパッケージを有する集積回路4のSiC JFETを開発した後にテストを設計しました 41,7 日 500 °C. 但し, この最初のテストは、地球の大気中で行いました. 同じ半導体で金星の雰囲気をシミュレートするが、チャンバ内, (新しいチップは、比較のための本当の基礎を持っています), 約半分に減少機能・タイム; 但し, この時間は非常に生産的なウィンドウのまま.
ボーナスを、是非, 金星へのミッションでこれらのチップは長い期間存続の利点を持っているだけでなく、, しかし、プローブの全体の重量を減らすために. ソ連彼は、金星の表面にプローブを上陸させたとして、? これは、可能な限りプローブは、多くの格納容器圧力のシステムとだけ実行されている電子を維持するための冷却システムがたくさんあったからこそ可能でした, 大幅装置全体の重量を増加させます. より少ない熱によって影響されるプローブは、このような温度管理を必要としません (以前のプローブとして、あるいは少なくとも同じくらいではありません).
これで私は、この空間の切り上げを閉じます.
Amilcare

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