RAD750 について | |
| 一般情報 | |
|---|---|
| 発売 | 2001 |
| デザイン: | IBM |
| 共通メーカー | |
| パフォーマンス | |
| 最大CPU クロックレート | 110MHz~200MHz |
| キャッシュ | |
| L1キャッシュ | 32 KB 命令 + 32 KB データ |
| アーキテクチャと分類 | |
| 応用 | 放射線耐性 |
| テクノロジーノード | 250nmから150nm |
| マイクロアーキテクチャ | パワーPC750 |
| 命令セット | PowerPC v.1.1 |
| 物理的仕様 | |
| コア |
|
| 歴史 | |
| 前任者 | RA6000 型番 |
| 後継 | RAD5500 |
RAD750は、BAE Systems Electronics, Intelligence & Support社が製造した耐放射線 シングルボードコンピュータです。[1] RAD6000 の後継機であるRAD750は、衛星や宇宙船に搭載された高放射線環境での使用を目的としています。[2] RAD750は2001年に発売され、最初のユニットが2005年に宇宙に打ち上げられました。[1] [3]
テクノロジー
このCPUには1040万個のトランジスタがあり、RAD6000(110万個)より一桁多い。[3] 250または150nmフォト リソグラフィーを使用して製造され、ダイ面積は130mm 2である。[1]コアクロックは110~200MHzで 、266MIPS以上で処理できる 。 [1] CPUには、パフォーマンスを向上させるために拡張L2キャッシュを含めることができる。[3] CPUは、2,000~10,000グレイ(200,000~1,000,000 ラド) の吸収放射線量 、-55℃ ~ 125℃の温度に耐えることができ、5ワットの電力を必要とする。[1] [3]標準RAD750シングルボードシステム(CPUとマザーボード)は、1,000グレイ(100,000ラド)、-55℃~70℃の温度に耐えることができ、10ワットの電力を必要とします。[3]
RAD750システムの価格はRAD6000と同等で、RAD6000の価格は2002年時点で20万ドル(2023年には338,797ドルに相当)でした。[4]ただし、顧客のプログラム要件と数量は最終的なユニットコストに大きく影響します。[引用が必要]
RAD750はPowerPC 750をベースにしています。[1]パッケージングとロジック機能はPowerPC 7xxファミリーと完全に互換性があります。[3]
RAD750という用語はBAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc.の登録商標です。[5]
展開
2010年には、150機以上のRAD750が様々な宇宙船に使用されたと報告されました。[6]注目すべき例[2]は、打ち上げ日順に以下の通りです。
- ディープインパクト彗星追跡探査機は2005年1月に打ち上げられ、RAD750コンピュータを初めて使用した。 [2]
- XSS 11、小型実験衛星、2005年4月11日打ち上げ。[2]
- 火星探査機、2005年8月12日打ち上げ。[2]
- 2006年10月15日に打ち上げられたSTEREO探査機にはSECCHI(太陽地球接続コロナおよび太陽圏調査)機器パッケージ[7]が搭載されている。
- 2007年9月18日に打ち上げられたWorldView-1衛星には2つのRAD750が搭載されている。[6]
- フェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡(旧称GLAST)は2008年6月11日に打ち上げられました。
- ケプラー宇宙望遠鏡、2009年3月に打ち上げられた。[2]
- 2009年6月18日に打ち上げられた月探査機。
- 広域赤外線探査衛星(WISE)、2009年12月14日打ち上げ。[8]
- 太陽ダイナミクス観測衛星、2010年2月11日打ち上げ。
- ジュノー宇宙船、2011年8月5日に打ち上げられた。 [9]
- キュリオシティ探査車、2011年11月26日打ち上げ。 [10]
- ヴァン・アレン探査機は2012年8月30日に打ち上げられた。[11]
- インサイトは2018年5月5日に打ち上げられた。[12]
- パーサヴィアランス探査車、2020年7月30日打ち上げ。[13]
- 2021年12月25日に打ち上げられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、118MHzでクロックされたRAD750を1基使用しています。[14]
参考文献
- ^ abcdef 「RAD750 耐放射線 PowerPC マイクロプロセッサ」(PDF)。BAE Systems。2008 年 7 月 1 日。2009 年 4 月 27 日閲覧。
- ^ abcdef "RAD750". Ball Aerospace & Technologies . 2007-07-11時点のオリジナルよりアーカイブ。2009-03-08閲覧。
- ^ abcdef L. Burchin (2002-12-04)、「Rad750 エクスペリエンス: 高性能商用プロセッサの SEE 強化の課題 MRQW 2002」(PDF)、Microelectronics Reliability and Qualification Workshop、Manhattan Beach、CA: BAE Systems 、 2009-03-26 のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2009-04-30に取得。
- ^ 「BAE Systems、第3世代の耐放射線プロセッサに進出」。Military & Aerospace Electronics。2002年5月1日。 2009年4月30日閲覧。
- ^ "RAD750". ロゴデータベース. 2013年2月18日閲覧。USPTO
シリアル番号75894617
- ^ ab 「BAE RAD750 耐放射線性 SBC が WorldView-1 衛星を制御」 EDA Geek 2007-10-17。2008-12-04 にオリジナルからアーカイブ。2009-04-28に取得。
- ^ STEREO ミッション。Springer。2008-07-18。ISBN 9780387096483. 2014年1月20日閲覧。
- ^ BAE Systems の宇宙コンピューターが WISE に知恵を与える、spacedaily.com、2009 年 12 月 22 日。
- ^ 「ジュノー打ち上げプレスキット」(PDF) . NASA . 2011年8月. 2013年2月18日閲覧。
- ^ NASA、最も高性能かつ堅牢な火星探査車を打ち上げる Archived 2021-03-03 at the Wayback Machine .
- ^ ヴァン・アレン探査機の打ち上げ。
- ^ インサイト火星打ち上げのプレビュー。
- ^ 「The Mars 2020 Rover's Brains」NASA . 2019年8月29日閲覧。
- ^ McComas, David. 「30 年間のフライト ソフトウェアからの教訓」(PDF) . NTRS - NASA 技術レポート サーバー.
外部リンク
- BAE Systems の耐放射線プロセッサ製品
- BAE Systems の耐放射線性電子機器製品ガイド ( PDF )、BAE Systems より
- Corelis.com の BAE Systems RAD750 プロセッサ JTAG エミュレータ
- 宇宙船のコンピュータのCPU
- NASAの最新の火星探査車には1998年のiMacと同じプロセッサが搭載されている
