Семифазная схема PIC-SQT объединяет 19 этапов квалификации фотонных интегральных схем для космоса — от исходной оптической характеризации до приёмки и накопления лётной истории. Она закрывает пробелы общих стандартов NASA и ECSS: совмещение волокна с чипом, фазовый дрейф под облучением, криоциклы до 80 K и старение клеёв. Объём испытаний при этом предлагается менять вместе с классом миссии. →
Заряженная частица проходит через кремний за доли пикосекунды, но электронике ещё нужно успеть услышать её до того, как амплитуда исказит отметку времени. В PicoAD эту гонку довели до 12.1 пс: лавинный gain в сенсоре работает вместе с быстрым SiGe-фронтендом и амплитудной коррекцией. Цена рекорда измеряется вполне бытово — 2.6 Вт на каждый квадратный сантиметр фронтенда. →
После tape-out цифровой чип обычно навсегда получает одну аппаратную судьбу. QuickLogic предлагает оставить внутри 12-нм ASIC большой остров логики, который можно пересобрать уже в готовом приборе, и снабдить его контролем собственных конфигурационных битов. Такой блок рассчитан на DSP-тракты, где алгоритм приходится менять вместе с помеховой обстановкой и задачей системы. →
В полезную нагрузку IUB-SAT-1 поставят RadFX-IC и коммерческую SRAM, для которой заранее измерили чувствительность к тяжёлым ионам и протонам. Орбитальный счётчик одиночных радиационных сбоев можно будет напрямую сопоставить с прогнозом наземных испытаний — фактически космос проверит калибровку ускорительного стенда. →
На спутнике пропадает GNSS, антенна уходит за край Земли или приёмник забивает помеха — а вся электроника всё ещё ждёт ровные 10 МГц и секундные метки. Microchip поместила атомный частотный эталон с входом и выходом 1PPS в модуль менее 17 см³, рассчитанный на радиацию и питание менее 120 мВт. →