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<title>Single Event Upset</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Single Event Upset</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Ein <b><span lang="en">Single Event Upset</span></b> (<b><span lang="en">SEU</span></b>) ist ein <i><span lang="en"><a href="Soft_Error" title="Soft Error">Soft Error</a></span></i> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a> für „weicher Fehler“), der in <a href="Halbleiter" title="Halbleiter">Halbleiterbauelementen</a> beim Durchgang hochenergetischer <a href="Ionisation" title="Ionisation">ionisierender</a> <a href="Teilchen_(Physik)" class="mw-redirect" title="Teilchen (Physik)">Teilchen</a> (z.&nbsp;B. <a href="Schwerion" title="Schwerion">Schwerionen</a>, <a href="Proton" title="Proton">Protonen</a>) hervorgerufen werden kann. Er äußert sich beispielsweise als <i><span lang="en">bitflip</span></i> (Änderung des Zustandes eines <a href="Bit" title="Bit">Bits</a>) in <a href="Random_Access_Memory" class="mw-redirect" title="Random Access Memory">Speicherbausteinen</a> oder <a href="Register_(Computer)" class="mw-redirect" title="Register (Computer)">Registern</a>, was zu einer Fehlfunktion des betroffenen Bauteils führen kann. Die Klassifizierung als <i>soft error</i> rührt daher, dass ein SEU keinen dauerhaften Schaden am betroffenen Bauteil bewirkt. Ein Beispiel für einen <i>hard error</i> ist der <i><span lang="en"><a href="Latch-up-Effekt" title="Latch-up-Effekt">Single Event Latch-up</a></span></i> (<i><span lang="en">SEL</span></i>).
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Auftreten">Auftreten</h2></div>
<p>Da das <a href="Erdmagnetfeld" title="Erdmagnetfeld">Magnetfeld</a> und die <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Atmosphäre</a> der Erde eine abschirmende Wirkung für hochenergetische Teilchen aufweisen, treten SEUs in Meereshöhe nur relativ selten auf, wobei das Auftreten bei immer kleineren Strukturen häufiger wird, da mit geringer Strukturgröße und höherer Taktfrequenz kleinere Energien reichen, um ein SEU zu provozieren. Gemäß einer Schätzung aus dem Jahr 1996 kommt es z.&nbsp;B. bei einem in einem <a href="Personal_Computer" title="Personal Computer">PC</a> verbauten 256-<a href="Mebibyte" class="mw-redirect" title="Mebibyte">MiB</a>-<a href="Random-Access_Memory" title="Random-Access Memory">RAM</a>-<a href="Speichermodul" title="Speichermodul">Speicherbaustein</a> etwa ein Mal pro Monat zu einem von kosmischer Strahlung verursachten Kippen eines Bits.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine große Bedeutung haben sie im Bereich der Luft- und <a href="Raumfahrt" title="Raumfahrt">Raumfahrt</a>. <a href="Flugzeug" title="Flugzeug">Flugzeuge</a> und vor allem <a href="Satellit_(Raumfahrt)" title="Satellit (Raumfahrt)">Satelliten</a> sowie <a href="Raumfahrzeug" class="mw-redirect" title="Raumfahrzeug">Raumfahrzeuge</a> sind einer erhöhten (Teilchen-)Strahlung ausgesetzt, weshalb die entsprechende <a href="Elektronik" title="Elektronik">Elektronik</a> hier in höherem Maße betroffen ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wirkungsweise">Wirkungsweise</h2></div>
<p>Beim Durchqueren von Materie gibt ein ionisierendes Teilchen Energie an das umliegende Material ab, was als <i><a href="Linearer_Energietransfer" title="Linearer Energietransfer">Linear Energy Transfer</a></i> (LET) bezeichnet wird. In Halbleitern führt das zu einer Änderung der Ladungsverteilung und kann somit – vereinfacht ausgedrückt – ein „Umschalten“ eines <a href="P-n-%C3%9Cbergang" title="P-n-Übergang">p-n-Übergangs</a> bewirken. Die Energie ab der ein SEU in einem Halbleiterbauteil auftreten kann, wird als <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle LET_{th}}">
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Unterschiedliche Halbleiterbausteine unterscheiden sich stark in der Anfälligkeit für SEUs. Bauteile, die ein <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle LET_{th}}">
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</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Gegenmaßnahmen"><span id="Gegenma.C3.9Fnahmen"></span>Gegenmaßnahmen</h2></div>
<p>Da ein SEU in einem Bauteil zum Versagen eines kompletten Systems führen kann, werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das Auftreten von SEUs zu verhindern, bzw. die negativen Auswirkungen zu minimieren. Im Englischen spricht man von <i>SEU Mitigation</i>. Neben dem Einsatz von Halbleiterbauelementen, die auf Grund der eingesetzten Fertigungstechnologie eine erhöhte Toleranz gegenüber Strahlung aufweisen, werden u.&nbsp;a. folgende Methoden angewendet:
</p>
<ul><li><b><a href="Abschirmung_(Strahlung)" title="Abschirmung (Strahlung)">Abschirmung</a></b>: Eine ionisierende Strahlung abschirmende Ummantelung wird um die zu schützende Komponente angebracht. Diese Methode ist allerdings nur geeignet, um Teilchen relativ niedriger Energie abzufangen. Bei Teilchen hoher Energie wird nämlich beim Durchqueren der Abschirmung sog. <a href="Abschirmung_(Strahlung)#Sekundärstrahlungen" title="Abschirmung (Strahlung)">Sekundärstrahlung</a> erzeugt. Der hauptsächliche Nachteil ist jedoch das zusätzliche Gewicht der Abschirmung.</li>
<li><b><a href="Fehlerkorrektur" class="mw-redirect" title="Fehlerkorrektur">Fehlerkorrektur</a></b>: Gespeicherte Daten werden mittels geeigneter Verfahren gegen Einzel- oder Mehrbitfehler gesichert (z.&nbsp;B. <a href="Reed-Solomon-Code" title="Reed-Solomon-Code">RS-Kodierung</a>). Im Falle eines SEUs, der eine Änderung des Speicherinhaltes bewirkt, lassen sich so die korrekten Daten wiederherstellen.</li>
<li><b><a href="Robustheit_gegen_Benutzungsfehler" title="Robustheit gegen Benutzungsfehler">Triple Modular Redundancy</a></b> (kurz TMR): Bei dieser Methode wird ein abzusicherndes Modul durch drei identische und eine nachgeschaltete Entscheidungsstufe (engl. <i>Voter</i>) ersetzt. Der Voter gibt immer den Ausgabewert weiter, den die Mehrheit der drei Module liefert. Ein Modul kann beispielsweise ein <a href="Flipflop" title="Flipflop">Flipflop</a> eines <a href="FPGA" class="mw-redirect" title="FPGA">FPGAs</a> sein, aber auch ein kompletter <a href="Prozessor" title="Prozessor">Prozessor</a>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Single_Event_Effect" title="Single Event Effect">Single Event Effects</a> (SEE)</li>
<li><a href="Ionisierende_Strahlung" title="Ionisierende Strahlung">Ionisierende Strahlung</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://radhome.gsfc.nasa.gov/">Seiten der NASA zum Thema Strahlungseffekte</a> (engl.)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Roland Hellmann: <cite style="font-style:italic">Rechnerarchitektur; Einführung in den Aufbau moderner Computer</cite>. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2013, ISBN 978-3-486-72003-7, 21.6 Speichermodule, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>267</span>, <span style="white-space:nowrap">Integritätsaspekte</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=pEPpBQAAQBAJ&amp;pg=PA267#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche): „Aus verschiedenen Gründen können sporadisch Bits im RAM kippen, wodurch die Integrität der gespeicherten Daten verletzt wird: Daten werden unerwünscht verändert, ohne dass ein Defekt in einem Bauteil vorhanden wäre. Man nennt das einen <i>Soft Error</i> … Eine Schätzung aus dem Jahre 1996 (8) besagte, dass bei 256 MByte Hauptspeicher etwa einmal pro Monat ein Bit wegen kosmischer Strahlung kippt. … Auch wenn Speicherbausteine im Laufe der Jahre robuster wurden und die genannte Hochrechnung vermutlich mittlerweile zu pessimistisch sein sollte, zeigt sich doch die Notwendigkeit, Maßnahmen gegen Soft Errors zu treffen. Bewährt haben sich dabei <i>ECC-Module</i> …“<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abookitem&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Single+Event+Upset&amp;rft.atitle=21.6+Speichermodule&amp;rft.au=Roland+Hellmann&amp;rft.btitle=Rechnerarchitektur%3B+Einf%C3%BChrung+in+den+Aufbau+moderner+Computer&amp;rft.date=2013&amp;rft.genre=bookitem&amp;rft.isbn=9783486720037&amp;rft.pages=267&amp;rft.place=M%C3%BCnchen&amp;rft.pub=Oldenbourg+Wissenschaftsverlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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