在过去的几年中,模块化开放射频架构 (MORA) 不断发展,旨在通过基于开放标准的基础架构来应对日益复杂的射频 (RF) 系统的挑战。随着多个行业合作伙伴共同开发协作框架,MORA的互操作性和模块化已经实现,成功演示了多家制造商的协同工作。

因此,我们问了一些开放标准合作伙伴:既然互操作性演示已经成功部署,基于Mora的系统和嵌入式计算社区的下一步该怎么做?
在过去的几年中,MORA的发展证明了开放标准在解决日益复杂的射频系统所带来的挑战方面的力量。这个 成功演示了多家制造商之间的 MORA 互操作性“技术是一项重大成就,凸显了开放式模块化架构的可行性,但是我们如何继续前进呢?
展望未来,更广泛的系统集成是解锁MORA全部功能的关键。虽然最初的演示侧重于简单的用例,但MORA有可能增强更高级的应用程序,例如电子战(EW)和信号情报(SIGINT)。这些领域为验证架构的多功能性和可扩展性提供了新的机会。通过向这些领域扩张,我们可以全面评估MORA在各种运营环境中的潜力。
但是,光靠技术进步是不够的。增加士兵接触点的数量对于提高MORA在战场上的可用性和有效性至关重要。通过收集前线人员的见解,我们可以确保支持 MORA 的系统针对他们在实际操作中将面临的条件进行优化。
除了扩大MORA的范围外,还使其发展与其他关键的开放标准保持一致,例如数字语音和无线电管理方面的工作 传感器开放系统架构™ (SOSA™) 技术标准,将是必不可少的。这种调整将使MORA能够扩大其覆盖范围,从而在平台和子系统之间提供更大的凝聚力。
总而言之,MORA 的未来在于更广泛的系统集成、更广泛的用例以及与现有标准的更深入的一致性。通过推进这些优先事项,我们将继续突破嵌入式计算和射频社区可能性的界限。
我们已经看到基于SOSA技术标准的系统开始在国防部领域激增,而MORA是这个方程式不可分割的一部分。MORA 提供射频资源的标准接口,定义资源发现、能力概况、管理、控制、数据和上下文消息。
如今,MORA 提供了用于发现和运行 RF 资源的通用接口,但它尚未提供在 RF 资源中运行更高级别应用程序的功能 SDR 插件卡 (PIC)为例。未来版本的 MORA 将在 PIC 中支持这些基于任务的应用程序,并将以保持标准开放接口定义的方式提供支持。
集成应用程序将产生更高的功能密度,从而降低系统的 SWaP。将来使用 MORA 可以实现更紧密的集成,不受供应商锁定专有架构的典型限制。
此外,我们看到系统机箱之外的其他设备(如无线电头)的集成更加紧密,这些设备现在可以是 MORA 设备。与模拟无线电头相比,数字无线电头具有多种优势,例如消除了重型射频同轴电缆上的分布。由于在数字无线电头上实现了 MORA 接口,它成为系统的直接扩展,可以由标准 MORA 接口控制。
随着社区越来越多地采用 MORA,射频硬件互操作性变得越来越普遍,将重点进一步从处理链向下转移到与 MORA 一致的设备和应用程序之间的连接,以创建任务系统。对这种联系的探索促成了持续的发展 明确定义的集成模式 在 MORA 规范和现有的 DoD 波形、其他开放架构框架和已部署的用户界面之间,以加快互操作能力的部署。
这包括具有紧密集成波形应用程序的SDR解决方案以及分布在射频负载和GPU或SBC上的能力解决方案等主题。至于后续步骤,我们预计该社区的活动将继续发展 MORA 规范,方法是快速开发高级功能,这些功能由明确定义的接口实现,使不同的工程团队之间能够加强协作和合作,同时降低风险和投资成本。

SOSA 标准和 MOSA 设计方法继续证明其实用性。SOSA 提供了一套可互操作的丰富主板,当你真正看到自己能做到这一点时,就会成为推迟上市时间的推动力。我们可以比以前更快地进行整合。再加上由陆军推动的事实上的射频标准 MORA,软件模块之间具有共同性,可以快速插入技术,加快将新技术部署到作战人员手中。
对不同的组件进行严格的集成测试有助于我们建立一个成功的可用元素生态系统 交付速度要快得多 比任何从头开始建造的东西都要好。互操作性是这个方程式中的关键,实际上符合模块化开放系统方法。通过互操作性演示,我们将展示使用SOSA技术标准中规定的构件(包括CMOSS和MORA)可以多快地设计和部署系统。
有关我们如何合作的详细信息,下面的网络研讨会链接将为您提供更多见解。
MORA 代表模块化开放系统架构 (MOSA) 开放参考架构,这是一个参考框架,有助于指导国防和航空航天项目中模块化、可互操作系统的设计、开发和集成。
MORA 提供了一个结构化的参考架构,该架构符合关键标准(如 SOSA、OpenVPX 等),并帮助设计人员构建可互操作的系统,这些系统在较长的国防生命周期内更易于集成、升级和维护。
参考架构通过定义最佳实践、通用接口和标准构造块来降低风险。这有助于防止昂贵的重新设计,支持重复使用经过验证的模块,并简化政府和行业合作伙伴之间的协作。
MORA 建立在开放标准的基础上,将它们组织成一个有凝聚力、可用的架构。例如,它整合了SOSA的硬件和软件接口定义以及OpenVPX的背板和模块配置文件,以确保模块化子系统跨平台互操作。
好处包括:帮助团队加快设计周期、提高系统模块化和互操作性、支持技术插入、减少供应商锁定以及支持长期维护,所有这些在复杂的军事系统中都很重要。

VITA 90, also known as VNX+, was developed to offer an alternative form factor to 3U OpenVPX for space, weight, and power (SWaP)-constrained applications. Incorporating nearly all of the technical features of 3U OpenVPX, it boasts a form factor roughly 30% less on a per-slot basis.

OpenVPX Offers a Forward Path for Space - SpaceVPX, or VITA 78, which was developed according to the Next Generation Space Interconnect Standard (NGSIS), leverages OpenVPX to create high performance, fault tolerant interoperable backplanes and modules for electronic systems of spacecraft. This relatively new update to the family of VPX standards is also being brought into the SOSA Consortium for inclusion in its reference architecture.