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市場調査レポート
商品コード
1383264
衛星搭載コンピューターの世界市場 (2023年~2033年)Global Satellite Onboard Computers Market 2023-2033 |
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衛星搭載コンピューターの世界市場 (2023年~2033年) |
出版日: 2023年11月20日
発行: Aviation & Defense Market Reports (A&D)
ページ情報: 英文 150+ Pages
納期: 3営業日
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衛星搭載コンピューターは、衛星フライトコンピューターまたは衛星アビオニクスシステムとも呼ばれ、軌道上で衛星のさまざまな機能や運用を制御・管理する衛星の重要なコンポーネントです。これらのコンピューターは、衛星搭載ソフトウェアの実行、データ処理、サブシステムの制御、地上局との通信を担当します。ここでは、衛星搭載コンピューターの重要な特徴をいくつか紹介します:
衛星に搭載されたコンピューターは、衛星の運用を制御する専用のソフトウェアプログラムを実行します。姿勢制御、軌道制御、ペイロードのデータ処理、通信プロトコル、電源管理などがこのソフトウェアに含まれます。衛星搭載コンピューターは、衛星のさまざまなセンサーや機器によって収集されたデータを処理し、保存します。
また、データ圧縮やフィルタリング・暗号化・ストレージ管理なども実行します。処理されたデータは、地上局に送信されるか、衛星内での意思決定に使用されます。
衛星に搭載されたコンピューターは、地上局からの指令を受信し、それを解釈して特定のタスクを実行します。これらの指令には、衛星の姿勢変更、ペイロードの運用、運用モードの変更などが含まれます。衛星搭載コンピューターは、様々なサブシステムと通信を行い、指令を実行します。衛星の姿勢 (方位) と軌道は、衛星搭載コンピューターによって制御されます。姿勢決定センサーからの入力を受け、制御アルゴリズムを用いて衛星の姿勢を調整したり、軌道制御を行ったりすることで、所望の目標や軌道に適切な位置と配列を確保します。
衛星搭載コンピューターは、衛星の電力システムを監視・管理します。さまざまなサブシステムへの配電を調整し、電池の充放電を管理し、衛星の運用要件を満たすために効率的な電力使用を保証します。衛星搭載コンピューターは、地上局や他の衛星との通信インターフェースの役割を果たします。データ送受信、エラー訂正、エンコーディング、通信セッションのスケジューリングなどを管理します。無線周波数 (RF) トランシーバー、モデム、その他の通信プロトコルもインターフェースの一例です。
衛星のサブシステムの異常や故障を検出するために、衛星搭載コンピューターには故障検出メカニズムが搭載されています。エラーチェックおよび耐故障アルゴリズムを使用して、故障の影響を軽減し、必要に応じて復旧手順を開始します。システムに異常が発生した場合、衛星の運用を継続するか、セーフモードに移行できるようにします。衛星に搭載されるコンピューターは、放射線の影響を含む過酷な宇宙環境に耐えられるように設計されています。放射線硬化部品やエラー検出・訂正技術を使用し、放射線によるエラーがコンピューターの動作やデータの完全性に与える影響を低減しています。
当レポートでは、世界の衛星搭載コンピューター市場について分析し、全体的な市場規模の動向見通しや、地域別・国別の詳細動向、主要技術の概略、市場機会などを調査しております。
Satellite onboard computers, also known as satellite flight computers or satellite avionics systems, are critical components of satellites that control and manage the satellite's various functions and operations while in orbit. These computers are in charge of running onboard software, processing data, controlling subsystems, and communicating with ground stations. Here are some important features of satellite onboard computers:
Onboard computers on satellites run specialized software programs that control the satellite's operations. Attitude and orbit control, payload data processing, communication protocols, and power management are all included in this software. The onboard computer ensures that these software tasks are completed on time.Satellite onboard computers process and store data collected by the satellite's various sensors and instruments.
They handle data compression, filtering, encryption, and storage management. The processed data is then sent to the ground station or used to make decisions on board.
The satellite's onboard computers receive commands from the ground station and interpret them to perform specific tasks. These commands may include changes to the satellite's attitude, payload operations, or operational mode changes. The onboard computer communicates with various subsystems to carry out the commands. The satellite's attitude (orientation) and orbit are controlled by onboard computers. They take input from attitude determination sensors and use control algorithms to adjust the satellite's orientation or perform orbit maneuvers to ensure proper positioning and alignment with desired targets or orbits.
Satellite onboard computers monitor and manage the satellite's power system. They regulate power distribution to various subsystems, manage battery charging and discharging, and ensure efficient power usage to meet the satellite's operational requirements. Onboard computers serve as communication interfaces with the ground station and other satellites. They manage data transmission and reception, error correction and encoding, and communication session scheduling. Radiofrequency (RF) transceivers, modems, and other communication protocols are examples of interfaces.
To detect anomalies or malfunctions in satellite subsystems, onboard computers include fault detection mechanisms. They use error-checking and fault-tolerant algorithms to reduce the impact of failures and, if necessary, initiate recovery procedures.In the event of system anomalies, this ensures that the satellite can continue operations or enter a safe mode. Satellite onboard computers are built to withstand the harsh space environment, including the effects of radiation. They use radiation-hardened components and error detection and correction techniques to reduce the impact of radiation-induced errors on computer operation and data integrity.