4次元アビオニクス誘導検証統合シミュレーション・ソリューション

航空宇宙技術の急速な進歩に伴い、現代の航空機は誘導、航法、飛行管理システムへの依存度を高めています。このような複雑なアビオニクス・システムの正確な設計、検証、性能評価を確実に行うことは、技術革新にとって不可欠です。この需要に対応するため 4次元アビオニクス誘導検証統合シミュレーション・ソリューション リアルタイム性能、高信頼性、スケーラブルなアーキテクチャを兼ね備えた先進のアビオニクス・シミュレーション・プラットフォームです。.

その中核となるシステムは、HRTハードウェア・イン・ザ・ループ・シミュレーション・プラットフォームとVxWorksリアルタイム・オペレーティング・システムによる分散型リアルタイム・シミュレーション・フレームワーク上に構築されています。高性能プロセッサとともに、制御則ターゲットコードをリアルタイムで実行するための堅牢な環境を提供します。このソリューションは、フルデジタルシミュレーション、HIL(Hardware-in-the-Loop)テスト、およびクローズドループ統合実験をサポートし、コンセプト検証からエンジニアリング検証までの全領域をカバーします。10台のシミュレーション・マシンと3台の統合ナビゲーション・シミュレータの3重冗長構造を備えたこのプラットフォームは、要求の厳しい航空宇宙アプリケーションに対する信頼性と適応性を保証します。.

このシステムの機能は、柔軟性と統合性の両方を強調している。第一に、Matlab/Simulinkのモデリングとモデルベース設計をサポートしており、高速なシステムプロトタイピングとターゲットコードの自動生成が可能です。また、シングルレート/マルチレート、シングルタスク/マルチタスクのリアルタイムコードのStateflowベースのモデリングも可能です。第二に、分散リアルタイム・シミュレーション機能により、ユーザはシステム全体のモデルを分散サブ・モデルに分解し、最適化されたステップ・サイズ、統合アルゴリズム、スケジューリング・モードにより、それぞれが異なるCPU上で独立して実行することができます。第三に、ARINC429およびARINC664を含む広範なアビオニクス・インターフェースをサポートし、RDCデバイスを介したネットワーク間のリアルタイム・データ転送により、現在および次世代のアビオニクス・アーキテクチャとのシームレスな互換性を保証します。.

シミュレーションとビジュアライゼーションの観点から、このソリューションは、4000km×4000kmの地形スケールをカバーする高忠実度の3DフライトシーンシミュレーションのためのVega Primeを統合しています。滑走路でのタキシングから離陸、巡航、着陸までの飛行フェーズを完全に再現することができます。これを補完するために、GL Studioはコックピットディスプレイとコントロールシミュレーションを強化し、デジタルフライト計器ディスプレイ、フライトプランニング管理、故障管理、フライト/ナビゲーションステータスモニタリングを提供します。地上ベースの航空交通シミュレーションシステムは、RFデータリンクを介してコックピットモジュールと相互作用し、実際の飛行経路と計画された飛行経路のずれを動的に計算し、視覚化します。.

また、実ハードウェアI/Oインターフェースを介したHIL(Hardware-in-the-Loop)シミュレーションにも対応しており、プロトタイプの航空電子機器による機能代替や動作に近い状態での検証が可能です。ユーザーフレンドリーなヒューマン・マシン・インターフェースにより、分散シミュレーション・マシンを統合管理し、ターゲット・コードの生成、ランタイム制御、オンライン・パラメータ・チューニング、モデル・モニタリングなどの機能を提供します。複雑な実験条件下でも、効率的で安定した動作を維持します。.

これらの機能により 4次元アビオニクス誘導検証統合シミュレーション・ソリューション 誘導兵器システムのハードウェア・イン・ザ・ループ試験室、レーダーとマルチスペクトルシーカーの試験、慣性航法と衛星航法のシミュレーション、誘導弾の3次元弾道と飛行の可視化などです。研究者やエンジニアに現実的で信頼性の高い試験環境を提供するとともに、次世代航空宇宙技術の革新のための強力なプラットフォームとして機能する。.