NASAは、宇宙船の計算能力を大幅に向上させるために設計された、先進的な宇宙用マイクロプロセッサの試験を実施している。
このチップは、NASAとマイクロチップ・テクノロジー社の共同開発の成果であり、宇宙船が膨大な量のデータを処理し、地球からのフィードバックを待つことなく、その場で重要な意思決定を行えるようにすることを目的としている。
専門家によると、この技術はNASAが深宇宙探査、遠方の惑星への着陸、月や火星へのミッションを実施する方法に革命をもたらすだろう。
カリフォルニア州にあるNASAジェット推進研究所(JPL)での初期試験結果によると、この新しいチップは現在宇宙空間で使用されている耐放射線マイクロプロセッサよりも約500倍高速な性能を発揮する。これは高性能宇宙コンピューティング(HPSC)プロジェクトの中核を成すものと考えられている。
従来のコンピュータで使用される市販のチップとは異なり、このシステムは極めて過酷な放射線環境下でも動作し、ロケット打ち上げ時の強い振動に耐え、修理や交換が不可能な状態で長年にわたって急激な温度変化にも耐えなければならない。
構造的には、このハードウェアは小型マイクロチップ上のシステムとして設計されており、中央処理装置、ネットワーク接続、メモリ、入出力インターフェースなど、多くの重要なコンピューティング機能を統合している。
このアーキテクチャは、今日のスマートフォンやタブレットによく見られるコンパクトなデザインと多くの共通点を持っている。
しかし、NASAの宇宙用バージョンは、宇宙船全体の運用を麻痺させる可能性のある電子機器の故障を防ぐために特別に強化されている。NASAの担当者によると、この新しいマルチコアシステムは、高い耐障害性と柔軟性を備えているだけでなく、非常に効率的であり、高度なエンジニアリング協力の成功を証明しているという。
米航空宇宙局(NASA)は、このマイクロプロセッサが将来的に宇宙船上の人工知能(AI)システムを支える基盤になると考えている。これにより、宇宙船は周囲の状況を自律的に分析し、危険を特定し、航行し、予期せぬ事態にリアルタイムで対応できるようになる。
現在、多くの宇宙船は依然として旧式のマイクロプロセッサを使用せざるを得ない。なぜなら、最新のチップは宇宙放射線に耐えられないためだ。この制約により、現地でのコンピューティング能力が制限され、ミッションはデータを地球に送信して処理することに大きく依存せざるを得ない。
信頼性を確保するため、JPLのエンジニアたちは、放射線被ばくや温度試験から衝撃や電磁干渉の評価まで、最も過酷な宇宙環境を模擬した条件下で、数ヶ月にわたってチップを「酷使」した。
放射線は依然として最大の課題であり、太陽からの高エネルギー粒子は機器を損傷させ、システムを一時的に停止させる可能性がある。さらに、NASAは高精度な惑星着陸シミュレーションを用いて、チップが膨大なセンサーデータを瞬時に処理できる能力をテストしている。
飛行認証を取得後、このマイクロプロセッサは軌道周回機、探査車、宇宙飛行士シェルター、深宇宙探査装置などに搭載される予定である。
NASAは、この超耐久性チップ技術が宇宙空間に限らず、航空機や自動車製造といった地上産業にも恩恵をもたらすと期待している。これらの産業では、過酷な作業環境下で極めて高い耐久性と性能を持つ電子部品が必要とされるからだ。
出典:https://baophapluat.vn/nasa-ra-mat-sieu-chip-moi-voi-suc-manh-gap-500-lan.html








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