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北斗衛星測位システムの専門家である楊元熙院士は、ICG+2016会議において、北斗衛星測位システム(BDS+)の新たな開発方向について詳細に説明した。

2021-12-28 325

  

       201672730同日、このイベントは中国科学院上海天文台と上海交通大学が共同で主催した。 IAG/CPGPS国際性GNSS+総会 (ICG+2016)”上海で開催。この会議では、中国科学院院士の楊元熙氏が基調講演を行った。北斗衛星航法システムは、その背景と開発過程、北斗衛星航法システム(BDS)の新たな開発動向、BDS+の概念と前提、BDS+の可能性モデル、BDS+の主要技術という5つの側面から詳細に紹介された。北斗時空チームは幸運にも現地に赴き、楊院士の報告書を間近で研究することができた。以下に、その5つの要点を概説する。 本コンテンツは、楊元熙院士が会議で行った英語のスピーチに基づき、北斗空間時報が編集・翻訳したものです。


1. 北斗衛星測位システムの背景と開発の歴史

       中国の北斗衛星測位システムは「3段階」の開発戦略を実施してきました。1994年に北斗1号システムプロジェクトの構築が開始されて以来、北斗衛星測位システムは、当初の北斗1号システムから北斗グローバルシステム(BDS-3とも呼ばれる)へと発展してきました。北斗1号システムはアクティブ測位システムを採用しており、中国のユーザーに測位、時刻、広域差分、ショートメッセージ通信サービスを提供できます。北斗2号システムプロジェクトの構築は2004年に開始されました。このシステムは北斗1号技術システムと互換性があり、パッシブ測位システムが追加されています。アジア太平洋地域のユーザーに測位、速度測定、時刻広域差分、ショートメッセージ通信サービスを提供できます。「北斗グローバルシステム」は現在、試験のために5基の衛星が軌道上にあります。これらの5基の衛星は共同で衛星間リンクの開発やその他の試験検証作業を行い、ネットワークに接続してタイムリーにサービスを提供します。 「北斗グローバルシステム」は、2018年に「一帯一路」沿線諸国および周辺諸国に基本サービスを提供する計画であり、2020年頃には35基の衛星の打ち上げとネットワーク構築を完了する予定である。世界中のユーザーにサービスを提供できます 。


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2. 北斗衛星測位システム(BDS)の新たな発展動向

       将来を見据え、BDSは以下の主要な課題に取り組んでいます。完全な衛星コンステレーションシステムの構築、地上運用・管制センターのアップグレードによる安定性の向上、衛星原子時計の性能向上、グローバルPNTサービスの提供、自律航法機能の強化、新たな信号周波数帯の追加、他のGNSSとの互換性および相互運用性の確保、BDSの衛星ベース拡張システムと他のGNSS広域拡張システムとの互換性の確保。

       これらのタスクを完了するために、BDSは、衛星間リンク技術、新たな軌道決定戦略、衛星ベースの強化システムとの統合、および多周波信号システムをさらに発展させる予定である。

3. BDS+のコンセプトとアイデア

       楊元熙院士は、「北斗+」の概念についても詳細な解釈を示した。「Beidou+」には2つの意味があります。1つ目は、「Beidou+」アプリケーションとは、北斗衛星測位システムと他の電子製品を統合的に応用すること、または北斗チップを他のサービス端末やサービス製品に組み込んで、北斗位置情報サービスに基づいたより機能的なサービスやアプリケーションを構築することを指します。2つ目は、北斗衛星測位システムを米国のGPSシステム、ロシアのGLONASSシステム、欧州のGalileoシステム、慣性航法、天文航法、物理航法などの他の航法システムと統合し、マルチシステム統合測位・航法時刻同期(PNT)システムを構築することで、グローバルなシームレスなPNTサービスシステムを形成し、その継続性、観測性、堅牢性を効果的に向上させることを指します。

       全体として、「北斗+」の中核要素は、複数の情報源、堅牢な運用制御システム、統合センサー、適応型データ融合、そしてインテリジェントで統一されたデータPNTサービスです。

       北斗衛星航法システム(BDS+)の可能なモデルは上記の議論に基づいており、楊院士はさらに、「北斗+」の実現可能なモデルについて説明した。これには、複数のGNSSシステムとの互換性および相互運用性、地上無線航法システム(ドップラー/ROLAN/TACAN/オメガ/超短波VOR/アルファ/Wi-Fiなど)との統合、慣性航法システムとの統合、その他の航法手段または時空間情報生成手段(マイクロ原子時計、地磁気、重力、画像、地理情報、ソナー、天文情報など)との統合、および量子測位システム(量子測位システム、QPS)との統合が含まれる。

       下の図は、これらに基づいたモデルを示しています。「北」Dou+”アーキテクチャ

 

4. 北斗衛星測位システム(BDS+)の主要技術

       楊院士は、「北斗+」のさまざまなモデルに適用できる主要技術を共有しました。超安定チップレベル原子時計、超安定IMU、チップ統合マルチセンサー、QPSとPNTの組み合わせ、マルチモードPNT情報データ融合における適応型データ融合と並列コンピューティングなど。

       報告書の最後に、楊院士は改めて「北斗+」の将来的な利点を強調し、「北斗+」時代の到来は産業発展を促進するだけでなく、また、それは大きな応用可能性を生み出すだろう。

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