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惑星観測用OptoSAR衛星



このミッションでは、軌道上で相互接続された衛星間で分散コンピューティング モデルを調査しながら、レーダーと視覚画像システムを組み合わせます。

GalaxEye は、SyncFused OptoSAR アーキテクチャを中心に構築された衛星、Mission Drishti の計画の概要を発表しました。この設計では、電気光学センサーと合成開口レーダーセンサーを同じ宇宙船に統合し、従来別々に動作していた 2 つのイメージング方法を統合します。

電子光学システムは高解像度の視覚画像をキャプチャしますが、日光と晴天に依存します。対照的に、SAR システムは、データ特性が異なりますが、暗闇や雲に覆われた場所でもイメージングを可能にします。このアーキテクチャは、ハードウェア レベルとデータ レベルで両方のセンサー タイプを融合することにより、画像の鮮明さと全天候での利用可能性の間のトレードオフを軽減し、動作条件全体でより一貫した地球観測をサポートすることを目的としています。

この衛星には NVIDIA Jetson Orin が搭載されており、高度な AI モデルを軌道上で直接実行できます。地上ベースの処理に完全に依存するのではなく、ほぼリアルタイムの分析に移行することを目的として、機内でデータを処理することで、画像のキャプチャから解釈までのパスを短縮できます。

ミッション ドリシュティは、複数の衛星が相互接続された計算ノードとして機能する概念である軌道データセンターの探索にも使用されます。この取り組みから得た教訓は、スケーラビリティと分散処理に注意を払った将来の衛星群に情報を提供することが期待されます。開発作業には、NVIDIA Nemotron オープン モデルと NVIDIA Cosmos ワールド基盤モデルの使用が含まれます。

GalaxEye の CEO である Suyash Singh 氏は、「ミッション ドリシュティに乗って NVIDIA Jetson Orin を宇宙に連れて行くことは、GalaxEye にとって決定的なマイルストーンです。2024 年の宇宙デモンストレーションの成功に基づいて、当社は次世代の地球観測衛星に前進しています。高度な高解像度イメージングに OptoSAR テクノロジーを使用し、軌道からインテリジェンスを生成して提供するための軌道データセンターを構築しています。」と述べています。