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2026-04-01 15:19:00
AMD は月と宇宙の探査をサポートし、ハイパフォーマンス コンピューティングと AI 推論を提供します
スラバヤ、カバリンド – 宇宙で優位に立つには、米国が半導体技術でリードする必要があります。 NASA が最近、短期間のミッションから月面での継続的な存在と宇宙探査への移行を発表したことにより、高性能自律コンピューティングがミッション クリティカルになりました。
AMD はその変革の推進を支援し、次の時代の探求を可能にするコンピューティングを提供しています。
Artemis II や NISAR のようなミッションの規模と複雑さが増大するにつれて、ハイパフォーマンス コンピューティングと AI 推論が基礎となります。火星探査機から地球観測衛星に至るまで、宇宙飛行における 20 年以上の経験を持つ AMD テクノロジーは、大規模で複雑なデータ ストリームをエッジで実用的な情報に変えるのに役立ちます。
AMDの水曜日(2026年1月4日)のリリースでは、CPU、GPU、FPGA、アダプティブSoCを含むその完全なポートフォリオにより、ミッションパートナーはあらゆる環境で適切なコンピューティングを実装できると述べられています。その結果、待ち時間が短縮され、復元力が向上し、最も過酷な条件でも確実に動作できるインテリジェントな自律宇宙システムを構築できるようになります。
月探査から火星の表面、太陽系外縁に至るまで、AMD の宇宙グレード FPGA とアダプティブ SoC は、地球との通信が制限された極限状態でもオンボード処理が確実に動作する必要がある、最も困難なミッションのいくつかをサポートしてきました。この実装は、自律動作が可能な堅牢で電力効率の高いコンピューティング プラットフォームの重要性を強調しています。
AMD は、より広範なエコシステムにわたって、長期的な宇宙プログラムに必要な柔軟性と信頼性を提供します。
宇宙技術のリーダーである Blue Origin は最近、現在宇宙船でテスト中のフライト コンピューターの開発に AMD の Versal AI Edge Gen 2 アダプティブ SoC を使用していると発表しました。このコンピューターは、のちに 2028 年にも宇宙飛行士を月面に着陸させるための Mark 2 着陸船をサポートする予定です。
さらに、NEC は、AMD テクノロジーを使用して日本初の光通信衛星群を構築すると発表したばかりです。同社は、衛星間のデータ伝送における高性能信号処理にAMD VersalアダプティブSoCを使用した宇宙での高速ネットワークルーティングを実証し、地上での接続性を向上させます。
月の端でのコンピューティング
NASA が月での継続的な運用に移行するにつれて、地球までの距離により、遅延と帯域幅の点で重大なギャップが生じます。耐放射線性のある宇宙グレードの AMD Versal アダプティブ SoC は、プログラマブル ロジック、AI エンジン、Arm コアを統合することでこのギャップを埋め、軌道上および月面上で直接高性能処理を可能にします。
コンピューティングをデータ ソースの近くに移動することにより、プローブと地表システムは、遅延が少なく、限られた帯域幅への依存度が低くなり、センサー データをリアルタイムで分析できるようになります。この機能は、システムの自律性と回復力を高めて動作する必要がある月面での運用にとって非常に重要です。
システムは再構成可能です
NASA が重視する柔軟で反復的なミッション アーキテクチャは、AMD の FPGA ベースのアダプティブ コンピューティングの利点と一致しています。軌道上での再構成を可能にすることで、オペレーターは、打ち上げ後のアルゴリズムの更新、ミッション要件の進化に応じた新しい AI モデルの展開、ミッションのライフサイクル全体にわたるパフォーマンスの最適化など、運用上の課題にリアルタイムで対処できます。
この適応性により、NASA の最も野心的な投資は、滑走路を離れた後も長期間にわたって高いパフォーマンスを提供し続けることが保証されます。
AIベースの情報を加速する
NASA と ISRO (インド宇宙研究機関) の協力による NISAR ミッションは、艦隊における AI ベースのインテリジェンスの重要な必要性を浮き彫りにしました。 NISAR は、大量の合成開口レーダー (SAR) データを生成することにより、地球への送信制限を克服するために軌道上で高度な処理を必要とします。
AMD のアダプティブ SoC は、データ フィルタリング、圧縮、レンジ ドップラー処理などのオンボード処理を可能にすることで、この問題に対処します。このアプローチは、最も価値のある情報のみが地球に送信されるようにすることで、ミッションの効率を向上させると同時に、気候監視、災害対応、環境分析のためのより迅速な洞察を可能にします。
高性能で信頼性の高いコンピューティング
NASA の将来のミッションに対する野心的なビジョンには、厳しい信頼性と安全性の要件を満たすことができるハードウェアが必要です。
NASA のマーズ パーサヴィアランス探査車は、約 7 か月にわたる旅を終え、ナビゲーションから土壌や岩石のサンプルの収集と分析に至るまで、AMD FPGA によってサポートされる多数の機器を搭載して火星の表面に着陸しました。 AMD FPGA は、小惑星からサンプルを収集する米国初のミッションである NASA の OSIRIS-REx ミッションでも重要な役割を果たしました。
AMD の宇宙グレードのアダプティブ SoC は、極限環境で動作するように設計され、認定されており、以下を提供します。
*陽子線、重イオン、ガンマ線試験を通じて耐放射線性を検証。
* フォールトトレラントなシステム設計手法のサポート
* MIL-PRF-38535 などの規格に準拠
* 長期的なライフサイクル サポート
この機能により、複雑な探査プログラムの全期間を通じて一貫したパフォーマンスが保証されます。
NASA の取り組みは、宇宙における米国のリーダーシップを確保する上での転換点となりました。 AMD は、高性能コンピューティングとアダプティブ コンピューティングにおける実証済みの専門知識を組み合わせることで、インテリジェントで柔軟性があり、耐放射線性のあるシステムがこれらの目標を達成できるようにします。
月面着陸から深宇宙ミッションに至るまで、AMD テクノロジーはこれらの極限環境のバックボーンです。 AMDは、リアルタイム処理、AIベースの洞察、ミッション適応性を提供することで、NASAとその民間パートナーが深宇宙探査の複雑さに確実に対応できるようにします。
イノベーションが加速する中、AMD の包括的なコンピューティング ポートフォリオは、引き続き発見の推進、パートナーシップの強化、探査の実現、宇宙における米国のリーダーシップの新時代の推進の中核となります。
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