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デジタルツインの活用とは?課題と対策・製品を解説

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航空(設計・開発)におけるデジタルツインの活用とは?

航空機の設計・開発プロセスにおいて、実機と同等の仮想空間上に構築されたデジタルツインを活用することで、シミュレーション、分析、最適化を効率的に行い、開発期間の短縮、コスト削減、品質向上を目指す取り組みです。

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【航空/飛行機/パイロット/訓練】フライトシミュレーター
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重工関連/大学への納品実績多数!
体感シムならWIZMO!

精密動作を必要とする研究開発やトレーニング目的に製作された6軸 フライトシミュレーターです。
電動アクチュエータの瞬発力とパワーに加え自社開発した専用基板による低遅延で実車に近いG体感を再現。

【設計】
・基盤から独自設計50ms以下の低遅延
・家庭用電源100Vで工事不要
・実車の椅子へのカスタマイズが可能
・Microsoft Flight Simulator等対応済

【開発性】
・ゲームエンジンに対応した開発環境用意
・創業以来の体感ノウハウを詰めたツール群
・映像連動、波形データ解析、姿勢制御等

未来の空飛ぶクルマをVR体験FUTURE MOBILITY VR
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「FUTURE MOBILITY VR」は、「未来の空飛ぶクルマ」に乗って、バーチャル
福岡市上空を遊覧できるVRコンテンツです。リアルな福岡市の街並みと、
自らの手で操る近未来的な映像体験を、先端のVR技術でお楽しみいただけます。

また、本コンテンツをベースにしたカスタマイズ開発や、その他の教育や
ビジネスなど様々なテーマを題材にしたVR開発を行っています。
開発やご相談の際はお気軽にお問い合わせください。

■福岡市の街並みをフルCGで再現
・日本全国の地図データ制作を手掛ける「ZENRIN」との共同開発により実現
・フルCGで広大なバーチャル空間を構築し、街の広さや距離感まで忠実に再現
・正確な地図情報を活かした幅広い用途での利用が可能

■AIの力から生まれた、未来のモビリティ
・画像生成AIによる3Dモデルデザインを導入
・リアリスティックなCGを得意とする「TAWO」様との共作

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

データ変換器『ARINC 429 Converter』
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『ARINC 429 Converter』は、ARINC 429からNMEA0183(ASCII形式)への
データ変換器です。

ARINC 429のデータバスからナビゲーションデータを抽出し、そのデーターを
RS232またはRS422シリアルデータバスのデータに変換します。

また、変換されたデータは、Jeppesen社などのサードパーティが提供する
マッピング製品で使用ができます。

【Power】
■18-72V DC
■28 VDC @ 35mA.
■Reverse polarity protected.
■Protected against voltage spike and brown outs.
■Power on reset using power supply supervisory device and watchdog timeout.
■Fuse (PPTC) 500mA / 150ºC self resetting.

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お気軽にお問合せください。

【試験/解析/テスティング】フライトシミュレーター
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重工関連/大学への納品実績多数!
体感シムならWIZMO!

精密動作を必要とする研究開発やトレーニング目的に製作された6軸 フライトシミュレーターです。
電動アクチュエータの瞬発力とパワーに加え自社開発した専用基板による低遅延で実車に近いG体感を再現。

【設計】
・基盤から独自設計50ms以下の低遅延
・家庭用電源100Vで工事不要
・実車の椅子へのカスタマイズが可能
・Microsoft Flight Simulator等対応済

【開発性】
・ゲームエンジンに対応した開発環境用意
・創業以来の体感ノウハウを詰めたツール群
・映像連動、波形データ解析、姿勢制御等

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航空(設計・開発)におけるデジタルツインの活用

航空(設計・開発)におけるデジタルツインの活用とは?

航空機の設計・開発プロセスにおいて、実機と同等の仮想空間上に構築されたデジタルツインを活用することで、シミュレーション、分析、最適化を効率的に行い、開発期間の短縮、コスト削減、品質向上を目指す取り組みです。

​課題

複雑な物理現象の再現性

航空機の飛行や構造にかかる複雑な物理現象を、デジタルツイン上で高精度に再現することの難しさ。

データ統合と管理の煩雑さ

設計、製造、試験など、開発プロセス全体から生成される膨大なデータを、一元的に統合・管理する体制の構築が困難。

リアルタイム性の確保

実機や環境の変化をデジタルツインにリアルタイムで反映させ、迅速な意思決定を支援するための技術的課題。

サイバーセキュリティリスク

機密性の高い設計データやシミュレーション結果を扱うため、サイバー攻撃に対する強固なセキュリティ対策が必要。

​対策

高精度シミュレーションエンジンの導入

最新の計算流体力学(CFD)や構造解析(FEA)ソルバーを活用し、物理現象の再現性を向上させる。

統合データプラットフォームの構築

クラウドベースのデータレイクやデータウェアハウスを活用し、開発プロセス全体のデータを一元管理する。

IoTセンサーとエッジコンピューティングの活用

実機や試験設備にIoTセンサーを設置し、収集したデータをエッジコンピューティングで処理することで、リアルタイム性を高める。

ブロックチェーン技術によるデータ保護

改ざん不可能なブロックチェーン技術を用いて、設計データやシミュレーション結果の信頼性とセキュリティを確保する。

​対策に役立つ製品例

統合シミュレーションソフトウェア

複数の物理現象を同時に解析できる高度な計算エンジンと、データ連携機能を備え、複雑な航空機の挙動を正確にシミュレーションする。

クラウド型データ管理システム

設計データ、製造データ、試験データなどを一元的に集約・管理し、関係者間での情報共有とトレーサビリティを容易にする。

リアルタイムデータ分析ツール

IoTデバイスから収集される膨大なデータをリアルタイムで処理・分析し、異常検知や性能予測を可能にする。

セキュアデータ共有サービス

暗号化技術やアクセス制御機能を備え、機密性の高い航空機開発データを安全に共有・管理する環境を提供する。

⭐今週のピックアップ

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