業務内容
「地球から月へ――宇宙機が、いつでも、どこでも、自らの位置を正確に知る。」そのための測位・航法技術を、研究から宇宙ミッションへの実装まで一貫して手掛ける仕事です。
近年、地球観測ミッションの高頻度・高分解能・リアルタイム化に伴い、宇宙機が自らの位置と速度を正確に把握する航法技術の重要性が高まっています。GPS、Galileo、QZSS等を利用するマルチGNSS※1や高精度単独測位(PPP)は、軌道決定の高精度化・自律化に加え、電離圏・気象観測への活用も期待されています。
一方、妨害電波や電波干渉によってGNSS航法が影響を受けるリスクも顕在化しており、厳しい信号環境においてもミッションを継続できる高い抗たん性が求められています。さらに、宇宙活動がシスルナ空間※2、月周回軌道、月面へと広がるなか、微弱で限られたGNSS信号を活用した航法技術が新たな挑戦となっています。
JAXAでは、地球低軌道から月近傍・月面までを切れ目なくつなぎ、より安全で堅牢な宇宙活動を支える「高精度・高信頼性・高抗たん性」を備えたGNSS測位・航法技術の研究開発を進めています。
本募集では、宇宙用マルチGNSS受信機を中心に、低軌道・高軌道の宇宙機から、将来のシスルナ空間、月周回軌道、月面で活動する宇宙機・探査機までを対象とした研究開発※3を行っていただきます。また、AI・機械学習等の先端技術も活用し、測位・航法のさらなる高度化と自律化に挑戦します。
【主な業務内容】
●地球低軌道から月近傍・月面まで――宇宙で「位置を知る」ための受信機をつくる
宇宙用マルチGNSS受信機、および微弱なGNSS信号を捕捉・追尾する信号処理技術の研究開発
●宇宙機が自ら高精度に位置を決める、自律測位・航法技術を実現する
マルチGNSSや、宇宙機上で行う高精度単独測位(オンボードPPP※4)を活用した、高精度測位・リアルタイム軌道決定技術の研究開発
●妨害・干渉・信号遮蔽に負けない、強靱な宇宙航法を実現する
AI・機械学習や高度な信号処理技術を活用して、異常な信号環境を検知・識別・評価し、航法を継続させる高抗たんGNSS測位・航法技術の研究開発
●研究成果を「使われる技術」へ――宇宙ミッションへの搭載・実証を推進する
将来ミッションに向けた要求・仕様検討、搭載性検討、性能評価、試験、軌道上データ解析、運用支援、技術課題の解決、および国内外の研究機関・大学・企業・宇宙機関等との共同研究・技術調整
本業務では、要素技術の研究にとどまらず、宇宙機への搭載、軌道上実証、実ミッションへの適用を見据えた研究開発に取り組んでいただきます。技術を生み出すところから、宇宙で使える形へ仕上げ、軌道上で実証・評価するところまで、一連のプロセスに関われることが本職務の大きな特徴です。
将来のキャリアは一つではありません。研究者として技術を究める道と、プロジェクト人材として技術を宇宙ミッションへつなげる道があります。
●研究者として技術を究める
GNSS信号処理、高精度測位、軌道決定、高抗たん化、AI・機械学習を活用した測位・航法技術等の研究を進め、論文執筆、国内外の学会発表、特許出願、共同研究等を通じて、宇宙航法・衛星測位技術分野をリードする
●プロジェクト人材として宇宙ミッションを動かす
研究成果を宇宙機や将来ミッションへつなぎ、要求・仕様の策定、技術課題の解決、関係機関との調整等を通じて、宇宙開発プロジェクトを技術とマネジメントの両面からリードする
研究開発とプロジェクト推進の双方を経験しながら専門性と視野を広げ、自らの強みや志向に応じたキャリアを形成していただくことを期待しています。
※1:「GNSS(Global Navigation Satellite System)」とは衛星測位システムの総称で、人工衛星を用いて、地上の位置決定(測位)を行うシステムです。アメリカのGPS、日本の準天頂衛星(QZSS)、ロシアのGLONASS、EUのGalileoなどがあります。
※2:「シスルナ空間」とは、地球近傍から月軌道周辺までの空間を指します。
※3:宇宙用GNSS受信機技術の研究
https://www.kenkai.jaxa.jp/library/database/db-gha003.html
※4:「オンボードPPP」とは、宇宙機がGNSS信号と高精度な補正情報を利用し、地上での処理を待たず、軌道上で自らの位置をリアルタイムかつ高精度に推定する技術です。
< 変更の範囲 :機構が定める業務の範囲 >