AXIOM Beta/Case Studies/Japan

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1 AXIOM Beta デベロッパーキット

apertus° の AXIOM Beta デベロッパーキットは、カメラのプリント基板へのアクセスが容易なことから、ソフトウェア/ハードウェア関連の開発に取り組みたい方にぴったり合っています。関連するすべての設計ファイルや、回路図、ボードレイアウト、BOM、STEPファイル、ソフトウェアのソースコードのレポジトリ等々が無料で利用できます(AXIOM Beta のメインページを参照ください)。

データをオンボードで処理できることや、カメラを他のデバイスとシームレスに統合できることが、既存のプロプライエタリのカメラと比較したときに、非常に大きな自由度をもたらします。カメラは Arch Linux で動作するため、カスタムソフトの作成と統合は極めて単純です。このため技術分野の先駆的な複数の組織で AXIOM Beta が利用されており、高品質の動画データの取得を維持しつつ、既存のハードウェア設計に沿ってカメラを再構成する余地が生れています。

下記は、AXIOM Beta を自分たちのニーズに適合させたカメラユーザからのケーススタディーの事例の一部をリストにしたものです。


注:もし科学/研究の目的で、 AXIOM Beta デベロッパーキットのカスタム版が必要なときは、必要な変更を加えられるかもしれません。どうぞ コンタクトいただき 、要件を打ち合せください。



Mavrx.png Kinograph.png Neptec-Technologies 2.png LogoLAM.jpg CEVT.jpg Examinartlogo.png





1.1 Mavrx 社

アメリカに拠点を置く Mavrx 社は、精密農業業界のリーディングプロバイダーで、農作物の健康状態に関する実用的な指標や通知を農家に提供しています。北米大陸飛ばされた小型航空機を介して、マルチスペクトル画像が収集されます。画像は、植物の健康状態、窒素含有量、害虫や雑草の大量発生をピンポイントで測定し、農家が対策をとるのに貴重な日数/週数を知らせてくれます。


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Mavrx社は、イメージセンサーを90度回転し、PCBスタックの端まで水平移動させた後、さらに PCB の1枚を取り外すことで、AXIOM Beta のハードウェア設計を適用させました。この構成により、 AXIOM Beta 3台と、デジタル一眼レフカメラ、制御および画像保存用コンピュータを、次世代のマルチスペクトル空中カメラシステムのプロトタイプに搭載することができました。


安全性の観点から、軽飛行機の翼に取り付ける事前認証済みのフライトポッドは厳しく規制されています。わたしたちの目的(空中マッピング)には、よく見る様なカメラは使用不可能なのですが、AXIOM Beta の柔軟性のおかげで、PCB部分の再構成してカメラ3台分の力を生かすことができ、それによって個々の帯域のスペクトルデータをフィルタリングしてカスタム設計されたソフトウェアシステムに渡すことができました。」( Anthony May 氏、Mavrx社 )


ご参考:

  • Mavrx website
  • Mavrx GitHub
  • フライトポッドがどのように構築されたかの一連を紹介する Anthony May 氏のプレゼンテーション YouTube

1.2 Neptec

Neptec Design Groupは、カナダ宇宙庁(CSA)から受注した契約の一環として、国際宇宙ステーション(ISS)のための最先端のビジョンシステムを開発します。この革新的なビジョンシステムは、3つのセンサーの組み合わせを使用してISSの外部を監視し、これにより宇宙実験室の内部の安全性と運用性が維持されます。この技術によって、宇宙ステーションのカナダ製のロボットの便利屋 Dextre は、宇宙ステーションの外観の損傷の兆候を迅速に検知できるようになり、宇宙飛行士の搭乗時の安全を保つことができます。


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AXIOMカメラをケーススタディに使用しています。 このカメラは、当社のカスタムレンズの組み立てのテストと、初期のソフトウェア開発のリスクの軽減に役立ちます。また、Zynq ホストを使用して CMV12000 ベースのカメラを構築している一方で、わたしたち独自のカメラは低軌道宇宙環境で動作する必要があります。AXIOM Betaは、開発と初期テストに着手するのに非常に良いリファレンスモデルです。」( Len Melo 氏、Neptec社プログラムマネージャー )

AXIOMベータは2018年2月に Neptec に送られました。プロジェクトの進展の順に写真を紹介します。


ご参考:



1.3 LAM 社

Laboratoire d’Astrophysique de Marseille は Curve-One (史上初となる、20MPフルフレームの曲面型イメージセンサー)を開発しました。AXIOM Betaは、研究、開発、テストの中で一貫して使用されました。



曲面型センサーの光学的な利点は以下の通りです:

  • センサーのエッジにあるピクセルへの照射がより真っすぐ。
  • 平面型センサーに特有の湾曲投影の補正が不要になるため、レンズがより軽くよりコンパクト。
  • 180度の視野(100%の照射)。
  • 1/3の光学系の削減(非球面レンズの不使用)。
  • ズーム 2倍 の潜在能力。


曲面型センサは、平面型イメージングセンサ上に平面を射影するシンプルなレンズ系に付きまとう像面湾曲 ( Petzval field curvature としても知られる収差 ) を打ち消すように設計されています。像面湾曲は、光線の描く有効焦点距離が、光線がレンズの光軸から外れれば外れるほど小さくなるという事実に起因しています(無限遠からレンズの中心を通る線を光軸と定義しています)。


これはレンズメーカー側でフィールドフラットニング素子を用いて打ち消されていますが、必然的にレンズ設計を極めて複雑にしています。さらに大抵、これらの素子はその他の収差をもたらし、例えば、astigmatism と像面湾曲はレードオフします。



彼らの革新的な湾曲型の CMOS CMV12000センサーとそれを支える技術は、幅広い技術分野において、また特筆的に天文分野でのイメージキャプチャや光学部品(例えば可視イメージャー、マイクロディスプレイ、ボロメータ、IRディテクタなど)への応用が期待されています。

より広範囲の視野、イメージ全体にわたる類を見ない光学特性の均一性、システムの高速化の獲得は、古典的な平面型の焦点面では不可能で、あたかも天文機器の新時代の幕開けです。必要な部品は減り、残りの部品も複雑さが軽減します。」( Thibault Behaghel 氏、リサーチエンジニア、マルセイユ大学天体物理学研究所)


ご参考:

1.4 CEVT

CEVT は自動車をよりスマートに製造する方法を見出すことにフォーカスした革新的なイノベーションセンターです。そのコンパクトカー用のモジュール式車両アーキテクチャは、グローバルマーケットの最も厳しい要求を満たしており、CEVT が開拓した製造プロセスは広範囲の推進システムと多岐にわたる複雑さな技術を可能にしています。



CEVT の世界的で先進的なエンジニアリングチームが開発をしている革新的な物体検出システムのプロジェクトにおいて、 AXIOM Beta が使用されています。。

apertus°のカメラは、当社のイノベーションチームによるカメラへのオフロード処理センサーの生データのリアルタイム処理の試験を可能にしています。このカメラはこの価格帯の他の製品より、より優れた情報の多様性、解像度、キャプチャを実現しています。オープンソースであることで、当社の開発は最新かつオープンに保たれており、変更に対して必要なスピードで更新されます。

わたしちのイノベーションプロジェクトの第一段階は、物体のトラッキングとトレーニングを扱う必要があります。わたしたちは、当社組織や自動車産業一般の重要な分野である安全性とドライバーの体験のために、屋内と屋外の両方のユースケースに移行する予定です。」( Victor Cepeda 氏、CEVT社 )


ご参考:

1.5 eXaminArt

PIXI (Planetary In-situ X-ray Imager)は、火星、彗星核、その他の惑星・惑星系への展開を目的にしたマイクロCT装置のコンセプトです。PIXI は、岩石片や岩石コアをその場(In-situ)で3次元的に再構成することで、生物起源の可能性のある微細構造の研究を可能にします。

この装置は円すい形状を基本に、マイクロフォーカスのX線管、X線イメージセンサー、コアスキャンステージを組み合わせたシンプルな構造です。また、PIXI は試料表面の蛍光X線(XRF)データも出力できます。


用途:

  • 天体生物学や地球科学においてのロボットによるその場(In-situ)での科学ミッションのための岩石コアの分析。
  • サンプル回収用の容器に封入された岩石コアのオンボード分析(ここで火星フェッチローバーにおいては、マーズ2020 のローバーが収集したコアを分析し、持帰る最良の候補の評価する一躍を担っています)。
  • 微小重力下での多相物質の研究のためのオンボードの宇宙ステーション用の研究装置。


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私たちは、NASA の資金援助の下、AXIOM Beta を小型CT(コンピュータ断層撮影)装置用のX線カメラに改造しています。この研究は、火星の表面の氷や岩石のサンプルを分析する CT 装置を開発する大規模プロジェクトの一環です。私たちはさらに数種類のシンチレータ(X線を可視光に変換してCCDやCMOSセンサーで検出できるようにするフィルム)のテストを行っていきます。

これらのテストにおいて Axiom Beta は、センサーへのアクセスが簡単かつファームウェアがオープンで、このためテストでの修正が容易になるため、魅力的です。もし成功すればこのカメラはCTのプロトタイプの一つになりますが、第一の目的はシンチレータをテストするための研究開発の基盤をもつことです。」 ( Philippe Sarrazin 氏、SETI 研究所)


ご参考: