JP2011524839A - 筐体のフォームファクタ内に配置される一体型予備電源装置を備えたフライトレコーダとそのための方法 - Google Patents

筐体のフォームファクタ内に配置される一体型予備電源装置を備えたフライトレコーダとそのための方法 Download PDF

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Abstract

フライトレコーダは、筐体の一側または角部に形成した切込みを有する。電子インターフェースが筐体内部に配置され、飛行データ,映像データおよび音データを受取るのに接続される。メモリユニットが筐体内部に配置され、データを蓄積するのに電子インターフェースと電気的に接続される。メモリユニットは不揮発性メモリデバイスを収容する。補助電源装置は、筐体の切込み内部に物理的に配置され、再充電可能な電池を収容する。クランプは、筐体から補助電源装置を取り外せるように、補助電源装置を筐体に固定する。補助電源装置は、電子インターフェースとメモリユニットに動作電圧を提供するのに、筐体に接続する電気的接続部を有する。補助電源装置と電気的接続部は、筐体のフォームファクタ内に物理的に存在する。
【選択図】図3

Description

関連出願のクロスリファレンス
本出願は、2008年6月19日に出願された米国特許出願第12/142,129号の利益を主張するものであり、その内容は全て参考としてここに援用される。
本発明は、一般的なアビオニクス(航空電子機器)に関し、特に筐体のフォームファクタ内に物理的に配置される一体型予備電源装置を備えたフライトレコーダに関する。
多くの民間航空機に加え、大部分の商用及び軍用の航空機は、フライトデータレコーダ(FDRs;Flight Data Recorders)やコックピットボイスレコーダ(CVRs;Cockpit Voice Recorders)を搭載する。通常の飛行操作中、FDRは対気速度や高度,垂直加速度,時間,機首磁方位,操縦ハンドル位置,方向舵ペダル位置,操縦輪位置,水平安定板,燃料流量のような特定の航空機性能パラメータを記録する。またCVRは、操縦席の声や、地上管制部と航空機搭乗員との間の会話のような別の音声を記録する。当該FDRとCVRは、電子インターフェースを含んで、各回路やクラッシュサバイバブルメモリユニット(CSMU;Crash Survivable Memory Unit)を処理する筐体を備えている。CSMUは、フライトデータやボイスデータを蓄積するための不揮発性メモリを有する。
墜落した場合には、フライトレコーダのシャーシや内部構成部品の大部分が、損傷を受ける可能性がある。しかし、CSMUは衝撃や、潜在的に起こるその後の火災や、様々な環境条件の余波に耐える設計がされている。例えば、EUROCAE ED−112 規格の下では、3600gの衝撃と最大1000℃までの温度に耐えることが要求される。CSMUに蓄積されたデータは、そのときにも回収できなければならない。
一般に「ブラックボックス」として知られ、国際民間航空機関(ICAO;International Civil Aviation Organization)で規制されるように、これらのユニットは、航空機事故を調査および理解するのに重要である。実際には、ブラックボックスの回収は、生存者や犠牲者の回収に次いで二番目に行われる。FDRは、空路の安全問題や材料の劣化、危険な操縦手順、ジェットエンジンの性能の研究にも利用できる。フライトレコーダの外側ハウジングは、素早い確認のために明るいオレンジ色で塗装され、存続性を最大にするために、一般には航空機の尾部に配置される。
前記フライトレコーダは、主たる航空機のパワーバスから、電気的な動作パワーを受け入れている。緊急状態になると、主たる航空機のパワーバスは不能になる可能性があり、それが墜落前の瞬間の重要データを失う要因となり得る。そのため、主たる航空機のパワーバスが不能に陥っても、フライトレコーダに対して短期間の動作パワーを提供するために、一般には補助の電源装置が利用される。この補助電源は、フライトレコーダに配線された単独のユニットである。特許文献1は、この2つのユニット、すなわちCVRと独自の補助電源装置のアプローチが開示されている。
米国特許第6410995号明細書
従来のフライトレコーダと関連付けられた単独の補助電源装置は、いくつかの不利益を有している。FDRとCVRは、様々な管理機関によって課せられる特定の寸法的なスペースの要求がある。独自の補助電源装置は、そうしたフライトレコーダ自身の寸法的制約を遥かに越えて、追加のスペースを必要とする。加えて、2つのユニットのアプローチ(フライトレコーダと独自の補助電源装置)は、保守,点検,交換の各コストを増加させる。
フライトレコーダの寸法的制約を越えないようにする必要性は、予備電源装置に存在する。一つの実施形態において、本発明は切込みを有する筐体からなるフライトレコーダである。電子インターフェースは、筐体の内部に配置される。電子インターフェースは、データを受取るために接続される。メモリユニットは筐体の内部に配置され、前記データを蓄積するために電子インターフェースと電気的に接続される。予備電源装置は、筐体の切込み内部に物理的に配置される。この予備電源装置は、電子インターフェースとメモリユニットに動作電圧を提供するために、筐体に接続する電気的接続部を有する。予備電源装置と電気的接続部の物理的寸法は、前記筐体のフォームファクタ内に収まる。
別な実施態様において、本発明は、筐体と、その筐体の内部に配置された電子インターフェースとからなるデータレコーダである。電子インターフェースは、データを受取るために接続される。メモリユニットは、前記データを蓄積するために電子インターフェースと電気的に接続される。予備電源装置は、前記筐体のフォームファクタ内に物理的に配置される。予備電源装置は、電子インターフェースとメモリユニットに動作電圧を提供する。
別な実施態様において、本発明は、機体と、その機体に装着されるフライトレコーダとからなる航空機である。フライトレコーダは、筐体と、その筐体の内部に配置された電子インターフェースとを備えている。電子インターフェースは、データを受取るために接続される。フライトレコーダは、さらに前記データを蓄積するために電子インターフェースと電気的に接続されるメモリユニットと、前記筐体のフォームファクタ内に物理的に配置される予備電源装置とを備えている。予備電源装置は、電子インターフェースとメモリユニットに動作電圧を提供する。
別な実施態様において、本発明は、切込みを有する筐体を提供するステップと、筐体の内部に電子インターフェースを配置するステップと、筐体の内部にメモリユニットを配置するステップと、メモリユニットを電子インターフェースと電気的に接続するステップと、前記筐体の切込み内部に予備電源装置を物理的に配置するステップと、からなるデータレコーダの製造方法である。予備電源装置は、電子インターフェースとメモリユニットに動作電圧を提供するために接続される。
フライトレコーダを備えた航空機の斜視図である。 一体型予備電源装置を備えたフライトレコーダの筐体を示し、その筐体のフォームファクタ内に一体型予備電源装置が存在する。 一体型予備電源装置を備えたフライトレコーダの筐体を示し、その筐体のフォームファクタ内に一体型予備電源装置が存在する。 一体型予備電源装置を備えたフライトレコーダの切欠き図である。 一体型予備電源装置を備えたフライトレコーダに対する航空機インターフェースボードの機能的ブロック図である。
本発明は、以下の記述において、同じ要素あるいは類似する要素を同様の数字で表す図を参照して、一つ以上の実施形態で表される。本発明は、本発明の目的を実現する最良の形態に関して表されるが、添付の請求項と以下の開示および図面でサポートされるそれらと同等のものとで定義される本発明の精神と範囲に含まれる代替手段,改良および同等のものを含める意図であることが、当業者によって正しく理解されるだろう。
まず図面、特に図1を参照すると、機首部分12,コックピット14,胴体すなわち機体16,尾部18,翼20およびエンジン22を含む民間航空機10が図示される。フライトデータ取得装置24は、例えば対気速度や高度,垂直加速度、時間,機首磁方位,操縦ハンドル位置,方向舵ペダル位置,操縦輪位置,翼フラップ位置,水平安定板,燃料流量,着陸装置位置などの飛行情報を、航空機10の至るところにある対応するセンサから取得するために、機首部分12に配置することができる。各センサは、リアルタイムでの物理的な飛行の測定結果を、フライトデータ取得装置24への電気信号に変換するために、航空機の重要な表面やシステム構成部に配置される。代表的な飛行機センサは、エンジン速度センサ26,翼フラップ位置センサ28,補助翼位置センサ30および方向舵位置センサ32を含む。飛行機センサ26〜32は、フライ・バイ・ワイヤーデータバス34または無線チャネルを通じて、フライトデータ取得装置24に接続することができる。他の飛行関連情報として、例えば音および映像のデータは、コックピット,客室エリア,貨物倉,着陸装置区画に配置できる音/映像レコーダ36により収集される。フライトデータ取得装置24および音/映像レコーダ36は、データバス34,ダイレクトリンクまたは無線通信によって、フライトレコーダ40に飛行関連情報を送る。フライトレコーダ40は機体16に装着される。このフライトレコーダ40を、フライトデータレコーダ(FDR),コックピットボイスレコーダ(CVR),コックピットボイスおよびフライトデータレコーダ(CVDR),或いは飛行データと音/映像を組み合わせた別なレコーダとして実現することができる。
フライトレコーダ40の詳細を、図2aおよび図2bで示す。図2aはフライトレコーダ40の側面図であり、図2bはフライトレコーダ40の斜視図である。フライトレコーダ40は、フライトデータと音/映像データを記録する。フライトレコーダ40は、音,映像,管制官パイロット間データ通信(CPDLC)メッセージおよび飛行データを同時に記録する列線交換ユニットである。フライトレコーダ40は、小型且つ軽量で、環境的に密封された筐体42を含み、この筐体42は、データバス34,ダイレクトリンクまたは無線通信を経由して、フライトデータ取得装置24および音/映像レコーダ36からの飛行関連情報を受け取る電気的接続部44を備えている。一実施形態において、接続部44は1024ワード/秒のデータレートを有する57ピンのDPXB型コネクタである。筐体42は、ARINC 404Aに準拠する1/2−ATR shortサイズの防水ケースである。筐体42は概ね矩形のフォームファクタを有し、ケースの一側に沿って、またはケースの角部に形成されたL形状の切込み(ノッチ)としての切欠き43を備えている。この切込み43を、筐体42の任意の表面の中央部にU形状に配置することもできる。
レコーダ独立電源装置(RIPS:recorder independent power supply)46は、筐体42の切込み43に装着され物理的に存在する内蔵型のバッテリパックモジュールである。このRIPS46は、電気的接続部48と機械的クランプ54によって筐体42に固定される。RIPS46は電気的接続部48によって、筐体42の内部に配置される印刷回路基板(PCB)と電子部品に、予備の動作電圧や電力を提供する。RIPS46は、一般にニッケルカドミウム(NiCd)電池またはリチウムイオン(Li−Ion)電池を使用する。RIPS46は、航空機パワーバス若しくはフライトレコーダの主電源から再充電される。RIPS46は、約10.5分間、12ワット(W)で直流28Vを提供する能力がある。
RIPS46と電気的接続部48は、前記フライトレコーダ40と一体の各構成部品となっている。RIPS46と電気的接続部48の物理的寸法は、概ね単一の筐体42の矩形フォームファクタ内に配置される。つまりRIPS46と電気的接続部48は、物理的に切欠き43の寸法内に存在し、フライトレコーダ40自体のフォームファクタ(規格サイズ)を増やすことなく、フライトレコーダ40に予備の動作電力を提供している。いかなる場合でも、フライトレコーダ40の筐体42は、一体のRIPS46と電気的接続部48を含めて、例えばTSO 123bや124b,EUROCAE ED−112,ARINC747,ARINC 757のような、管理機関によって義務付けられたフライトレコーダに対する寸法仕様に適合する。
発光式水中探知ビーコン(Light-emitting underwater locator beacon)50が、クランプ52で筐体42に装着される。このビーコン50は、墜落や他の航空機事故の場合に、フライトレコーダ40を発見して回収するのに役立つ。
図3はフライトレコーダ40の切欠き図であり、ここでは取得処理基板60や、音声圧縮基板62や、映像圧縮基板64や、航空機インターフェースボード66のような、内部の印刷回路基板や他の電子部品を示している。クラッシュサバイバブルメモリユニット(CSMU)70は、飛行データや音/映像データを含む飛行関連情報を受け取って蓄積するために、各印刷回路基板60〜66と電気的に接続される。CSMU70は、固体フラッシュメモリチップを有するスタック型メモリカードとして実施される不揮発性メモリデバイスや、磁気または光学マスストレージ媒体のような、他の不揮発性ストレージデバイスを収容する。CSMU70は、非圧力および非温度制御のアプリケーション用に構築され、DO−160Fの環境要求に準拠する。CSMU70の外側ハウジングは、ステンレス鋼のような耐熱材料からなる。外側ハウジングと不揮発性メモリデバイスとの間には、断熱層が配置される。筐体42は、素早い確認のために国際的なオレンジ色で塗装される。
図4は、飛行データの取得および記録システムにおけるブロック図である。通常の飛行動作中、フライトレコーダ40は、特定の航空機性能パラメータを記録して、飛行情報をCSMU70に蓄積する。例えば各航空機センサ80は、図1で示したように、航空機の表面や主要なシステム構成部品から飛行データを収集する。このセンサデータは、フライトレコーダ40に送られる。例えばマイクロホンやカメラからの音声と映像のデータ82は、一般にはコックピットに配置される制御パネル84に送られる。制御パネル84は、フライトレコーダ40へのユーザインタフェースであって、制御スイッチ,ジャックおよび指示器を含んでおり、各指示器は、完全状態の消去,完全状態のテスト,ヘッドセットジャック,CAM入力,スイッチの消去,スイッチのテストを示している。乗務員に対するヘッドセット84とコックピット領域のマイクロホン(CAM)86も、制御パネル84に接続する。オンボードの保守システム(OMS)88とクロノメータとしてのタイマ90も、制御パネル84に接続する。
フライトレコーダ40は、ビーコン50と、FDR電子部品92と、CVR電子部品94と、CSMU70とを備えている。フライトレコーダ40は、音,映像およびフライトデータを任意に組み合わせる電子インターフェースをさらに備えてもよい。音データや映像データと同様に飛行情報は、前記各電子部品を通して処理され、墜落や他の重大な事態に陥った場合に後で分析するために、CSMU70に蓄積される。この飛行データは、空路の安全問題や材料の劣化、危険な操縦手順、ジェットエンジンの性能の研究にも利用できる。
一つの実施態様において、フライトレコーダ40は、4つの独立した各チャンネルのコックピット音声を同時に記録し、その音声をディジタルフォーマットに変換して、メモリにそのデータを蓄積する。フライトレコーダ40は、4つのコックピット音声入力、すなわち(1)コックピット予備オーディオ入力(第3の乗務員,拡声装置)と、(2)副操縦士のオーディオ,ブーム,マスクおよび手持ち式のマイクロホン入力と、(3)操縦士のオーディオ,ブーム,マスクおよび手持ち式のマイクロホン入力と、(4)CAM入力とから、2時間分の高品質音声を記録する。各音声入力は、必要に応じて調整され、増幅され、均等化される。結果として得られる信号は、ディジタルパルスコード変調(PCM)データに変換される。コックピット領域のマイクロホンをフライトレコーダ40と結合するために、前置増幅と自動利得制御が内部で処理され、それによりコックピット制御ユニットに対する必要性を排除している。飛行機センサ80からの飛行データは、CSMU70で受取られ、バッファリングされて保存され、論理的にコックピット音や映像データから分離される。CSMU70は、飛行データや音/映像データを24時間監視する能力がある。
通常の動作では、直流28ボルト(VDC)または交流115V(VAC)の形態で、航空機パワーバス98からの電力を電源96が受ける。電源96は、通常の動作電力をFDR電子部品92と、CVR電子部品94と、CSMU70に提供する。ビーコン50は、数年間動作し続けることが可能な電池をそれ自体で保有している。
例えば墜落前の一時期に、航空機パワーバス98が不能若しくは電源96が機能しなくなると、フライトレコーダ40はバックアップ動作を開始して、CSMU70にデータを更新および蓄積する。このバックアップ動作の処理は、完了するのに最大で10分を要することができる。RIPS46は、バックアップ動作の処理中に補助の動作電力をフライトレコーダ40に供給する。図4は、FDR電子部品92,CVR電子部品94およびCSMU70に接続され、これらの各部品に補助の動作電圧を供給するための電気的接続部48を示している。バックアップの終わりに、RIPS46はシャットオフし、航空機パワーバス98がリストアされるまで再始動しなくなる。フライトレコーダ40は、周期カウンタを用いて、バックアップが発生してからの事象を記録する。仮にバックアップ処理の終了する前に航空機パワーバス98がリストアされた場合、RIPS46はスタンバイモードに戻り、周期カウンタの値を増加させることなく、再充電を開始する。RIPS46は電源96または航空機パワーバス98によって再充電され、交換前に4000回のバックアップ周期に達するまで機能させることができる。RIPS46はその内部にある電池パックの不具合を記録する。また、RIPS46はモジュラー方式のもので、電気的接続部48とクランプ54によって取外しと交換が可能である。
RIPS46はフライトレコーダ40と一体の構成部品であり、特別な接続部や、配線や、空間割当てや、既存システムに対する別な変更を必要とせず、フライトレコーダに補助電源装置を提供できる。RIPS46と電気的接続部48は、筐体42のフォームファクタ内部に物理的に存在し、フライトレコーダの寸法仕様を越えるような如何なる空間をも必要としない。したがって、RIPS46を主要な航空機電源および配線から独立させることができる。
地上支援装置(GSE)100は、保守,診断,状態およびCSMU70からのデータ検索のために、フライトレコーダ40に接続される。GSE100は、コンピュータのような外部装置に対して、イーサネット(登録商標)インターフェースや他の電子通信プロトコルを使用する。
フライトレコーダ40は、民間ジェット機,軍用機,無人飛行機,超軽量飛行機,小型飛行船,気球,全翼機のような固定翼機や回転翼機に適応できる。またフライトレコーダ40は、ボート,潜水艦,ホバークラフトのような海上輸送システムに適応できると共に、娯楽用/レクリエーション用,科学的用途,民間用,地上の各車輛や、宇宙旅行にも及ぶものである。
一つ以上の本発明の実施形態が詳細に説明されたが、以下の請求項に記載の発明の要旨を逸脱しない範囲の実施形態に改良し適応させることは、当業者であれば十分理解するだろう。
10 航空機
16 機体
40 フライトレコーダ(データレコーダ)
42 筐体
43 切欠き(切込み)
46 RIPS(予備電源装置)
50 ビーコン
54 クランプ
70 CSMU(メモリユニット)
92 FDR電子部品(電子インターフェース)
94 CVR電子部品(電子インターフェース)

Claims (25)

  1. 切込みを有する筐体と、
    前記筐体の内部に配置され、データを受け取るために接続される電子インターフェースと、
    前記筐体の内部に配置され、前記データを蓄積するために前記電子インターフェースと電気的に接続されるメモリユニットと、
    前記筐体の切込み内部に物理的に配置され、前記電子インターフェースと前記メモリユニットに動作電圧を提供するために、前記筐体に接続する電気的接続部を有する予備電源装置と、からなり、
    前記予備電源装置と前記電気的接続部の物理的寸法が、前記筐体のフォームファクタ内に収まることを特徴とするフライトレコーダ。
  2. 前記予備電源装置を前記筐体に固定するためのクランプをさらに備えたことを特徴とする請求項1記載のフライトレコーダ。
  3. 前記予備電源装置が前記筐体から取外し可能であることを特徴とする請求項1記載のフライトレコーダ。
  4. 前記メモリユニットが不揮発性メモリデバイスを備えたことを特徴とする請求項1記載のフライトレコーダ。
  5. 前記予備電源装置に配置される電池をさらに備えたことを特徴とする請求項1記載のフライトレコーダ。
  6. 前記メモリユニットは、飛行データ,音データまたは映像データを蓄積するものであることを特徴とする請求項1記載のフライトレコーダ。
  7. 前記筐体にビーコンをさらに備えたことを特徴とする請求項1記載のフライトレコーダ。
  8. 筐体と、
    前記筐体の内部に配置され、データを受け取るために接続される電子インターフェースと、
    前記データを蓄積するために前記電子インターフェースと電気的に接続されるメモリユニットと、
    前記筐体のフォームファクタ内に物理的に配置され、前記電子インターフェースと前記メモリユニットに動作電圧を提供する予備電源装置と、からなることを特徴とするデータレコーダ。
  9. 前記筐体に切込みが形成され、
    前記予備電源装置が前記筐体の切込み内部に物理的に配置されることを特徴とする請求項8記載のデータレコーダ。
  10. 前記予備電源装置を前記筐体に固定するためのクランプをさらに備えたことを特徴とする請求項8記載のデータレコーダ。
  11. 前記予備電源装置が前記筐体から取外し可能であることを特徴とする請求項8記載のデータレコーダ。
  12. 前記予備電源装置に配置される電池をさらに備えたことを特徴とする請求項1記載のデータレコーダ。
  13. 前記メモリユニットは、飛行データ,音データまたは映像データを蓄積するものであることを特徴とする請求項8記載のデータレコーダ。
  14. 機体と、この機体に装着されるフライトレコーダとからなり、
    前記フライトレコーダは、
    (a)筐体と、
    (b)前記筐体の内部に配置され、データを受け取るために接続される電子インターフェースと、
    (c)前記データを蓄積するために前記電子インターフェースと電気的に接続されるメモリユニットと、
    (d)前記筐体のフォームファクタ内に物理的に配置され、前記電子インターフェースと前記メモリユニットに動作電圧を提供する予備電源装置と、
    を備えたことを特徴とする航空機。
  15. 前記筐体に切込みが形成され、
    前記予備電源装置が前記筐体の切込み内部に物理的に配置されることを特徴とする請求項14記載の航空機。
  16. 前記予備電源装置を前記筐体に固定するためのクランプをさらに備えたことを特徴とする請求項14記載の航空機。
  17. 前記予備電源装置が前記筐体から取外し可能であることを特徴とする請求項14記載の航空機。
  18. 前記予備電源装置に配置される電池をさらに備えたことを特徴とする請求項14記載の航空機。
  19. 前記メモリユニットは、飛行データ,音データまたは映像データを蓄積するものであることを特徴とする請求項14記載の航空機。
  20. 切込みを有する筐体を提供し、
    前記筐体の内部に電子インターフェースを配置し、
    前記筐体の内部にメモリユニットを配置し、
    前記メモリユニットを電子インターフェースと電気的に接続し、
    前記筐体の切込み内部に予備電源装置を物理的に配置し、
    前記電子インターフェースと前記メモリユニットに動作電圧を提供するために、前記予備電源装置を接続したことを特徴とするデータレコーダの製造方法。
  21. 前記予備電源装置を前記筐体に固定することをさらに含む請求項20記載の製造方法。
  22. 前記予備電源装置を前記筐体から取外すことをさらに含む請求項20記載の製造方法。
  23. 前記予備電源装置に電池を配置することをさらに含む請求項20記載の製造方法。
  24. 前記メモリユニットに不揮発性メモリデバイスを配置することをさらに含む請求項20記載の製造方法。
  25. 前記メモリユニットは、飛行データ,音データまたは映像データを蓄積する請求項20記載の製造方法。
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