研究内容
私は、非線形軌道力学を始めとする宇宙空間における複雑なダイナミクスの解明とその応用に取り組んでいます。
直近の研究では、トランスフォーマーに基づく宇宙機の自律軌道設計や軌道力学の情報縮約モデリングを含みます。
これらの手法を基盤として、宇宙輸送やミッション設計、惑星間輸送の最適化を目指し次世代宇宙インフラシステムの構築に貢献しています。
私は、非線形軌道力学を始めとする宇宙空間における複雑なダイナミクスの解明とその応用に取り組んでいます。
直近の研究では、トランスフォーマーに基づく宇宙機の自律軌道設計や軌道力学の情報縮約モデリングを含みます。
これらの手法を基盤として、宇宙輸送やミッション設計、惑星間輸送の最適化を目指し次世代宇宙インフラシステムの構築に貢献しています。
非線形力学に基づく宇宙軌道の解析と設計に取り組んでいます。複雑な重力場におけるカオス的ダイナミクスを対象に、構造保存型機械学習を導入することで、長期的に安定した軌道予測と効率的なミッション設計手法の構築を目指しています。
非線形軌道力学に基づき、複雑な重力場における軌道設計および遷移機構の解析に着目しています。三体問題に代表されるカオス的ダイナミクスを考慮し、効率的な軌道遷移の実現を目指すとともに、構造保存型機械学習を導入することで、長期的に安定した軌道予測および高速なミッション設計手法の構築に取り組んでいます。
次世代宇宙インフラである宇宙エレベーターに関する研究を行っております。研究内容は主に宇宙エレベーターを用いた惑星間遷移のミッション設計、大型宇宙構造物のマルチボディーダイナミックス、宇宙エレベーターの熱システムの開発および宇宙デブリが宇宙構造物に与える安全性の評価を行っております。
シミュレーションおよびアシスタントエンジニアとしてラボに従事。ラティス構造の性能向上を目的としたツールの設計を行い、金属3Dプリンティングの工程を支援するとともに、高精度ラティスの再現性を高めるための最適なパラメータ設定の推定に取り組んでいます。
惑星探査ローバーの移動および操舵システムの開発に関する研究であり、特にエアレスタイヤ技術、走行ダイナミクス、および軽量構造設計に着目し、凹凸の多い地球外環境での運用を対象とした機会設計やシュミレーションを行っております。