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システム理論に基づく安全解析手法STPAの宇宙機適用について

机译:基于系统理论的安全分析方法关于STPA空间应用

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摘要

スペースシャトル、ソユーズ、HTVなど国際宇宙ステーション(ISS)に関連する宇宙機システムでは、クルーの死傷を避けるために高い安全性が求められる。この様なシステムでは、2故障許容安全という考え方でシステムの安全化を図っている。一方で、ソフトウェアの積極的な導入により、宇宙機システムも複雑化·大規模化が進hでいる。現代の宇宙機システムにおいては、コンピュータ同士あるいはコンピュータと人間の間の複雑な相互作用を把握しきれず、故障がなくても事故に至ることがある(例NASA Mars Polar Landerの着陸失敗)。完全に安全なシステムを構築するとは不可能であるが、2故障許容安全を超えて、本質的により安全なシステムを設計することが、有人宇宙船を含む日本の宇宙開発を持続的に実現していくために重要になる。故障木解析(FTA)に代表される従来の安全解析は、システムを構成する機器の故障に着目し、事故が引き起こされないかを分析する。しかし、複雑化されたシステムでは、コントローラとコントロール対象の間の相互作用によっては、単純·軽微な故障により重大な事故が引き起こされる、あるいは故障なしに事故が引き起こされる。複雑化したシステムで事故への根本的な対策を施すには、その相互作用を安全解析した上で、システムを設計する必要がある。しかし、システムの相互作用は、開発の早い段階で設計されるものが多く、故障を前提とする従来の安全解析では対応が困難である。STPAは、コントローラとコントロール対象の間の相互作用に着目した安全解析手法である。詳細な機器構成が設計されていなくても適用可能な手法であるため、システム開発の早期からの安全解析を実施可能である。本発表では、現在の宇宙機安全設計の課題、および宇宙機システムを題材としたSTPAの適用研究結果を紹介し、STPAが宇宙機安全設計に与える効果を議論する。
机译:航天飞机,Soyez,HTV等,与国际空间站(ISS)相关的航天器系统需要高安全性以避免船员受伤。在这样的系统中,系统安全旨在实现两个故障公差安全的概念。另一方面,由于侵略性地引入软件,航天器系统也复杂且大型H.在现代航天器系统中,可以理解计算机或计算机和人类之间的复杂互动,并且可以导致没有发生故障的事故(例如,美国宇航局火星极地兰德的失败)。虽然无法建立一个完全安全的系统,但不可能设计超出两者允许安全的基本安全的系统,并且可持续实现日本的空间开发,包括载人航天器它变得重要。故障树分析(FTA)表示的传统安全性分析专注于构成系统的设备的故障并分析事故是否没有引起。然而,在复杂的系统中,由于简单和轻微的故障,控制器和控制目标之间的相互作用导致严重事故,或者不小心导致事故而不会发生故障。为了将潜在的措施应用于复杂系统中的事故,有必要在其相互作用的安全分析后设计系统。然而,系统交互通常在开发的早期阶段设计,并且难以响应出现故障的传统安全性分析。 STPA是一种适用于控制器与控制目标之间的相互作用的安全分析方法。由于不设计详细的设备配置,因此可以从早期系统开发中实现安全性分析。在本演示文献中,我们介绍了当前航天器安全设计和基于航天器系统的STPA应用研究结果,探讨了STPA对航天器安全设计的影响。

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