Скачать 2.32 Mb.
|
Показатели Glonass-премника с системой обработки
На блок вычислителя и периферии возлагается целый комплекс задач по сбору, накоплению, обработке данных, получаемых от измерителей, а также опрос спутникового канала определения координат и взаимодействие с вычислителем верхнего уровня. Блок вычислителя и периферии, основным элементом которого является микроконтроллер STM32F407, работает в совокупности с вычислителем верхнего уровня. Связано это с тем, что банк цифровых карт местности (ЦКМ) занимает существенный объем памяти, и многие алгоритмы решения навигационных задач комбинированными методами требуют высоких вычислительных ресурсов. Магнитометрическая информация с трехосного блока магнитометров [3] проходит через несколько стадий работы встраиваемого подвижного объекта (ПО). В первую очередь сигнал с АЦП проходит через цифровой ФНЧ, затем аналитически фильтруется [4] на наличие случайных и шумовых составляющих. После цифровой фильтрации проводится алгоритмическая компенсация температурной погрешности с учетом показаний датчика температуры. Скомпенсированные данные проходят алгоритмическую компенсацию погрешностей взаимной ориентации осей чувствительности и приборного трехгранника (данное явление связано с неточностями поверхностного монтажа измерителей и элементов корпуса). Затем происходит алгоритмический учет свойств магнитомягкого и магнитотвердого железа в составе элементов корпуса. Далее данные проходят через блок метрологической калибровки, на выходе которого они приобретают конечную величину. После установки на реальный подвижный объект данные после калибровки повторно проходят через алгоритм учета магнитных свойств основания, а затем их можно использовать для ПО высокого уровня и вычисления магнитного курса. Акселерометрическая и гироскопическая информация подвергается обработке по схожим этапам до метрологической калибровки, далее информация обрабатывается комбинированно для компенсации влияния линейных ускорений. Информация с баровысотомера также проходит стадии цифровой фильтрации и температурной компенсации, после чего проводится метрологическая калибровка. Ядром навигационного алгоритма во встраиваемом ПО является слабосвязанный алгоритм интергированной инерциально-спутниковой системы, который по сути представляется фильтром Калмана [4]. Вся обработанная информация используется для ПО высокого уровня, в котором производится наиболее полное использование информации комбинированными методами [5], а также передача информации в распределенную сеть измерителей в случае использования МИМ в составе дифференциальной геомагнитной навигационной системы. Магнитоинерциальный модуль предполагается использовать в составе штатной пилотажно-навигационной системы ориентации и навигации ПО в качестве корректора инерциальных систем и резервных систем навигации, а также как основной самостоятельный источник пилотажно-навигационной информации на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах (ЛА), включая применение в распеределенных магниточувствительных системах. К числу новых применений МИМ относится распределенная магниточувствительная система для различных прикладных направлений. К приоритетным направлениям относится дифференциальная геомагнитная навигация [5]. Помимо классических задач навигации и ориентации подвижных объектов на МИМ планируется опробация алгоритмов распределенной indoor навигационной системы для навигации и ориентации внутри помещений и других объектов, где невозможен прием сигналов СНС. Магнитное поле Земли в каждом помещении приобретает уникальный рисунок за счет всевозможных перекрытий, балок и других элементов здания. Предлагается использовать этот рисунок для создания карты, за счет которой и будет отслеживаться местоположение пользователя. В настоящее время проводятся испытания и калибровки МИМ-1 для использования его в составе распределенной магниточувствительной системы. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
804-first-33v-arinc-717-arinc-429-transceiver.aspx (дата обращения : 18.02.2016).
УДК 531.38 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМАГНИТНАЯ НАВИГАЦИЯ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ Г. М. Проскуряков, А. А. Игнатьев*, М. В. Поздняков, А. В. Ляшенко ОАО «Институт критических технологий» Россия, 410040, Саратов, пр. 50 лет Октября, 110А E-mail: [email protected] *Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского Россия, 410012, Саратов, ул. Астраханская, 83 E-mail: [email protected] В статье проводится анализ предлагаемого метода дифференциальной геомагнитной навигации. Показаны его преимущества по многим показателям перед существующим методом корреляционно-экстремальной навигации. Указано на возможность практической реализации нескольких модификаций способов дифференциальной геомагнитной навигации как самостоятельно (автономно), так и при комплексировании с другими способами навигации (инерциальным, спутниковым, радиотехническим и др.). Ключевые слова: метод дифференциальной геомагнитной навигации, подвижный объект, дифференциально-компонентная геомагнитная навигация, матрица функций чувствительностей. Differential Geomagnetic Navigation of Moving Objects G. M. Proskuryakov, A. A. Ignatiev, M. V. Pozdnyakov, A. V. Lyashenko In this article the analysis of the proposed method of differential geomagnetic navigation is carried out. Advantages of this method in comparison with the method of correlation extremal navigation were shown. The availability of practical realization of some modifications of the method of differential geomagnetic navigation both independently and in aggregation with other navigation methods (inertial, satellite, radio technical etc) was pointed. Key words: method of differential geomagnetic navigation, moving object, differentional-component geomagnetic navigation, sensitivity function matrix. Необходимость наблюдения за геофизическими полями и измерение их параметров лежат в основе решения многих геофизических, геологоразведочных, климатических, экологических, инженерных и научно-технических задач [1–3]. К числу инженерных и научно-практических задач с использованием геофизической информации относятся актуальные в настоящее время и перспективные задачи автономной навигации и ориентации (АНО) подвижных объектов (ПО) в околоземном пространстве (на земле и под землей, на воде и под водой, в атмосфере и ближнем околоземном космосе) [4–11]. В последние 10–15 лет наблюдается возрастание интереса со стороны специалистов к проблемам совершенствования методов, способов, средств и технологий решения задач АНО ПО на основе геофизической информации [3, 7]. Одним из наиболее распространенных в настоящее время методов решения задач АНО на основе использования геофизической информации является метод корреляционно-экстремальной навигации (КЭН) по аномальному магнитному полю Земли (МПЗ-А) [5, 6, 9, 10]. Суть этого метода заключается в том, что измеренные на борту ПО параметры аномального геомагнитного поля (градиенты модуля напряженности МПЗ-А) сравниваются с координатно-привязанным эталоном градиента модуля. Причем многомерная информация о численных значениях эталонов градиентов модуля МПЗ-А для каждой конкретной точки околоземного пространства хранится в долговременной памяти бортового вычислителя. С целью улучшения показателей точности, устойчивости и других параметров систем на практике находят широкое применение интегрированные (гибридные) комплексы навигации, основанные на объединении систем КЭН с инерциальными (ИНС), спутниковыми (СНС) и другими навигационными системами. В качестве альтернативы методу КЭН был предложен метод дифференциальной геомагнитной навигации (ГМН) [12, 13], который может быть реализован различными способами:
Сущность метода ДГМН заключается в том, что задача позиционирования ПО относительно априорно заданной дискретной геомагнитной сетки (ГМС) базовых точек решается алгоритмическим путем за счет вычисления переменного радиуса корреляции Δr, зависящего от приращений компонент вектора напряженности (ΔTМПЗ) МПЗ (для ДК ГМН), или от приращений градиентов модуля вектора напряженности (ΔgradТ) МПЗ (для ДГМ ГМН), или от приращений градиентов компонент вектора МПЗ (для ДГК ГМН), или от приращений углов ориентации вектора МПЗ в пространстве (для ДУ ГМН), вычисляемых путем сравнения соответствующих параметров МПЗ, зафиксированных в базовых точках (узлах ГМС) и контрольных (текущих) точках маршрута (рис. 1): S – площадь территории для навигации; A, B, C, D – базовые точки конечного элемента ΔS, выделенного из географической сетки (узлы сетки); Δφ, Δλ (Δℓφ, Δℓλ) – угловые (линейные) размеры конечного элемента (λ – географическая долгота, φ – георгафическая широта); r– радиус-вектор контрольной точки; r0 – радиус-вектор базовой точки; Δr – вариация радиуса-вектора; R – радиус Земли (R = 6371,11 км); K – контрольная точка; XgYgZg – географический трехгранник. Масштабы навигации – глобальные: в атмосфере (высота до 500 км), под землей (глубина до 10 км), под водой (глубина до 15 км), на земле (не ограничены). Общая характеристика сравниваемых методов решения задачи автономной навигации (КЭН и ДГМН) приводится в табл. 1, из которой следует, что метод ДГМН не требует обязательного использования карты местности (КМ) и карты поля (КП), так как прокладка маршрута и счисления пройденного пути (позиционирование) обеспечиваются привязкой к дискретным точкам ГМС. R 0 (центр Земли) 0 S Zg (Восток) Yg (вертикаль) ΔS C A B D Xg (север) K Δr r r0 Δλ Δℓλ Δφ Δℓφ Рис. 1. Схема реализации метода дифференциальной геомагнитной навигации Таблица 1 Характеристика сравниваемых методов ГМН
Условие позиционирования объектов легче осуществить методом ДГМН, поскольку при этом не требуется вычислять экстремумы функционалов корреляционных функций. Требования к системам ГМН представлены табл. 2. Таблица 2 |
![]() |
Экономика в промышленности Под редакцией профессора А. В. Ляшенко... Решением Президиума вак министерства образования и науки РФ издание включено в Перечень ведущих рецензируемых изданий, в которых |
![]() |
Издательство саратовского университета Для преподавателей, научных работников и студентов, обучающихся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм» |
![]() |
Учебное пособие для преподавателей и студентов медицинских институтов... Ценность брошюры заключается также и в том, что в ней напоминается о многих ученых, внесших большой вклад в развитие неврологии и... |
![]() |
Издательство саратовского университета Франции и Англии xvii–xix вв до нынешних проблем культурного сотрудничества в Западной Польше. Особое внимание уделяется практике... |
![]() |
Учебник для вузов Под редакцией Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина |
![]() |
К. Гроер Д. Кавалларо Перевод с английского канд мед наук Е. Б. Клейменовой... Книга рекомендована Управлением учебных заведений Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации... |
![]() |
Учебное пособие под редакцией профессора С. И. Данилова Грибковые заболевания кожи. Учебное пособие под ред проф. Си. Данилова спбгма им. И. И. Мечникова спб: 2005. С. 124 |
![]() |
Весы 2009 -№39 Альманах гуманитарных кафедр Балашовского института... Альманах гуманитарных кафедр Балашовского института Саратовского государственного университета им |
![]() |
Радиожурналистика под редакцией профессора A. A. Шереля Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся... |
![]() |
Радиожурналистика под редакцией профессора A. A. Шереля Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся... |
![]() |
Методическое пособие для студентов 2-го курса, обучающихся по специальности... Под редакцией зав кафедрой пропедевтики внутренних болезней профессора В. В. Аникина |
![]() |
Методические рекомендации по оформлению отчета производственной практики... Под редакцией заведующей кафедрой госпитальной педиатрии д м н., профессора М. А. Скачковой |
![]() |
Н. И. Бычков, Ю. Л. Колчинский, С. М. Семин Под общей редакцией доктора... Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «С» |
![]() |
Регламент информационно-вычислительной сети сгту Ивс саратовского государственного технического университета объединяет подразделения университета в информационно-коммуникационную... |
![]() |
Собриология наука об отрезвлении общества под редакцией профессора А. Н. Маюрова Собриология. Наука об отрезвлении общества. /Под ред проф. А. Н. Маюрова. Авторы: А. Н. Маюров, В. П. Кривоногов, Н. А. Гринченко,... |
![]() |
Собриология наука об отрезвлении общества под редакцией профессора А. Н. Маюрова Собриология. Наука об отрезвлении общества. /Под ред проф. А. Н. Маюрова. Авторы: А. Н. Маюров, В. П. Кривоногов, Н. А. Гринченко,... |
Поиск |