×
27.12.2016
216.013.9e1f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО МАГНИТНОГО КОМПАСА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002572109
Дата охранного документа
27.12.2015
Аннотация: Изобретение относится к способам построения устройств, используемых на подвижных объектах. Техническим результатом изобретения является устранение инструментальных погрешностей магнитного компаса и повышение точности определения азимута передвижения объекта α в плоскости. Способ калибровки магнитного компаса заключается в установке магнитного компаса на плоскости в четырех ортогональных положениях и измерение средних значений магнитного поля в каждом положении, а также средних значений по всем положениям магнитного компаса. Полученные величины позволяют впоследствии аналитически рассчитать реальный азимут движения по результатам измерений магнитного компаса. 4 ил.
Основные результаты: Способ калибровки электронного магнитного компаса, заключающийся в том, что устанавливают компас на плоскость, вращают компас вокруг оси, перпендикулярной этой плоскости, и фиксируют его в четырех, i=1÷4, ортогональных положениях по двум ортогональным осям X и Y, лежащим в указанной плоскости, в каждом положении принимают компасом составляющие магнитного поля, отличающийся тем, что по осям X и Y измеряют средние значения магнитного поля M и M в каждом, i=1÷4, положении компаса и средние значения магнитного поля по всем положениям компаса m и m, вычисляют k - степень инструментальной асимметрии коэффициентов передачи k и k приемников компаса по осям X и Y по формуле: при использовании компаса совмещают ось X с направлением движения и вычисляют истинное направление на магнитный полюс в плоскости XY по формуле где B и B - измереннные компасом составляющие магнитного поля по осям X и Y.

Заявляемый способ калибровки электронного магнитного компаса (МК) относится к способам построения устройств, используемых на подвижных объектах. Способ может быть использован, преимущественно, для калибровки автономной навигационной системы пешехода, например, с целью повышения точности определения азимута передвижения объекта по данным МК при отсутствии сигналов глобальных навигационных систем (ГНС).

Магнитное поле Земли может использоваться для решения задач навигации. Однако это поле подвержено влиянию многочисленных возмущающих факторов [1], в том числе глобальных и локальных аномалий, инструментальных погрешностей аппаратуры и т.п.

Серьезный вклад в погрешности магнитометров вносят инструментальные погрешности самого прибора. Сигнал М, поступающий от любого канала магнитометра, может быть представлен в виде M=kH+m, где k - коэффициэнт передачи канала, H - действительная напряженность магнитного поля в точке измерений, m - статическая ошибка магнитометра (значение M при отсутствии магнитного поля). Проблема состоит в том, что у двух-, трехканальных магнитометров величины k и m по ортогональным осям отличаются друг от друга. В результате чего при измерении постоянного магнитного поля и произвольном вращении трехосного магнитометра получают поверхность эллипсоида с центром не в начале координат. Для калибровки (определения неизвестных параметров магнитомерта k и m) аппроксимируют полученные результаты измерений эллипсоидом и вычисляют искомые величины, используя численные методы, например метод наименьших квадратов. Такую процедуру отличает высокая трудоемкость. Во многих применениях удовлетворительной точности калибровки можно добиться, разбив задачу трехмерной калибровки в координатах 0XYZ на две двухмерных задачи: в плоскостях 0XY и 0YZ. В ряде случаев, например при перемещении по поверхности Земли, для определения азимута - направления на магнитный полюс (МП) достаточно выполнить калибровку в плоскости Земли. Однако даже для плоской задачи известные авторам алгоритмы вычисления параметров магнитометра достаточно сложны.

Известен способ калибровки [2] любых векторных измерительных приборов (магнитометров, акселерометров, антенных решеток и т.п.), заключающийся во вращении приборов на разные углы и измерении соответствующих величин с расчетом требуемых корректировок.

Недостатком данного способа является его высокая сложность.

Известен способ калибровки электронного магнитного компаса [3], заключающийся в перемещении его по определенной траектории и сопоставлении его показаний с данными ГНС.

Недостаток этого способа заключается в низкой точности калибровки, обусловленной погрешностями ГНС определения путевого угла (азимута).

Известен способ калибровки электронного магнитного компаса [4], заключающийся в измерении магнитных полей большим количеством магнитометров и формировании искажающей матрицы калибруемого электронного магнитного компаса.

Недостаток этого способа заключается в высокой сложности калибровки.

Известна методика калибровки для двухосного электронного магнитного компаса в информационно-измерительных системах [5].

Недостаток этого способа заключается также в высокой сложности вычислений.

Наиболее близким к заявляемому является способ калибровки электронного магнитного компаса [6], стр. 25-28, заключающийся в том, что устанавливают компас на выбранной плоскости, вращают компас вокруг оси, перпендикулярной этой плоскости, и фиксируют его в четырех, i=1÷4, ортогональных положениях по двум ортогональным осям X и Y, лежащим в указанной плоскости, в каждом положении принимают компасом составляющие магнитного поля.

Недостаток этого способа заключается также в высокой сложности вычислений.

Задачей, решаемой заявляемым изобретением, является создание простого в реализации способа калибровки.

Для решения этой задачи в способе калибровки электронного магнитного компаса, заключающемся в том, что устанавливают компас на плоскости, вращают компас вокруг оси, перпендикулярной этой плоскости, и фиксируют его в четырех, i=1÷4, ортогональных положениях по двум ортогональным осям X и Y, лежащим в указанной плоскости, в каждом положении принимают компасом составляющие магнитного поля, по осям X и Y измеряют средние значения магнитного поля Mxi и Nyi в каждом, i=1÷4, положении компаса и средние значения магнитного поля по всем положениям компаса mx и my, вычисляют k - степень инструментальной асимметрии коэффициентов передачи kx и ky приемников компаса по осям X и Y по формуле:

при использовании компаса совмещают ось X с направлением движения и вычисляют истинное направление на магнитный полюс в плоскости XY по формуле:

α=arctg[(By-my)/k(Bx-mx)],

где Bx и By - измереннные компасом составляющие магнитного поля по осям X и Y.

Существенные отличия заявляемого способа состоят в том, что для калибровки компаса требуется измерить лишь средние значения магнитного поля Mxi и Myi в каждом, i=1÷4, положении компаса и средние значения магнитного поля по всем положениям компаса mx и my. Результаты измерений позволяют легко, используя аналитические выражения, получить степень инструментальной ассиметрии k коэффициентов передачи kx и ky приемников компаса, а впоследствии, также аналитически, найти направление на магнитный полюс.

В прототипе калибровка компаса предполагает сложные измерения и оптимизационные расчеты.

Заявляемый способ иллюстрируют следующие графические материалы:

Фиг. 1. Датчики компаса.

Проекции вектора магнитного поля на оси 0X и 0Y при поворотах компаса.

Фиг. 2. Проекции вектора магнитного поля при поворотах компаса.

Фиг. 3. Схема определения направления на МП.

Фиг. 4. Схема устройства, реализующего способ, где:

1, 2 - датчики поля;

3, 4, 5, 6 - интеграторы;

7 - компьютер.

Рассмотрим возможность реализации заявляемого способа калибровки электронного магнитного компаса при решении простейшей задачи: определения азимута движения при перемещении по поверхности Земли.

Датчики трехосного электронного магнитного компаса, фиг. 1, располагают ортогонально в базисе 0XYZ, а на корпусе компаса отображают направления соответствующих осей. Вектор магнитного поля Н направлен на МП. Каждым из датчиков компаса принимают сигналы Mx, My и Mz, соответствующие проекциям HX, HY и HZ вектора H, однако каждый канал принимает их со свойствеными именно ему коэффициентом передачи k и статической ошибкой m:

Будем предполагать, что во время калибровки величина и направление вектора H не меняются. Этот факт можно проверить путем многократного измерения и сравнения значений Mx, My и Mz. Будем также считать, что в рассматриваемом случае проекция HZ не имеет существенного значения.

Устанавливают компас на плоскость, параллельную поверхности Земли, на которую устанавливают плоскость 0XY компаса, фиг. 2, а).

Измеряют средние значения магнитного поля Mx1 и My1. В простейшем случае среднее значение магнитного поля может быть получено в результате одного измерения. Однако действительная оценка среднего значения позволяет в определенной степени избавиться от флуктуаций магнитного поля, ошибок измерений и т.п. В аналоговом компасе для получения среднего значения производят интегрирование входных сигналов M за фиксированный интервал времени, а в цифровом - суммирование определенного количества входных отсчетов. В результате проведенных измерений получают усредненные величины:

Поворачивают компас на 90°, Фиг. 2, b), и аналогичным образом измеряют средние значения компонентов магнитного поля:

Следующий поворот компаса, Фиг. 2, с), даст значения:

Наконец четвертый поворот, Фиг. 2, d), позволит получить:

Одновременно с измерением средних значений магнитного поля по координатам X и Y в каждом из положений компаса измеряют средние координатные значения поля по всем положениям компаса. Для чего интегрируют координатные показания компаса, полученные по четырем этапам калибровки, в аналоговом варианте или суммируют - в цифровом. Сложив соотношения (2)-(5), нетрудно убедиться, что средние значения магнитного поля по всем положениям компаса являются усредненными статическими ошибками компаса по каждой координате:

Полученные значения позволяют вычислить отношение коэффициентов передачи компаса по каналам X и Y

т.е. степень асимметрии каналов X и Y компаса, причем сами значения коэффициентов kx и ky не требуются.

Знание величин mx, my и k позволяет при использовании компаса скорректировать его показания. Если ось X компаса, Фиг. 3, совместить с направлением движения (НД) объекта и измерить составляющие магнитного поля Bx и By, то азимут - угол α между осью X и направлением на МП может быть рассчитан по формуле:

При необходимости трехмерной калибровки аналогичные действия могут быть выполнены сначала в плоскости 0XY, а затем в ортогональной плоскости, 0XZ или 0YZ.

Схема устройства, реализующего заявляемый способ, приведена на Фиг. 4. Сигналы от датчиков 1 (2) магнитного поля по осям X (Y) поступают на интеграторы 3 и 4 (5 и 6) соответственно. Интегратор 3 (5) определяет среднее значение поля в каждом положении компаса, а интегратор 4 (6) - по всем четырем измерениям. Начало и конец интегрирования задает управляющими сигналами компьютер 7. Последний сохраняет значения Mxi, Myi, mx и my, а также вычисляет по формуле (6) k - степень инструментальной асимметрии коэффициентов передачи kx и ky приемников компаса по осям X и Y. После калибровки компас готов к работе. При решении навигационных задач, Фиг. 3, направляют ось X компаса по направлению движения, измеряют составляющие магнитного поля Bx и By, а компьютер 7 рассчитывает азимут α по формуле (7).

Таким образом, заявляемый способ позволяет выполнить калибровку электронного магнитного компаса в одной плоскости простыми средствами: как по технической реализаци, так и по алгоритмам вычисления, благодаря полученным аналитическим соотношениям.

Источники информации:

1. _gps//

2. Патент WO 2013188776.

3. Патент RU 2503923.

4. Патент RU 2497139.

5. http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/kita/gems/library/calibration.htm

6. Иванов Д.С., Ткачев С.С., Карпенко C.O., Овчинников М.Ю. Калибровка датчиков для определения ориентации малого космического аппарата // Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2010. №28. 30 с. URL: http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2010-28.

Способ калибровки электронного магнитного компаса, заключающийся в том, что устанавливают компас на плоскость, вращают компас вокруг оси, перпендикулярной этой плоскости, и фиксируют его в четырех, i=1÷4, ортогональных положениях по двум ортогональным осям X и Y, лежащим в указанной плоскости, в каждом положении принимают компасом составляющие магнитного поля, отличающийся тем, что по осям X и Y измеряют средние значения магнитного поля M и M в каждом, i=1÷4, положении компаса и средние значения магнитного поля по всем положениям компаса m и m, вычисляют k - степень инструментальной асимметрии коэффициентов передачи k и k приемников компаса по осям X и Y по формуле: при использовании компаса совмещают ось X с направлением движения и вычисляют истинное направление на магнитный полюс в плоскости XY по формуле где B и B - измереннные компасом составляющие магнитного поля по осям X и Y.
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО МАГНИТНОГО КОМПАСА
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО МАГНИТНОГО КОМПАСА
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО МАГНИТНОГО КОМПАСА
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО МАГНИТНОГО КОМПАСА
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО МАГНИТНОГО КОМПАСА
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО МАГНИТНОГО КОМПАСА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 25 items.
19.01.2018
№218.015.ff26

Способ измерения магнитного курса подвижного объекта

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при измерении магнитного курса подвижного объекта в системах автономной навигации объектов с использованием трех магнитометров, трех акселерометров и трех датчиков угловой скорости без применения глобальных навигационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629539
Дата охранного документа: 29.08.2017
20.01.2018
№218.016.1481

Устройство магнитной дефектоскопии рельсов

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля материалов путем исследования магнитных полей рассеяния и может быть использовано при высокоскоростной двухниточной дефектоскопии рельсов. Устройство магнитной дефектоскопии рельсового пути содержит электромагнитные катушки, установленные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634806
Дата охранного документа: 03.11.2017
04.04.2018
№218.016.33f0

Способ ультразвукового контроля подошвы рельсов

Использование: для обнаружения дефектов в подошве рельсов. Сущность изобретения заключается в том, что с внутренней стороны относительно колеи рельсов во внешнее перо и внутреннее перо подошвы рельса излучают поперечные ультразвуковые колебания и принимают отраженные ультразвуковые колебания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645818
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3421

Измеритель магнитного дефектоскопа протяженного изделия сложной формы

Изобретение относится к средствам магнитной дефектоскопии, предназначенным для обнаружения дефектов в протяженных ферромагнитных изделиях с постоянным и сложным поперечным сечением. Измеритель магнитного дефектоскопа протяженного изделия сложной формы содержит блок намагничивания, выполненный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645830
Дата охранного документа: 28.02.2018
19.07.2018
№218.016.72ca

Комплект носимой аппаратуры топогеодезической привязки и формирования целеуказаний

Комплект относится к средствам топографии и навигации и может быть использован для обслуживания стрельбы артиллерии и наведения авиации. Комплект носимой аппаратуры топогеодезической привязки и формирования целеуказаний содержит поворотный механизм с опорой, дальномер, компьютер оператора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661676
Дата охранного документа: 18.07.2018
09.11.2018
№218.016.9bb9

Способ определения истинного курса подвижного объекта

Изобретение относится к способам автономной навигации объектов с использованием трехосевых акселерометров и датчиков угловой скорости (ДУС) без применения внешних источников информации, в частности глобальных навигационных спутниковых систем и магнитного поля Земли. Способ предполагает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671937
Дата охранного документа: 07.11.2018
13.12.2018
№218.016.a5df

Способ полевой калибровки магнитного компаса

Изобретение относится к способам калибровки магнитного компаса в полевых условиях, учитывающим инструментальные погрешности и ошибки из-за аномалий магнитного поля Земли в конкретной местности. Способ предполагает размещение на поворотной платформе трехосевых магнитного компаса, акселерометра и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674535
Дата охранного документа: 11.12.2018
08.03.2019
№219.016.d3a4

Модульная информационная система парашютиста

Изобретение относится к носимым информационным системам участников воздушно-десантных операций и может использоваться как при спуске на парашюте, так и в последующих действиях в наземных условиях. Технический результат – расширение функциональных возможностей на основе улучшения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681241
Дата охранного документа: 05.03.2019
29.06.2019
№219.017.a19c

Способ оценки дефекта в головке рельса

Использование: для оценки дефекта в головке рельса. Сущность: заключается в том, что в окрестности предполагаемого дефекта на противоположных поверхностях головки рельса устанавливают пары взаимонаправленных электроакустических преобразователей, перемещают все пары электроакустических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466386
Дата охранного документа: 10.11.2012
10.07.2019
№219.017.b112

Способ оценки коррозионного повреждения подошвы рельса

Изобретение относится к контрольно-измерительным устройствам для проверки состояния железнодорожного полотна и может быть использовано для обнаружения и оценки степени коррозионного повреждения подошв эксплуатируемых рельсов с использованием ультразвуковых методов исследования. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441789
Дата охранного документа: 10.02.2012
Showing 11-20 of 28 items.
19.01.2018
№218.015.ff26

Способ измерения магнитного курса подвижного объекта

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение при измерении магнитного курса подвижного объекта в системах автономной навигации объектов с использованием трех магнитометров, трех акселерометров и трех датчиков угловой скорости без применения глобальных навигационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629539
Дата охранного документа: 29.08.2017
20.01.2018
№218.016.1481

Устройство магнитной дефектоскопии рельсов

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля материалов путем исследования магнитных полей рассеяния и может быть использовано при высокоскоростной двухниточной дефектоскопии рельсов. Устройство магнитной дефектоскопии рельсового пути содержит электромагнитные катушки, установленные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634806
Дата охранного документа: 03.11.2017
04.04.2018
№218.016.33f0

Способ ультразвукового контроля подошвы рельсов

Использование: для обнаружения дефектов в подошве рельсов. Сущность изобретения заключается в том, что с внутренней стороны относительно колеи рельсов во внешнее перо и внутреннее перо подошвы рельса излучают поперечные ультразвуковые колебания и принимают отраженные ультразвуковые колебания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645818
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3421

Измеритель магнитного дефектоскопа протяженного изделия сложной формы

Изобретение относится к средствам магнитной дефектоскопии, предназначенным для обнаружения дефектов в протяженных ферромагнитных изделиях с постоянным и сложным поперечным сечением. Измеритель магнитного дефектоскопа протяженного изделия сложной формы содержит блок намагничивания, выполненный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645830
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.46a5

Способ обнаружения и определения размеров дефекта

Использование: для ультразвукового (УЗ) неразрушающего контроля, в частности, металлических изделий. Сущность изобретения заключается в том, что выбирают несколько плоскостей зондирования, пересекающихся по одной линии. В каждой из плоскостей устанавливают не менее трех взаимно направленных пар...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650414
Дата охранного документа: 13.04.2018
19.07.2018
№218.016.72ca

Комплект носимой аппаратуры топогеодезической привязки и формирования целеуказаний

Комплект относится к средствам топографии и навигации и может быть использован для обслуживания стрельбы артиллерии и наведения авиации. Комплект носимой аппаратуры топогеодезической привязки и формирования целеуказаний содержит поворотный механизм с опорой, дальномер, компьютер оператора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661676
Дата охранного документа: 18.07.2018
09.11.2018
№218.016.9bb9

Способ определения истинного курса подвижного объекта

Изобретение относится к способам автономной навигации объектов с использованием трехосевых акселерометров и датчиков угловой скорости (ДУС) без применения внешних источников информации, в частности глобальных навигационных спутниковых систем и магнитного поля Земли. Способ предполагает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671937
Дата охранного документа: 07.11.2018
13.12.2018
№218.016.a5df

Способ полевой калибровки магнитного компаса

Изобретение относится к способам калибровки магнитного компаса в полевых условиях, учитывающим инструментальные погрешности и ошибки из-за аномалий магнитного поля Земли в конкретной местности. Способ предполагает размещение на поворотной платформе трехосевых магнитного компаса, акселерометра и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674535
Дата охранного документа: 11.12.2018
02.03.2019
№219.016.d195

Способ диагностики рельсового пути и синхронизации результатов измерений

Изобретение относится к методам неразрушающего контроля рельсовых путей. Согласно способу диагностики рельсового пути и синхронизации результатов измерений диагностический комплекс, содержащий средства дефектоскопии и навигации, перемещают по рельсовому пути, обнаруживают стрелочные переводы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680927
Дата охранного документа: 28.02.2019
08.03.2019
№219.016.d3a4

Модульная информационная система парашютиста

Изобретение относится к носимым информационным системам участников воздушно-десантных операций и может использоваться как при спуске на парашюте, так и в последующих действиях в наземных условиях. Технический результат – расширение функциональных возможностей на основе улучшения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681241
Дата охранного документа: 05.03.2019
+ добавить свой РИД