×
21.11.2019
219.017.e44d

Результат интеллектуальной деятельности: Автономный комплекс управления подвижным объектом, преимущественно в сложных навигационных условиях

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области информационных технологий, а именно к автономным системам управления подвижных объектов (наземных подвижных объектов, судов и т.п.), находящихся в особо сложных навигационных условиях движения. Автономный комплекс управления подвижным объектом, преимущественно в сложных навигационных условиях, содержит навигационный компьютер, блок регистрирующих устройств, микроконтроллерный блок управления с исполнительными механизмами. При этом комплекс снабжен компьютером системы технического зрения, а блок регистрирующих устройств дополнительно содержит лидар, радиолокационную станцию, телекамеры в количестве восьми штук, гиростабилизированную оптико-электронную систему, автоматизированную идентификационную систему, инклинометры и метеостанцию. Микроконтроллерный блок управления исполнительными механизмами содержит микроконтроллер управления двигателем внутреннего сгорания, соединённый с датчиком частоты вращения вала, датчиком температуры охлаждающей жидкости, датчиком уровня масла двигателя, датчиком уровня топлива, кроме того микроконтроллер управления реверс-редуктором, соединённый с датчиком положения реверс-редуктора, микроконтроллер управления зажиганием, микроконтроллер управления исполнительным механизмом связанный с датчиками исполнительного механизма. Технической результат – создание автономного навигационного комплекса управления подвижным объектом, обеспечивающего повышение безопасности движения объекта в сложных навигационных условиях. 1 ил.

Предлагаемое решение относится к области информационных технологий, а именно к автономным системам управления подвижных объектов (наземных подвижных объектов, судов и т.п.), находящихся в особо сложных навигационных условиях движения.

Известен распределённый информационно-управляющий комплекс подвижных объектов (патент на изобретение России № 2232377, заявлен 25.09.2003 года), предназначенный для решения задач навигации, управления и наведения подвижных нежестких объектов (летательных аппаратов, наземных подвижных объектов, судов и т.п.).

Известный комплекс содержит взаимосоединенные входами-выходами по магистрали информационного обмена систем радиотехнические средства навигации, обзорно-прицельные средства, системы опознавания образов, инерциальные датчики и системы, воздушные датчики и системы, индикационно-управляющие устройства, вычислительную систему комплекса. Последняя включает в себя взаимосоединенные по магистрали вычислительного информационного обмена блок формирования параметров состояния, блок комплексной обработки информации, блок ввода-вывода и управления информационным обменом, другой вход-выход которого является входом-выходом вычислительной системы комплекса.

Распределённый информационно-управляющий комплекс дополнительно снабжен включенными в состав вычислительной системы комплекса блоком приведения информации, блоком синтеза параметров движения и состояния, блоком расчета параметров движений и деформаций, соединенных между собой и с блоком формирования параметров состояния, с блоком комплексной обработки информации, с блоком ввода-вывода и управления информационным обменом вычислительной системы по магистрали вычислительного информационного обмена, которые обеспечивают определение взаимно-относительных движений и деформаций подвижного объекта.

Однако данный информационно-управляющий комплекс не может быть применён для автономного управления движением подвижных объектов, в связи с тем, что в нём отсутствует микроконтроллерный блок управления исполнительными механизмами, и отсутствует блок расчёта траектории движения в вычислительной системе комплекса.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предполагаемой полезной модели является навигационная система управления автономным надводным мини-кораблём «Нептун» (“Инженерный вестник Дона”, 2013, №4, ссылка: http://ivdon.ru/magazine/archive/n4y2013/1920).

Данная система управления автономным надводным мини-кораблём «Нептун» содержит бортовой вычислитель (навигационный компьютер), блок управления исполнительными механизмами (МКБУ ИМ), блок определения координат цели и регистрирующие устройства, содержащие бесплатформенную инерциальную навигационную систему (БИНС), спутниковую систему навигации (GPS/ГЛОНАСС), доплеровский лаг.

Автопилот формирует управляющие воздействия на основе координат точки позиционирования или траектории движения. Блок оценивания осуществляет оценивание внешних не измеряемых сил и моментов. Блок обработки навигационных данных комплексирует навигационные данные от БИНС, спутниковой навигационной системы и доплеровского лага. Микроконтроллерный блок управления исполнительными механизмами (МКБУ ИМ) преобразует управляющие воздействия автопилота в сигналы управления исполнительными механизмами. Исполнительные механизмы представляют собой два привода гребных винтов и сервопривод управления рулем поворота.

Недостатками данной системы являются отсутствие сканирования и анализа окружающего пространства на наличие препятствий на траектории движения и отсутствие сведений о состоянии погодных условий в районе предполагаемого плавания, что влияет на погрешность получаемых навигационных параметров, тем самым, снижает безопасность движения объекта, находящегося в навигационных условиях.

Технический результат – создание автономного навигационного комплекса управления подвижным объектом, обеспечивающего повышение безопасности движения объекта в сложных навигационных условиях.

Технический результат достигается тем, что автономный комплекс управления подвижным объектом, преимущественно в сложных навигационных условиях, содержащий навигационный компьютер, блок регистрирующих устройств, микроконтроллерный блок управления исполнительными механизмами, снабжен компьютером системы технического зрения, а блок регистрирующих устройств дополнительно содержит лидар, радиолокационную станцию, телекамеры в количестве восьми штук, гиростабилизированную оптико-электронную систему, автоматизированную идентификационную систему, инклинометры и метеостанцию, причём, микроконтроллерный блок управления исполнительными механизмами содержит микроконтроллер управления двигателем внутреннего сгорания, соединённый с датчиком частоты вращения вала, датчиком температуры охлаждающей жидкости, датчиком уровня масла двигателя, датчиком уровня топлива, а так же содержит, микроконтроллер управления реверс-редуктором, соединённый с датчиком положения реверс-редуктора, микроконтроллер управления зажиганием и микроконтроллер управления исполнительным механизмом связанный с датчиками исполнительного механизма.

На фиг. 1 представлена блок-схема автономного комплекса управления подвижным объектом, преимущественно в сложных навигационных условиях, в частности амфибийным транспортным средством способным перемещаться по суше, воде и сложно проходимым поверхностям таким как рыхлый снег, лёд, болото и др.

Данная блок-схема состоит из Навигационного компьютера 1, компьютера системы технического зрения 2, микроконтроллерного блока управления исполнительными механизмами 3, блока регистрирующих устройств 4.

Компьютер системы технического зрения 2 обеспечивает автоматический анализ поступающих телевизионных сигналов с целью выполнения следующих задач:

- формирование панорамных кадров;

- обнаружение целей и ориентиров, в том числе препятствий;

- определение координат окружающих объектов и самого подвижного объекта;

- распознавание и сопровождение окружающих объектов;

Навигационный компьютер 1 обрабатывает информацию синхронно с ходом процесса в реальном масштабе времени, что требуется при управлении движущимися объектами.

Навигационный компьютер 1 состоит из следующих блоков:

блок расчёта траектории 5;

блок навигации 6;

блок формирования карты 7;

блок управления движением 8.

Блок регистрирующих устройств 4 состоит из следующих устройств:

лидар 9 – прибор, который представляет собой активный дальномер оптического диапазона, формирующий двумерную или трёхмерную картину окружающего пространства;

радиолокационная станция 10 – система для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров;

бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС) 11 – датчик инерциальной навигации, служит для определения местоположения (координат) этого объекта, его курса, скорости, пройденного пути;

система спутниковой связи (GPS) 12 – предназначена для определения текущих географических координат, скоростей и направления движения (курса);

телекамеры 13 – используются для круглосуточной видеосъёмки окружающего пространства и формирования панорамного изображения;

гиростабилизированная оптико-электронная система (ГОЭС) 14 – позволяет обнаруживать объекты, создающие тепловой контраст (люди, транспортные средства, льдины различного размера и др.), не только в дневных условиях, но также ночью и в условиях недостаточной видимости, дополнительно обеспечивает стабилизацию выдаваемых телевизионных изображений по дифференту и рысканию посредством интегрированной системы гиростабилизации;

автоматическая идентификационная система (АИС) 15 – предназначена для повышения уровня безопасности мореплавания, эффективности судовождения и эксплуатации центра управления движением судов;

лаг 16 – прибор, предназначенный для измерения скорости подвижного объекта и пройденного им расстояния;

инклинометры 17 – используются для измерения угла наклона подвижного объекта относительно линии горизонта;

метеостанция 18 – дают информацию о фактическом состоянии погоды и обеспечивают ее прогнозирование.

Микроконтроллерный блок управления исполнительными механизмами 3 состоит из:

микроконтроллера управления 19;

датчика частоты вращения вала 20;

датчика температуры охлаждающей жидкости 21;

датчика уровня масла 22;

датчика уровня топлива 23;

датчика положения реверс-редуктора 24;

датчиков работы исполнительных механизмов 25 – движителей амфибийного транспортного средства, в частности, датчики вращения роторно-винтовых движителей.

Представленная блок-схема работает следующим образом.

Компьютер системы технического зрения 2 собирает видеоинформацию со всех телекамер 13 и гиростабилизированной оптико-электронной системы (ГОЭС) 14. Полученная видеоинформация объединяется в единую панораму и отправляется в навигационный компьютер 1 в блок формирования карты 7.

Блок навигации 6 собирает информацию о местонахождении и положении в пространстве подвижного объекта с бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) 11, системы спутниковой связи (GPS) 12, лага 16, инклинометров 17, и после её обработки блок навигации 6 выдаёт эту информацию на блок расчёта траектории 5.

Блок формирования карты 7 собирает информацию об окружающем пространстве с лидара 9, радиолокационной станции 10, автоматической идентификационной системы (АИС) 15, метеостанции 18 и компьютера системы технического зрения 2, и формирует карту окружающего пространства вокруг подвижного объекта с нанесённой на ней информацией о препятствиях и погодных условиях. Затем эта информация поступает в блок расчёта траектории 5.

Блок расчёта траектории 5, получив информацию от блока навигации 6 и блока формировании карты 7, формирует траекторию движения подвижного объекта на некоторое время вперёд, избегая пересечения с препятствиями. Затем эта траектория пересылается в блок управления движением 8.

Блок управления движением 8 получает данные из блока расчёта траектории 5 и микроконтроллерного блока управления исполнительными механизмами 3 и формирует управляющие воздействия для соблюдения траектории движения. Управляющие воздействия пересылаются в микроконтроллерный блок управления исполнительными механизмами 3.

Для выполнения управляющих воздействий микроконтроллер управления 19 формирует регулирующие воздействия на исполнительные механизмы в соответствии с заданными параметрами управляющих воздействий. Помимо этого, микроконтроллер управления 19 анализирует информацию с датчика частоты вращения вала 20, датчика температуры охлаждающей жидкости 21, датчика уровня масла 22, датчика уровня топлива 23, датчика положения реверс-редуктора 24, датчиков работы исполнительных механизмов 25 и при отклонении заданных параметров микроконтроллер управления 19 формирует сигнал о возможных неполадках механизмов подвижного объекта и отправляет его в блок управления движением 8 навигационного компьютера.

Компьютер системы технического зрения, введённый в автономную систему управления подвижным объектом, соединённый с 8 телекамерами и гиростабилизированной оптико-электронной системой позволяет определять препятствия на маршруте движения подвижного объекта в видимом диапазоне в дневное и ночное время суток.

Блок регистрирующих устройств, дополнительно содержащий лидар, радиолокационную станцию, позволяет определять препятствия на маршруте движения подвижного объекта в лазерном и радио диапазоне на больших расстояниях.

Блок регистрирующих устройств, дополнительно содержащий автоматизированную идентификационную систему, позволяет заранее определить местонахождение в окружающем пространстве других плавсредств и их маршрут движения.

Блок регистрирующих устройств, дополнительно содержащий инклинометры, повышают точность определения положения в пространстве подвижного объекта.

Блок регистрирующих устройств, дополнительно содержащий метеостанцию, позволяет заранее узнать состояние погодных условий на маршруте движения подвижного объекта.

Микроконтроллерный блок управления исполнительными механизмами содержащий микроконтроллер управления двигателем внутреннего сгорания, соединённый с датчиком частоты вращения вала, датчиком температуры охлаждающей жидкости, датчиком уровня масла двигателя, датчиком уровня топлива, а так же содержащий, микроконтроллер управления реверс-редуктором, соединённый с датчиком положения реверс-редуктора, микроконтроллер управления зажиганием, микроконтроллер управления исполнительным механизмом связанный с датчиками исполнительного механизма, обеспечивает наблюдение за состоянием исполнительных механизмов, в частности, роторно-винтовых движителей и управление ими для движения по заданному маршруту движения.

Применение блок-схемы предлагаемого комплекса позволяет отследить местонахождение подвижного объекта, сформировать карту окружающего пространства, построить траекторию движения подвижного объекта, исключающую столкновение с препятствиями и попадание в плохие метеорологические условия движения и обеспечить безопасное перемещение в особо сложных навигационных условиях.

Автономный комплекс управления подвижным объектом, преимущественно в сложных навигационных условиях, содержащий навигационный компьютер, блок регистрирующих устройств, микроконтроллерный блок управления с исполнительными механизмами, отличающийся тем, что он снабжен компьютером системы технического зрения, а блок регистрирующих устройств дополнительно содержит лидар, радиолокационную станцию, телекамеры в количестве восьми штук, гиростабилизированную оптико-электронную систему, автоматизированную идентификационную систему, инклинометры и метеостанцию, причём, микроконтроллерный блок управления исполнительными механизмами содержит микроконтроллер управления двигателем внутреннего сгорания, соединённый с датчиком частоты вращения вала, датчиком температуры охлаждающей жидкости, датчиком уровня масла двигателя, датчиком уровня топлива, а так же содержит, микроконтроллер управления реверс-редуктором, соединённый с датчиком положения реверс-редуктора, микроконтроллер управления зажиганием, микроконтроллер управления исполнительным механизмом связанный с датчиками исполнительного механизма.
Автономный комплекс управления подвижным объектом, преимущественно в сложных навигационных условиях
Автономный комплекс управления подвижным объектом, преимущественно в сложных навигационных условиях
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 96 items.
29.12.2017
№217.015.fa5f

Способ определения места обрыва на воздушной линии электропередачи по массивам мгновенных значений токов и напряжений

Изобретение относится к области электротехники, а именно средствам обработки информации в электротехнике, и может быть использовано для определения места обрыва на воздушной линии электропередачи (ЛЭП). Технический результат - повышение точности определения места повреждения на линии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640091
Дата охранного документа: 26.12.2017
19.01.2018
№218.016.0843

Модификатор для жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к области металлургии, а именно к модифицированию жаропрочных сплавов на основе никеля порошками тугоплавких соединений. Модификатор содержит, мас.%: ультрадисперсный порошок карбонитрида титана 1-5, порошки титана 18-22, хрома 2-4, молибдена 8-10, магния 10-15,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631545
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.0b1e

Способ модифицирования жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к литейному производству, в частности к модифицированию жаропрочных никелевых сплавов ультрадисперсными порошками тугоплавких соединений. Способ включает введение в расплав модификатора, содержащего ультрадисперсные тугоплавкие частицы и дополнительно 55-65 % частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632365
Дата охранного документа: 04.10.2017
19.01.2018
№218.016.0b20

Автономный мобильный робототехнический комплекс

Изобретение относится к автономному мобильному робототехническому комплексу (АМРК) для мониторинга прибрежной зоны и прогнозирования морских природных катастроф. АМРК содержит транспортное средство, включающее герметичный корпус и надстройку, силовую, трансмиссионную установки и движитель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632342
Дата охранного документа: 04.10.2017
19.01.2018
№218.016.0c12

Способ определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи

Изобретение относится к области электротехники и электроэнергетики и может быть использовано для определения места повреждения в трехфазной линии электропередачи (ЛЭП) высокого и сверхвысокого напряжения. На каждом из концов линии измеряют токи и напряжения, выделяют из измеренных токов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632583
Дата охранного документа: 06.10.2017
13.02.2018
№218.016.2116

Способ управления матричным преобразователем частоты

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления матричным преобразователем частоты (МПЧ), работающим в составе частотно-регулируемого электропривода. Технический результат - увеличение коэффициента передачи напряжения матричного преобразователя частоты до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641653
Дата охранного документа: 19.01.2018
04.04.2018
№218.016.319e

Автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб

Изобретение относится к области усталостных испытаний материалов на изгиб и предназначено для охлаждения образцов в процессе подготовки и проведения усталостных испытаний на изгиб. Предложено автоматизированное устройство для охлаждения образцов при усталостных испытаниях на изгиб при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645162
Дата охранного документа: 16.02.2018
10.05.2018
№218.016.4434

Способ быстродействующей максимальной токовой защиты электроустановок

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение быстродействия токовой защиты. Согласно способу осуществляют измерения тока и его аналого-цифровое преобразование, непрерывно определяют действующее значение тока, сравнивают полученное значение с допустимым током,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649719
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.46fb

Способ направленной дифференциальной защиты двух трехфазных параллельных линий

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности направленной дифференциальной защиты двух трехфазных параллельных линий. Согласно способу в трансформаторах тока преобразуют токи каждой из фаз каждой из параллельных линий, осуществляют геометрическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650488
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.4c81

Полосковый мостовой пассивный нелинейный радиоответчик

Изобретение относится к пассивным маркерам-ответчикам, являющимся вторичными источниками электромагнитного излучения. Радиоответчик состоит из приемной и переизлучающей антенн и системы последовательно соединенных нелинейных элементов - двухполюсников, образующих четырехполюсник. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652150
Дата охранного документа: 25.04.2018
Showing 1-10 of 10 items.
27.04.2013
№216.012.3b4b

Способ измерения задержек распространения ультразвуковых волн в анизотропных средах и устройство для его осуществления

Использование: для измерения механических напряжений в одно- и двухосном напряженном состоянии конструкционных материалов эхо-импульсным методом. Сущность заключается в том, что в среду вводят зондирующий сигнал с узким главным лепестком его автокорреляционной функции и принимают эхо-сигнал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480740
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.06.2013
№216.012.4a07

Устройство обработки видеоинформации системы охранной сигнализации

Изобретение относится к устройствам обработки информации системы охранной сигнализации. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей за счет сокращения количества ложных срабатываний и улучшения точности обнаружения границы движущегося объекта. Способ для точного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484531
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.11.2013
№216.012.82d6

Силовой агрегат транспортного средства (варианты)

Изобретение относится к транспортным средствам с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Предложены два варианта силового агрегата. Первый вариант - для однорядного расположения цилиндров ДВС, когда вариатор делит ряд цилиндров на две равные части, расположенные по обе стороны корпуса вариатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499170
Дата охранного документа: 20.11.2013
27.03.2016
№216.014.c866

Многофункциональное транспортное средство

Изобретение относится к области транспорта и может быть использовано для организации перевозок людей и грузов в труднодоступных районах. Транспортное средство содержит корпус и закрепленное на корпусе ограждение воздушной подушки (ВП), при этом ВП состоит из боковых, переднего и заднего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578709
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c973

Транспортное средство

Изобретение относится к области вездеходного транспорта и может быть использовано в труднодоступных районах, в том числе при проведении аварийно-спасательных операций. Транспортное средство на воздушной подушке (ВП) содержит ограждение ВП, нагнетатель воздуха в полость ограждения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578829
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.08.2016
№216.015.545e

Активно-импульсный комплекс ночного видения

Активно-импульсный ПНВ содержит в качестве источника подсветки объекта импульсный излучатель, а в качестве приемника изображения ЭОП с импульсной модуляцией коэффициента усиления. При этом момент включения максимального усиления ЭОП регулируют с помощью независимого генератора импульсов, причём...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593627
Дата охранного документа: 10.08.2016
16.06.2018
№218.016.625c

Транспортное средство амфибийного типа

Изобретение относится к области транспортного машиностроения и касается технологии эксплуатации роторно-винтовых амфибий, предназначенных для перемещения как по суше, так и по воде. Транспортное средство амфибийного типа содержит корпус c расположенными по его бокам роторно-винтовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657721
Дата охранного документа: 14.06.2018
20.02.2019
№219.016.be6d

Устройство для осуществления навигации робота в полях гамма-излучения

Изобретение относится к области ядерного приборостроения и может быть использовано при радиационном мониторинге в качестве средства поиска и дистанционного определения координат источника гамма-излучения. Технический результат - повышение обнаружительной способности и точности дистанционного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390799
Дата охранного документа: 27.05.2010
18.05.2019
№219.017.5692

Способ обнаружения объектов

Изобретение относится к обнаружению объектов. Способ обнаружения объектов содержит этапы получения кадров, инициализации фонового кадра, инициализации порогового кадра. Далее для каждого из полученных кадров выполняют вычисление разности между текущим кадром и фоновым кадром, бинаризацию с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395787
Дата охранного документа: 27.07.2010
02.10.2019
№219.017.d07e

Способ измерения коэффициента теплопередачи сэндвич-панелей с отражающим слоем

Изобретение относится к области тепловых измерений, а именно к измерению коэффициента теплопередачи теплоизоляционных сэндвич-панелей с отражающим слоем. Предложен способ измерения коэффициента теплопередачи, включающий замкнутый объём со съемной крышкой, имеющий площадь поверхности внутри и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700326
Дата охранного документа: 16.09.2019
+ добавить свой РИД