×
20.11.2013
216.012.830b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА ПУТЕМ ПОВОРОТА ИНЕРЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002499223
Дата охранного документа
20.11.2013
Аннотация: Изобретение относится к навигации и может быть использовано, например, в качестве гирокомпаса и для определения направления севера. Способ определения курса осуществляется с помощью инерциального устройства (1), обеспечивающего измерения посредством, как минимум, одного вибрационного гироскопа (3), и включает в себя установку инерциального устройства таким образом, чтобы ось гироскопа находилась практически в горизонтальной плоскости, позиционирование инерциального устройства последовательно определенное число раз относительно вертикальной оси, количество положений при этом должно быть больше единицы, настройку электрического угла поворота вибрационного гироскопа в каждом положении на заданную величину (причем данная заданная величина должна быть одинаковой для всех позиций) и определение курса по результатам измерений и углу между вышеуказанными позициями. Изобретение позволяет использовать более простое инерциальное устройство и повысить точность измерений. 9 з.п. ф-лы, 2 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Предметом данного изобретения является способ определения курса с помощью инерциального устройства, которое может использоваться, например, в качестве гирокомпаса и для определения направления севера.

Уровень техники

Известно, что курс определяют с помощью инерциального устройства типа гирокомпаса с трехкоординатными датчиками (прецессионными гироскопами или свободными гироскопами) и с двумя или тремя акселерометрами для измерения и позиционирования вращения Земли.

Известно, что для повышения точности определения курса измерение курса производится инерциальным устройством в двух различных угловых положениях относительно вертикальной оси. Данный метод известен под названием "двухпозиционное выравнивание".

Известны также вибрационные гироскопы, используемые, как правило, в инерциальных системах для навигации, например, как в гирокомпасе, приспособленном для измерения угла относительно опорного направления, которым является направление географического севера (курс). Вибрационные гироскопы являются осесимметричными, а их работа основана на эффекте ускорения Кориолиса, и поэтому они называются Кориолисовыми вибрационными гироскопами (КВГ), как, например, гироскопы с резонатором полусферической формы, называемые полусферическими резонансными гироскопами (ПРГ); как правило, считается, что они относятся к гороскопам I типа (см. "Type I and type II micro-machined vibratory gyroscopes" by Andrei M. Shkel, pp.586-593, IEEE/ION ("Institute of Electrical and Electronic Engineers/Institute of Navigation") PLANS 2006, San Diego, CA, USA). В частности, данные гироскопы работают без обратной связи и обеспечивают измерение абсолютного угла поворота на основании измеренного угла, называемого "электрическим" углом поворота, поскольку он характеризует направление вибрации гироскопа относительно измерительных электродов. Измерения, обеспечиваемые данными вибрационными гироскопами, характеризуются большой погрешностью, в значительной степени зависящей от направления вибрации относительно измерительных электродов. Таким образом, указанные погрешности изменяются в зависимости от направления вибрации, характеризуемого электрическим углом поворота.

Раскрытие изобретения

Целью настоящего изобретения является обеспечение средств для дальнейшего улучшения характеристик при определении курса с помощью инерциального устройства, представленного вибрационными гироскопами.

С этой целью настоящее изобретение предлагает способ определения курса с помощью инерциального устройства, обеспечивающего измерения посредством, как минимум, одного вибрационного гироскопа; указанный способ включает в себя следующие операции:

- установку инерциального устройства таким образом, чтобы ось гироскопа находилась практически в горизонтальной плоскости;

- позиционирование инерциального устройства последовательно определенное число раз относительно вертикальной оси; количество положений при этом должно быть больше единицы;

- настройку электрического угла поворота вибрационного гироскопа в каждом положении на заданную величину (причем данная заданная величина должна быть одинаковой для всех позиций) и выполнение измерений; и

- определение курса по результатам измерений и углу между вышеуказанными позициями.

Таким образом, учитывая определенное количество измерений и угол между положениями инерциального устройства относительно вертикальной оси при настройке электрического угла на одно и то же значение независимо от углового положения инерциального устройства и производя измерения в режиме свободного гироскопа, мы можем повысить точность определения курса. Управление угловым датчиком в режиме свободного гироскопа дает возможность, в частности, не учитывать погрешности коэффициента усиления, которые могут иметь место при работе в режиме прецессионного гироскопа. В случае если инерциальное устройство содержит не один указанный гироскоп, но и какой-либо другой датчик, например, другой гироскоп и/или, как минимум, один акселерометр, при определении курса используются измерения, сделанные всеми датчиками.

В первом примере осуществления изобретения устройство включает в себя, как минимум, два гироскопа, и его позиционируют таким образом, чтобы оси обоих гироскопов находились практически в горизонтальной плоскости; заданное количество положений, в которое устанавливают устройство, не меньше двух, а угол между положениями, предпочтительно, составляет 180°.

Уход, замеренный для обоих угловых датчиков, является одинаковым для всех положений, и позиционирование датчиков в двух противоположных угловых положениях устраняет гармонические погрешности измерений (при заданном значении электрического угла), поскольку они исчезают при вычислении средней величины. Данный способ исполнения чрезвычайно прост, и поворот на 180° представляет собой наилучшую конфигурацию, поскольку он обеспечивает устранение погрешностей измерений каждого гироскопа в горизонтальной плоскости при взятии средней величины, и, таким образом, дает возможность определения курса, не зависящего от погрешности ухода используемых двух горизонтальных гироскопов. Данное исполнение с выполнением измерений в двух положениях является наилучшим компромиссом между продолжительностью операции измерения и получаемым качеством результатов.

Во втором примере возможного осуществления инерциальное устройство содержит только один гироскоп; заданное число положений при измерениях должно быть не менее двух и предпочтительно не менее трех.

Два положения необходимы для определения курса, и еще одно дополнительное положение - для определения ухода. При двух положениях имеются два измерения и два соответствующих уравнения ухода; это дает возможность вычислить курс путем осреднения результатов измерений, осредняя тем самым также и погрешность ухода, и повторно ввести полученное значение курса в одно из двух уравнений. Таким образом, можно получить приблизительное значение погрешности ухода и уточнить вычисленное значение курса. С тремя позициями операция проще, поскольку имеются результаты трех измерений и три соответствующих уравнения для определения трех неизвестных: курса, поворота в плоскости и ухода гироскопа. При трех положениях угол между ними предпочтительно равен 120°.

Таким образом, предлагаемый настоящим изобретением способ может быть применен к инерциальным устройствам, имеющим лишь один гироскоп, и он обеспечивает хорошие характеристики.

В соответствии с отличительным признаком настоящего изобретения перемещение инерциального устройства из одного вышеупомянутого положения в другое производится с помощью поворотной платформы, обеспечивающей возможность поворота на заданный угол.

Таким образом, инерциальное устройство является более простым, так как больше не требуется определять угол между двумя угловыми положениями инерциального устройства, поскольку значение данного угла задается заранее.

Предпочтительно, используемое инерциальное устройство имеет, как минимум, один акселерометр с одним гироскопом, или, как минимум, два акселерометра, как минимум, с двумя гироскопами; результаты измерений акселерометров обрабатываются с целью определения погрешности позиционирования инерциального устройства относительно горизонтальной плоскости, т.е. определения являющегося помехой вращения системы.

Таким образом, инерциальное устройство можно с большей точностью позиционировать относительно горизонтальной плоскости. Это облегчает позиционирование инерциального устройства в условиях эксплуатации. Акселерометры могут обеспечивать позиционирование системы относительно горизонтальной плоскости (гравитация) и измерять любое мешающее вращение системы.

Предпочтительно, электрический угол поворота выбирается таким образом, чтобы соответствующее значение ухода было минимальным.

Это обеспечивает дополнительное повышение точности определения курса.

Другие отличительные признаки и преимущества настоящего изобретения станут ясны после ознакомления с приведенным ниже описанием одного из возможных вариантов его осуществления, не являющимся ограничивающим.

Краткое описание чертежей

Ниже приводится перечень прилагаемых чертежей, среди которых:

фиг.1 - схематическое изображение инерциального устройства для реализации способа, предлагаемого настоящим изобретением, в первом варианте исполнения; и

фиг.2 - вид, аналогичный представленному на фиг.1, инерциального устройства, выполненного по второму варианту осуществления изобретения.

Осуществление изобретения

Как показано на фиг.1, предлагаемый настоящим изобретением способ реализуется с помощью инерциального устройства 1, в состав которого входит платформа 2 (показана штрихпунктирными линиями), выполненная известным способом с тремя вибрационными угловыми датчиками или гироскопами 3, и с тремя акселерометрами 4. Гироскопы 3 и акселерометры 4 расположены по трем взаимно перпендикулярным осям системы координат. Конструкция гироскопов 3 и акселерометров 4 известна. С целью пояснения способа, предлагаемого настоящим изобретением, в данном описании будет рассмотрена немного подробнее только конструкция гироскопа 3. Каждый гироскоп 3 включает в себя выполненный из кварца осесимметричный резонатор, оснащенный электродами, которые в режиме возбуждения служат для приведения резонатора в колебательное движение, симметричное относительно оси, перпендикулярной оси симметрии гироскопа 3; угловое положение резонатора относительно оси симметрии может регулироваться с помощью управляющего устройства 5, посредством электрического регулирования электродов соответствующим способом, известным под названием "контроль прецессии". Угловое направление вибрации называется электрическим углом поворота. Указанные электроды используются также в режиме обнаружения для определения углового направления вибрации. В режиме измерения, который реализуется способом, предлагаемым настоящим изобретением, ориентацию вибрации относительно оси оставляют свободной, и смещение вибрации относительно исходного направления можно использовать для получения информации относительно изменения углового положения датчика.

Гироскопы 3 и акселерометры 4 соединены с управляющим устройством 5, осуществляющим управление гироскопами 3, а также служащим для получения и обработки сигналов от гироскопов 3 и акселерометров 4. Показанное здесь инерциальное устройство 1 представляет собой обычное инерциальное устройство, используемое в навигации.

Управляющее устройство 5 предназначено для реализации управления инерциальным устройством в режиме гирокомпаса. Данная программа осуществляет предлагаемый настоящим изобретением способ определения курса, в частности, определения направления севера.

Предлагаемый способ включает в себя следующие операции:

- установку инерциального устройства 1 последовательно в двух угловых положениях относительно вертикальной оси Z;

- регулировку электрических углов гироскопов 3 в горизонтальной плоскости на заданное значение и проведение соответствующих измерений для каждого углового положения; и

- определение курса по результатам измерений и углу между вышеуказанными положениями.

Два указанных положения смещены относительно друг друга на 180°.

Заданное значение электрического угла поворота является одинаковым для всех угловых положений инерциального устройства. В данном способе осуществления изобретения электрический угол поворота предпочтительно выбирается таким образом, чтобы соответствующее значение ухода было минимальным.

Для каждого положения заданный электрический угол поворота контролируется с помощью вибрационных угловых датчиков 3, расположенных на осях X и Y горизонтальной плоскости. Значение электрического угла поворота при измерениях во всех положениях устанавливается одинаковым с помощью команды контроля прецессии (во время и/или после изменения положения инерциального устройства).

Сигналы, поступающие от вибрационных угловых датчиков и акселерометров, измеряются для определения курса, возможно, с помощью известной широты системы. Данное вычисление производится известным способом, например, с помощью регрессий и тригонометрических формул, или путем интеграции результатов измерений в навигационную модель и фильтр Калмана.

После выполнения измерений в первом положении инерциальное устройство устанавливают во второе положение. Смещение между данными двумя положениями измеряется с помощью гироскопов 3.

Затем для обоих гироскопов 3, расположенных в горизонтальной плоскости, производится регулировка электрического угла поворота для получения такого же значения электрического угла поворота, как и при первом измерении.

Поступающие от датчиков сигналы регистрируются, и затем производится определение курса, как и ранее.

Затем производится окончательное определение курса путем вычисления среднего значения между двумя полученными значениями курса, что дает возможность осреднить погрешности предыдущих измерений. В способе определения курса с помощью навигационной модели и, например, фильтра Калмана, эта операция производится непосредственно.

Для двух положений, смещенных относительно друг друга на угол, отличающийся от 180°, точность определения курса также повышается.

На фиг.2 показан еще один вариант осуществления предлагаемого настоящим изобретением способа, а именно с помощью инерциального устройства 1, включающего в себя платформу 2 с установленным на ней только одним гироскопом 3, служащим для позиционирования в горизонтальной плоскости. Инерциальное устройство установлено на поворотном устройстве 10, включающем в себя поворотный стол 11, установленный на поворотном основании 12, обеспечивающем возможность поворота поворотного стола 11 относительно перпендикулярной к нему оси. Поворотное основание 12 включает в себя систему регулирования 13 для регулирования угла поворотного стола относительно его оси вращения. Данный тип системы регулирования угла известен; он применяется, например, в делительных дисках металлорежущих станков. Например, система регулирования угла может содержать устройства для фиксации поворотного стола в заданных положениях (фиксирующие элементы, например, могут включать в себя радиальный болт, прикрепленный к поворотному столу, который вставляется поворотного основания 12 поворотного устройства). Поворотный стол 11 выставляется горизонтально, например, с помощью уровнемеров, закрепленных на поворотном устройстве 10. В случае применения акселерометров в инерциальном устройстве 1, они могут использоваться для определения угла наклона поворотного стола поворотного устройства и прикрепленного к поворотному столу инерциального устройства, таким образом, что угол наклона можно будет учитывать известным способом для определения погрешности позиционирования инерциального устройства относительно горизонтальной плоскости с целью определения курса.

Данный способ включает операции вращения поворотного стола с целью установки инерциальной системы последовательно в трех положениях. Данные три положения смещены относительно друг друга на 120°. В качестве варианта, можно использовать четыре положения, смещенных относительно друг друга на 90°, или даже большее число угловых положений.

Когда поворотный стол установлен неподвижно в каждом положении, производится переустановка электрического угла поворота в заданное положение, и выполняется измерение.

Измерения производятся так, как было описано выше.

Естественно, настоящее изобретение не ограничивается описанными выше конкретными примерами осуществления; оно охватывает и все другие варианты в пределах сферы изобретения, определяемой приведенной формулой.

В частности, инерциальное устройство может иметь любое другое количество гироскопов или акселерометров, но инерциальное устройство, тем не менее, должно иметь, как минимум, один гироскоп.

Заданное количество положений может быть больше двух в первом варианте осуществления, и различия могут быть произвольными.

Во втором варианте осуществления изобретения различия между положениями могут быть произвольными.

Метод реализации предлагаемого изобретением способа может быть распространен на системы с неперпендикулярными осями.

Метод реализации может быть также распространен на вибрационные гироскопы с двумя осями.

Реализация может носить как непрерывный (например, с помощью фильтра Калмана), так и дискретный характер.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА ПУТЕМ ПОВОРОТА ИНЕРЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА ПУТЕМ ПОВОРОТА ИНЕРЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 57.
10.02.2015
№216.013.225c

Гироскопический датчик

Изобретение относится к гироскопическому датчику (2), содержащему: чувствительный элемент (4), выполненный с возможностью вибрирования; электрододержатель (8), способный поддерживать электроды (20) возбуждения/обнаружения для возбуждения чувствительного элемента (4) и обнаружения вибрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540249
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.04.2015
№216.013.3c02

Индукционный датчик и способ изготовления такого индукционного датчика

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой индукционный датчик для измерения земного магнитного поля. Датчик содержит электромагнитный узел обнаружения магнитного поля, размещённый на маятнике. Маятник помещен в корпус и подвешен к его стенке на шарнире. Противоположная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546850
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.06.2015
№216.013.5477

Способ пайки, гироскоп и паяный узел

Изобретение может быть использовано при изготовлении бессвинцовой пайкой узла, содержащего подложку (4,28) и, по меньшей мере, частично электропроводное тело (2,34), например, при изготовлении гироскопического датчика. Подложка может быть выполнена, например, из диоксида кремния, силикона,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553144
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.07.2015
№216.013.5c6c

Гиродатчик и способ его изготовления

Настоящее изобретение раскрывает устройство и способ изготовления гиродатчика (2), содержащего: чувствительный элемент (4), предназначенный для вибрирования; держатель (8) электродов, на котором могут быть размещены электроды (20) для возбуждения чувствительного элемента (4) и электроды (20)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555201
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.08.2015
№216.013.7390

Электромеханический исполнительный механизм для поверхности управления воздушным летательным аппаратом и воздушный летательный аппарат, оборудованный таким исполнительным механизмом

Электромеханический исполнительный механизм для подвижной поверхности управления полетом воздушного летательного аппарата. Исполнительный механизм содержит электродвигатель (2), имеющий выходной вал (20) с первым и вторым направлениями вращения, трансмиссию (1) для перемещения, соединяющую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561159
Дата охранного документа: 27.08.2015
20.10.2015
№216.013.8478

Оценка общего и частного движения

Изобретение относится к средствам оценки движения в последовательности изображений. Техническим результатом является повышение точности оценки движения в последовательности изображений. В способе получают (101) первое оцененное движение посредством оценки общего движения от предшествующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565515
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.8873

Инерциальный датчик угловой скорости типа балансной мэмс и способ балансировки такого датчика

Изобретение относится к вибрационному инерциальному датчику угловой скорости, такому как гирометр или гироскоп, и к способу балансировки этого датчика. Вибрационный инерциальный датчик угловой скорости типа МЭМС содержит опору для, по меньшей мере, двух масс, которые установлены с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566534
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.12.2015
№216.013.9611

Способ одновременной работы приводов для перемещения закрылков воздушного судна, устройство привода закрылков воздушного судна и воздушное судно, снабженное таким устройством

Способ одновременной работы приводов для перемещения подвижных аэродинамических поверхностей воздушного судна. Способ содержит этапы, на которых: управляют приводами, чтобы перемещать подвижные аэродинамические поверхности в направлении заданного положения; обнаруживают во время движения самый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570037
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b8c

Способ коррекции измерения напряжения на контактах датчика

Изобретение относится к общей области датчиков, например, таких как датчики температуры, давления, перемещения и т.д. В частности, оно касается компенсации погрешностей измерения, связанных с выходным полным сопротивлением датчика. Способ коррекции измерения напряжения на выходных контактах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571445
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a3d7

Силовой привод с многофазным двигателем и способ управления таким силовым приводом

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления полетом самолета. Технический результата - повышение надежности и ремонтопригодности. Силовой привод содержит по меньшей мере один многофазный двигатель (100), имеющий фазы (101), обращенные к ротору (102),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573585
Дата охранного документа: 20.01.2016
Показаны записи 21-30 из 52.
10.02.2015
№216.013.225c

Гироскопический датчик

Изобретение относится к гироскопическому датчику (2), содержащему: чувствительный элемент (4), выполненный с возможностью вибрирования; электрододержатель (8), способный поддерживать электроды (20) возбуждения/обнаружения для возбуждения чувствительного элемента (4) и обнаружения вибрации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540249
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.04.2015
№216.013.3c02

Индукционный датчик и способ изготовления такого индукционного датчика

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой индукционный датчик для измерения земного магнитного поля. Датчик содержит электромагнитный узел обнаружения магнитного поля, размещённый на маятнике. Маятник помещен в корпус и подвешен к его стенке на шарнире. Противоположная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546850
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.06.2015
№216.013.5477

Способ пайки, гироскоп и паяный узел

Изобретение может быть использовано при изготовлении бессвинцовой пайкой узла, содержащего подложку (4,28) и, по меньшей мере, частично электропроводное тело (2,34), например, при изготовлении гироскопического датчика. Подложка может быть выполнена, например, из диоксида кремния, силикона,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553144
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.07.2015
№216.013.5c6c

Гиродатчик и способ его изготовления

Настоящее изобретение раскрывает устройство и способ изготовления гиродатчика (2), содержащего: чувствительный элемент (4), предназначенный для вибрирования; держатель (8) электродов, на котором могут быть размещены электроды (20) для возбуждения чувствительного элемента (4) и электроды (20)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555201
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.08.2015
№216.013.7390

Электромеханический исполнительный механизм для поверхности управления воздушным летательным аппаратом и воздушный летательный аппарат, оборудованный таким исполнительным механизмом

Электромеханический исполнительный механизм для подвижной поверхности управления полетом воздушного летательного аппарата. Исполнительный механизм содержит электродвигатель (2), имеющий выходной вал (20) с первым и вторым направлениями вращения, трансмиссию (1) для перемещения, соединяющую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561159
Дата охранного документа: 27.08.2015
20.10.2015
№216.013.8478

Оценка общего и частного движения

Изобретение относится к средствам оценки движения в последовательности изображений. Техническим результатом является повышение точности оценки движения в последовательности изображений. В способе получают (101) первое оцененное движение посредством оценки общего движения от предшествующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565515
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.8873

Инерциальный датчик угловой скорости типа балансной мэмс и способ балансировки такого датчика

Изобретение относится к вибрационному инерциальному датчику угловой скорости, такому как гирометр или гироскоп, и к способу балансировки этого датчика. Вибрационный инерциальный датчик угловой скорости типа МЭМС содержит опору для, по меньшей мере, двух масс, которые установлены с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566534
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.12.2015
№216.013.9611

Способ одновременной работы приводов для перемещения закрылков воздушного судна, устройство привода закрылков воздушного судна и воздушное судно, снабженное таким устройством

Способ одновременной работы приводов для перемещения подвижных аэродинамических поверхностей воздушного судна. Способ содержит этапы, на которых: управляют приводами, чтобы перемещать подвижные аэродинамические поверхности в направлении заданного положения; обнаруживают во время движения самый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570037
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b8c

Способ коррекции измерения напряжения на контактах датчика

Изобретение относится к общей области датчиков, например, таких как датчики температуры, давления, перемещения и т.д. В частности, оно касается компенсации погрешностей измерения, связанных с выходным полным сопротивлением датчика. Способ коррекции измерения напряжения на выходных контактах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571445
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a3d7

Силовой привод с многофазным двигателем и способ управления таким силовым приводом

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления полетом самолета. Технический результата - повышение надежности и ремонтопригодности. Силовой привод содержит по меньшей мере один многофазный двигатель (100), имеющий фазы (101), обращенные к ротору (102),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573585
Дата охранного документа: 20.01.2016
+ добавить свой РИД