×
20.01.2018
218.016.116c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения угловой ориентации беспилотного летательного аппарата

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002634092
Дата охранного документа
23.10.2017
Аннотация: Изобретение относится к области измерений углового положения объектов в пространстве и касается способа определения угловой ориентации беспилотного летательного аппарата. Способ основан на измерении инфракрасного фона вокруг беспилотного летательного аппарата четырьмя датчиками инфракрасного излучения, расположенными на печатной плате в одной плоскости. Датчики группируют попарно так, чтобы их оптические оси лежали в одной плоскости, были параллельны и направлены противоположно. Датчики устанавливают таким образом, чтобы в их поле зрения не попадали элементы конструкции летательного аппарата. Для каждой пары датчиков вычисляют относительный разностный сигнал, затем на основании полученных разностных сигналов определяют углы возвышения пар датчиков, после чего рассчитывают углы тангажа и крена по следующим зависимостям: где θ - угол тангажа, γ - угол крена, h - угол возвышения первой пары датчиков инфракрасного излучения, α - угол между первой парой датчиков инфракрасного излучения и продольной осью фюзеляжа беспилотного летательного аппарата, h угол возвышения второй пары датчиков инфракрасного излучения, α - угол между второй парой датчиков инфракрасного излучения и продольной осью фюзеляжа беспилотного летательного аппарата. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 2 ил.

Изобретение относится к области устройств измерения углового положения объектов в пространстве и может быть использовано для определения угла тангажа и крена беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Известен способ определения угла тангажа и крена БПЛА, описанный в патенте [US 6,181,989 В1, 30.01.2001] и заключающийся в использовании датчиков инфракрасного излучения (ИК датчиков) для выявления разности температурного фона вокруг летательного аппарата.

Недостатком способа является ограничение, накладываемое на расположение модуля ИК датчиков в конструкции БПЛА и заключающееся в том, что пары ИК датчиков ориентированы строго вдоль продольной и поперечной оси БПЛА. Такое расположение приводит к тому, что в поле зрения ИК датчиков попадают моторы, которые в процессе своей работы нагреваются и становятся побочными источниками инфракрасного излучения. Помимо этого, поле зрения ИК датчиков ограничивается крыльями и частями фюзеляжа БПЛА. Эти факторы приводят к появлению ошибок и снижают точность определения углов тангажа и крена.

Наиболее близким к представленному выше способу является способ, описанный в патенте [RU 100231 U1, 10.12.2010], заключающийся в измерении инфракрасного фона четырьмя ИК датчиками, размещенными на печатной плате взаимно перпендикулярно в одной плоскости. Так как оптические оси ИК датчиков ориентированы вдоль продольной и поперечной осей фюзеляжа БПЛА, становится возможным вычисление углов тангажа и крена на основе относительного разностного сигнала противоположно направленных ИК датчиков. Значения рассчитанных углов верифицируются на основе данных двухосевого или трехосевого некорректируемого датчика угловой скорости (ДУС), оси чувствительности которого расположены параллельно осям симметрии летательного аппарата. В случае, когда значения углов, рассчитанных на основе данных ИК датчиков, расходятся со значениями углов, рассчитанных с помощью ДУС, первые признаются неверными и вычисление углов ориентации осуществляется только по данным ДУС.

Недостаток этого способа заключается в том, что введение ДУС повышает надежность определения углов тангажа и крена при условиях, неблагоприятных для работы ИК датчиков, однако не решает проблему снижения точности и появления ошибок при попадании в поле зрения ИК датчиков винтов, моторов, крыльев, тепловыводящих элементов фюзеляжа и прочих элементов конструкции БПЛА.

Техническая задача изобретения заключается в повышении точности определения углов тангажа и крена БПЛА за счет исключения попадания в поле зрения ИК датчиков источников побочного инфракрасного излучения, а также перекрытия поля зрения элементами конструкции БПЛА.

Поставленная техническая задача в способе решается тем, что ИК датчики с углом поля зрения ε группируют попарно так, чтобы их оптические оси лежали в одной плоскости, были параллельны и направлены противоположно, каждую пару датчиков устанавливают под таким углом α к продольной оси фюзеляжа, чтобы виоле зрения датчиков не попадали элементы конструкции БПЛА, далее для каждой пары датчиков вычисляют относительный разностный сигнал, затем на основании полученных разностных сигналов определяют углы возвышения пар датчиков, после чего рассчитывают углы тангажа и крена по следующим зависимостям:

,

,

где θ - угол тангажа, γ - угол крена, hB1 - угол возвышения первой пары датчиков инфракрасного излучения, αB1 - угол между первой парой датчиков инфракрасного излучения и продольной осью фюзеляжа БПЛА, hB2 - угол возвышения второй пары датчиков инфракрасного излучения, αB2 - угол между второй парой датчиков инфракрасного излучения и продольной осью фюзеляжа БПЛА.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 представлена схема расположения пар ИК датчиков относительно фюзеляжа БПЛА самолетного типа с двумя тянущими винтами, на фиг. 2 показана ориентация оптических осей пар ИК датчиков в нормальной системе координат.

Способ определения углов тангажа и крена осуществляют следующим образом.

Лежащие в одной плоскости четыре ИК датчика группируют в две пары. ИК датчики, сгруппированные в пару, располагают на печатной плате таким образом, чтобы их оптические оси лежали в одной плоскости, были параллельны и направлены противоположно. Таким образом, пара ИК датчиков позволяет получить относительный разностный сигнал, характеризующий ее угловое положение. Поля зрения ИК датчиков, характеризуемые углом поля зрения ε, не должны перекрываться элементами конструкции БПЛА для правильного определения относительного разностного сигнала. Поэтому каждую пару ИК датчиков располагают на печатной плате под углом α к продольной оси фюзеляжа БПЛА. Угол α определяется индивидуально для каждой пары ИК датчиков, исходя из геометрического сопоставления конструкции БПЛА с углом поля зрения ИК датчика ε, так, чтобы исключить попадание источников побочного инфракрасного излучения и элементов конструкции БПЛА в поля зрения ИК датчиков. Относительные разностные сигналы пар ИК датчиков позволяют вычислить углы возвышения двух пар ИК датчиков по методике, аналогичной той, что применяется в патенте [US 6,181,989, В1, 30.01.2001] для определения углов тангажа и крена. При известных углах возвышения двух пар ИК датчиков с заданной ориентацией относительно продольной оси фюзеляжа БПЛА становится возможным определение углов тангажа и крена.

Оптические оси ИК датчиков (3), (4), (5) и (6) попарно параллельны векторам B1 и В2 (Фиг. 1). Вектор В1 параллелен оптическим осям первой пары ИК датчиков (датчик (3) и (4)), вектор В2 параллелен оптическим осям второй пары ИК датчиков (датчик (5) и (6)). Векторы В1 и В2 составляют с продольной осью БПЛА (1) углы αB1 и αB2. Знак углов определяют по правилу правой руки. Значения углов αB1 и αB2 задающих расположение пар ИК датчиков на печатной плате (2) выбирают таким образом, чтобы в угол поля зрения ε ИК датчиков не попадали моторы, крылья и элементы фюзеляжа БПЛА (1). Для определения угловой ориентации необходимо найти углы возвышения hB1 и hB2 векторов В1 и В2. Методика определенияуглов аналогична той, что представлена в патенте [US 6,181,989 В1, 30.01.2001] для определения углов тангажа и крена. В результате вычислений становятся известны углы возвышения hB1 и hB2, которые совместно с углами αB1 и αB2 являются входными параметрами для расчета углов тангажа и крена.

В сферическом треугольнике ZB1B2 (Фиг. 2) сторона ZB1 является зенитным углом вектора В1, а сторона ZB2 - зенитным углом вектора В2 соответственно.

,

,

где zB1 - зенитный угол вектора B1, hB1 - угол возвышения вектора B1, zB2 - зенитный угол вектора B2, hB2 - угол возвышения вектора B2.

Используя сферическую теорему косинусов, находят угол B1 сферического треугольника ZB1B2:

В сферическом треугольнике ZB1X сторона ZX является зенитным углом продольной оси БПЛА, а значит связана с углом тангажа следующим выражением:

ZX=zθ,

,

где zθ - зенитный угол продольной оси БПЛА.

Используя сферическую теорему косинусов, находят zθ:

Угол тангажа БПЛА определяют по следующей зависимости:

Из сферического треугольника ZB1X видно, что угол крена БПЛА равен 0 в том случае, если угол прямой, следовательно, угол крена БПЛА равен:

Используя сферическую теорему косинусов, находят угол ZXB1:

Таким образом, угол крена БПЛА равен:

Переходя от зенитных углов к углам возвышения, получают следующие зависимости для определения углов тангажа и крена БПЛА:

где hB1 - угол возвышения вектора B1, αB1 - угол между вектором B1 и продольной осью БПЛА, hB2 - угол возвышения вектора B2, а αB2 - угол между вектором B2 и продольной осью БПЛА.

Пример реализации. Для исключения попадания в поле зрения моторов и крыльев, ИК датчики с углом поля зрения ε=60° устанавливают на прямоугольной печатной плате (2) размером 400×100 мм, закрепленной на фюзеляже БПЛА (1) параллельно плоскости связанной системы координат (Фиг.). Датчики (3) и (4), образующие первую пару ИК датчиков, располагают к продольной оси фюзеляжа под углом αB1=50°, датчики (5) и (6), образующие вторую пару ИК датчиков - под углом αB2=-60°. При углах возвышения hB1=30° и hB2=-20° угол тангажа и крена БПЛА будет равен θ=10.5° и γ=30.6° соответственно.

Таким образом, результатом является создание способа повышения точности определения углов тангажа и крена БПЛА за счет исключения попадания в поле зрения ИК датчиков источников побочного инфракрасного излучения, а также перекрытия поля зрения элементами конструкции БПЛА.


Способ определения угловой ориентации беспилотного летательного аппарата
Способ определения угловой ориентации беспилотного летательного аппарата
Способ определения угловой ориентации беспилотного летательного аппарата
Способ определения угловой ориентации беспилотного летательного аппарата
Способ определения угловой ориентации беспилотного летательного аппарата
Способ определения угловой ориентации беспилотного летательного аппарата
Способ определения угловой ориентации беспилотного летательного аппарата
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 159.
19.01.2019
№219.016.b215

Устройство для электрохимической защиты газопровода от коррозии

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано для катодной защиты магистральных газовых трубопроводов. Устройство содержит источник питания, измерительный электрод, вспомогательный электрод-анод, при этом оно снабжено сеткой рабица, выполненной в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677569
Дата охранного документа: 17.01.2019
08.03.2019
№219.016.d397

Установка для исследования процессов тепломассопереноса

Изобретение относится к ракетной технике и предназначено для исследования процессов тепломассопереноса в конструкциях ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ). Установка для исследования процессов тепломассопереноса содержит газогенератор на твердом топливе, газовод с цилиндрическим каналом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681255
Дата охранного документа: 05.03.2019
17.03.2019
№219.016.e2b4

Способ испытания листового металла

Изобретение относится к технологическим испытаниям металлов, а именно к определению механических и пластических свойств, а также плоскостной анизотропии при нормальных и повышенных температурах. Сущность: в листе, полосе или ленте любой ширины вырезают вдоль прокатки плоский образец, испытывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682127
Дата охранного документа: 14.03.2019
21.03.2019
№219.016.eb57

Способ контроля диаметра прилегающего цилиндра сборного ступенчатого корпуса

Способ относится к области метрологии, в частности к методам измерения линейного размера детали, и к области машиностроения, в частности к производству корпусов, предусматривающих необходимость обеспечения их входимости в пусковые трубы. Задачей технического решения является снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682572
Дата охранного документа: 19.03.2019
22.03.2019
№219.016.ec3a

Гидротрансформатор

Изобретение относится к двухступенчатому гидротрансформатору. Гидротрансформатор содержит насосное колесо центробежного типа, соединенное с ведущим валом, турбинное колесо первой ступени осевого типа, соединенное с ведомым валом посредством муфты свободного хода, турбинное колесо второй ступени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682694
Дата охранного документа: 20.03.2019
29.03.2019
№219.016.ecf1

Комбинированный гидротрансформатор

Изобретение относится к комбинированному трансформатору. Комбинированный гидротрансформатор содержит входной и выходной валы, центробежный насос, центростремительную турбину, соединенную с выходным валом посредством муфты свободного хода, реактор, расположенный между насосом и турбиной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682892
Дата охранного документа: 22.03.2019
29.04.2019
№219.017.3e48

Способ вырубки деталей из листовых многослойных материалов с центральным металлическим слоем и утолщенными наружными эластичными слоями

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при вырубке мерных заготовок из листового материала с утолщенными наружными эластичными слоями. Предварительно надрезают наружные слои прижимом и матрицей, выполненных с клиновыми кольцевыми выступами, путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686440
Дата охранного документа: 25.04.2019
16.05.2019
№219.017.5269

Способ пробивки отверстий в листовых многослойных заготовках с центральным металлическим слоем и утолщенными наружными эластичными слоями

Изобретение относится к области обработки металлов давлением, и может быть использовано для пробивки отверстий в многослойных заготовках с центральным металлическим слоем и утолщенными относительно центрального металлического слоя наружными эластичными слоями. Предварительно надрезают наружные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687384
Дата охранного документа: 13.05.2019
20.05.2019
№219.017.5d17

Оправка для закрепления тонкостенных цилиндрических заготовок

Оправка содержит центральный стержень и зажимной элемент. Оправка снабжена эластичной втулкой. Центральный стержень выполнен с хвостовиком, в средней части центрального стержня выполнена кольцевая ступень с аксиальными штифтами. На торце эластичной втулки радиально выполнены глухие отверстия, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688019
Дата охранного документа: 17.05.2019
24.05.2019
№219.017.5d94

Акселерометр

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность изобретения заключается в том, что акселерометр дополнительно содержит последовательно по информационным входам с выхода схемы исключающее "или" на вход релейного элемента широкополосный фильтр второго порядка и элемент с зоной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688880
Дата охранного документа: 22.05.2019
Показаны записи 41-44 из 44.
04.04.2018
№218.016.2ec4

Способ испытания образцов из материала при растяжении с повышенной температурой

Изобретение относится к способам испытания металлов на растяжение с высокой температурой нагрева и может быть использовано при определении зависимости интенсивности напряжения от степени и скорости деформации, которые необходимо учитывать в технологических расчетах формоизменяющих операций...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644452
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.350d

Способ краткосрочного прогноза землетрясений

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для краткосрочного прогнозирования землетрясений. Сущность: определяют прогнозную дату землетрясения. Определяют вероятностные места возникновения землетрясения как окрестности радиусом 770 км от пересечений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645878
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.357e

Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения положения вала электродвигателя. Абсолютный оптический однооборотный угловой энкодер содержит n оптопар, где n - разрядность энкодера, растровый диск с одной кодирующей дорожкой, состоящей из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645880
Дата охранного документа: 28.02.2018
23.05.2023
№223.018.6bd5

Волновой твердотельный гироскоп с металлическим резонатором

Изобретение относится к области гироскопии и может быть использовано при проектировании и производстве волнового твердотельного гироскопа с металлическим резонатором, работающего в режиме датчика угловой скорости. Волновой твердотельный гироскоп состоит из металлического резонатора с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002785956
Дата охранного документа: 15.12.2022
+ добавить свой РИД