一种AUV地形匹配导航滤波方法

    公开(公告)号:CN106767836A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710086012.4

    申请日:2017-02-17

    Abstract: 本发明提供的是一种AUV海底地形匹配导航的滤波方法。包括对地形匹配定位的误差估计,地形匹配定位的似然函数修正,地形匹配定位的置信区间估计,参考导航与地形匹配结果的融合滤波。本发明的主要部分是地形匹配定位的误差估计方法、地形匹配定位数据和参考导航数据的融合方法,地形匹配导航计算机接收参考导航数据和实时地形测量数据,通过匹配定位,融合滤波两个步骤得到定位位置估计,然后将位置信息送入参考导航计算机进行导航修正,实现连续的递推导航。

    耦合横滚调节和浮力调节的滑翔器调节装置

    公开(公告)号:CN106184664A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610487758.1

    申请日:2016-06-28

    CPC classification number: B63G8/22 B63G8/14

    Abstract: 本发明提供一种耦合横滚调节和浮力调节的滑翔器调节装置,包括外部框架、内部框架,内部框架通过两根短轴铰接安装在外部框架内,外部框架的一侧安装有步进电机,步进电机的输出端连接有蜗杆,一根短轴的端部穿过外部框架且其上安装有蜗轮,蜗轮与蜗杆啮合,内部框架上安装有直流电机,直流电机的输出端连接油泵,油泵的输出端连接有阀块,阀块设置有两个输油口,且一个输油口通过软管与设置在内部框架中的内油箱连接、另一个输油口通过软管与涡轮流量计的一端连接,涡轮流量计的另一端通过软管与皮囊连接,在所述内部框架中间还设置有电池组。本发明结构设计紧凑,空间利用效率高,控制可靠,适用于旋转体外壳的滑翔式潜水器。

    一种易于回收的波浪滑翔器及其回收方法

    公开(公告)号:CN105775075A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610115673.0

    申请日:2016-03-01

    CPC classification number: B63C11/52

    Abstract: 本发明提供一种易于回收的波浪滑翔器及其回收方法,包括浮体和潜体,所述浮体上设置有计算机控制系统和无线天线,所述无线天线与母船上的无线电台通讯,所述潜体上设置有潜体舵机和舵杆,浮体与潜体之间设置有脐带,所述潜体的刚性支架上还安装有吊钩吊带释放装置,所述吊钩吊带释放装置上设置有吊点,吊点上连接有吊带,吊带的端部设置有吊钩,所述舵杆上连接有柔线,柔线的端部与吊钩吊带释放装置的锁销固连。本发明结构简单易于实现,通过设置的锁销控制吊钩吊带释放装置的状态,可靠简单的实现了吊带与吊钩的释放,待吊带与吊钩浮出至水面后,便可进行回收工作。

    波浪滑翔器收放装置
    184.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105460182A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510829448.9

    申请日:2015-11-25

    Abstract: 本发明提供一种波浪滑翔器收放装置,在母船上安装有支架,第一对支撑柱分别通过锁扣与两根轨道连接,两根轨道的中间位置分别和第二对支撑柱铰接连接,两根轨道的一端通过V型连接结构连接、另一端通过U型连接结构连接,U型连接结构底部的拐弯处设置有定滑轮,每根轨道上都均匀设置有带锁定装置的滚轮,所述母船上设置有承力柱,承力柱连接有倒链,倒链的端部连接有牵引绳,牵引绳的端部与搭在两根轨道的滚轮上的浮体固连,浮体的下端设置有脐带固定机构,脐带固定机构上设置有脐带,脐带的端部绕过定滑轮固连有潜体。本发明实现对波浪滑翔器三个部分——浮体、脐带和潜体同时进行收放,使用简单。

    一种基于梯度显著性的水天线检测方法

    公开(公告)号:CN104778695A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510169686.1

    申请日:2015-04-10

    Abstract: 本发明涉及的是一种基于梯度显著性的水天线检测方法。本发明包括:通过光学成像仪器采集一帧图像,若图像类型是普通摄像机获取的彩色图像,则将其进行标准化处理得到24位RGB彩色图像;若图像类型是红外成像仪获取的灰度图像,则将其进行标准化处理得到8位灰度图像;对第得到的标准化图像进行高斯降采样等。本发明根据光学成像仪器采集的图像类型分别计算图像的梯度幅值矩阵和梯度方向矩阵,在结果中反映了原始图像的全部梯度信息,保证了水天线检测结果的准确性。按照梯度显著性由高到低依次进行基于区域生长算法的线段检测,避免了直接利用梯度信息进行检测受到噪声干扰严重的问题。

    水下机器人的面地形匹配导航方法

    公开(公告)号:CN103047983A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310012811.9

    申请日:2013-01-14

    Abstract: 本发明的目的在于提供水下机器人的面地形匹配导航方法,包括如下步骤:启动多波束声纳和深度计采集面地形数据,同时通过声速剖面仪采集的声速数据,修正多波束声纳采集的面地形数据。通过惯性导航装置确定海图的匹配范围,将采集到的面地形与海图进行比较,确定水下机器人所在的精确位置。将计算出的当前导航位置修正信息,反馈给主控计算机,完成导航修正。本发明无需上浮接收GPS信号,无需布设外部声纳基阵,依靠内部传感器即可完成水下精确导航,返回值为导航数据,可以直接运用于水下机器人作业。

    海水活塞调节式滑翔式潜水器

    公开(公告)号:CN102975835A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210506603.X

    申请日:2012-12-03

    Abstract: 本发明的目的在于提供海水活塞调节式滑翔式潜水器,包括密封桶、安装在密封桶外部的深度计和安装在密封桶里的活塞、电机、驱动器、单片机,密封桶里设置一块平板,平板沿纵向布置、宽度与密封桶直径相当,活塞、电机、驱动器、单片机依次相连并全部固定在平板上,其中活塞布置在密封桶的首部,电机布置在密封桶的中部,活塞针口直接布置在密封桶外部,通过电机的正转或反转,抽出或和推进活塞推杆,吸入或排出外部的水,以此进行密封桶内部重力的变化调节,深度计连接单片机。本发明活塞直接进行外部液体的抽推来进行质量变化调整,不但可以改变重力,而且可进行力臂的改变产生倾斜力矩。结构简单可靠,且纵倾调节能力和速度都明显增强。

    一种船体检测水下机器人
    188.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101386340A

    公开(公告)日:2009-03-18

    申请号:CN200810137410.5

    申请日:2008-10-29

    Abstract: 本发明提供的是一种船体检测水下机器人。包括水下机器人主体,在水下机器人主体上安装有环境感知设备、运动感知设备和运动执行设备,所述的环境感知设备包括超声测厚仪、图像声纳、水下微光摄像机;所述的运动感知设备包括光纤罗经、深度计;所述的运动执行设备包括导管螺旋桨、三自由度云台;所有设备接入水下机器人本体耐压舱内一台PC/104计算机中;将控制程序嵌入PC/104计算机中,PC/104计算机采集环境感知设备和运动感知设备信息后和水面主控计算机进行混合数据的大数据量网络通讯、把水面主控计算机的控制指令输出给螺旋桨。

    基于CFD软件的数字船模平面运动机构实验方法

    公开(公告)号:CN101246515A

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200810064057.2

    申请日:2008-03-03

    Abstract: 本发明提供的是一种基于计算流体动力学CFD软件FLUENT的数字船模平面运动机构实验方法。包括应用FLUENT前处理软件GAMBIT建立研究对象模型及控制域;在模型表面布置三角形网格,进而在控制域内布置非结构化网格;设定边界条件,加入用户自定义函数UDF文件,引入动网格技术,采用基于完全非结构化网格的有限体积法,实现平面运动机构实验进行的纯横荡运动、纯升沉运动、纯摇首运动、纯俯仰运动和纯横滚运动;对FLUENT得到的力与力矩系数应用科学计算软件MATLAB傅立叶展开,EXCEL最小二乘法拟合,无因次化得到垂直面和水平面的水动力系数以及相关的流体动力分析。本发明应用CFD软件进行数字平面运动机构实验,能够满足在潜水器的设计初期对于水动力数据的要求。

    博弈策略规划方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN120010265A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510457530.7

    申请日:2025-04-11

    Abstract: 本申请提供了一种博弈策略规划方法、系统、电子设备及存储介质,涉及人工智能技术领域,所述方法应用于多智能体,多智能体包括至少一个无人机和至少一个无人艇,所述方法通过实时获取目标博弈区域的环境数据、姿态数据、位置数据和博弈方数据,构建精确的环境模型及状态、动作空间,并运用蒙特卡洛算法与确定性策略梯度算法高效求解当前任务的目标函数,生成博弈反制策略集,并基于博弈反制策略集确定每个智能体执行当前任务的运动规划数据,控制每个智能体按规划执行任务,显著提升了多智能体的博弈反制策略生成准确性、任务分配准确性与任务执行效率。

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