旋翼无人机磁探测系统测量误差补偿技术研究

来源 :国防科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luck_chiachang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在航空磁测领域,旋翼无人机磁探测系统具有良好的应用前景。载体磁干扰补偿技术是提高旋翼无人机磁探测系统测量精度的关键技术之一。本文针对旋翼无人机磁探测系统中测量误差来源进行了分析,建立了测量误差模型,提出了模型参数估计算法,并通过仿真和实验对所提算法的补偿效果进行了验证。首先,详细分析了旋翼无人机磁探测系统测量误差的两个主要来源,即三轴磁力仪自身测量误差以及旋翼无人机的干扰磁场,并针对每种误差建立了相应的数学模型。根据对两种误差模型的分析,提出了旋翼无人机磁探测系统测量误差的综合补偿方案和分步补偿方案。其次,对测量误差模型的参数估计方法进行了研究。针对磁传感器传统误差校正方法难以保证分量校正精度的问题,提出了一种三轴磁力仪分量误差的两步校正算法。该方法能准确求解出三轴磁力仪误差模型参数,从而实现分量误差的校正,对三轴磁力仪性能评估以及磁场分量信息的应用具有重要价值。针对补偿飞行中无人机姿态不足而导致补偿飞行数据奇异性的问题,提出了岭估计算法,利用该方法获得了通用性更好的模型参数,对实现系统测量误差的补偿具有重要意义。通过仿真分析和实验验证对所提算法进行了验证。最后,开展了旋翼无人机干扰磁场补偿实验。搭建了旋翼无人机磁探测系统,对该系统的干扰磁场进行了测试,利用文中所提补偿方案和参数估计算法实现了旋翼无人机磁探测系统测量误差的补偿,测量误差标准差由补偿前的76.57nT减小到补偿后的4.41nT。实验结果验证了所提补偿方案和参数估计算法的有效性。
其他文献
能源短缺和环境污染已成为制约人类可持续发展的关键问题,加大开发和利用清洁低碳和可再生能源已成为各国能源发展的主要趋势。质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane
硫化铟锌(Zn In2S4)在众多可见光响应的光催化剂中备受关注,得益于其带隙合适、形貌可调、化学性能稳定等性质。但是,被广泛研究至今的Zn In2S4也并不是完美无缺的,如:光生载流
文殊兰(Crinum asiaticumL.Var.sincum.Bak)为石蒜科白花文殊兰属(Crinum)多年生草本植物,广泛分布于热带、亚热带及温带地区,喜生在海滨及河边沙地等地区。此外在我国华南地
回顾人类社会发展的整个历程,能源变革一直与社会进步和发展息息相关。光电化学水分解装置可以将太阳能转化为清洁、可持续的氢燃料来解决目前能源短缺的窘况,是一种集太阳能
近年来,研究天然的具有功能性的产品受到广泛关注,尤其在氧化应激与抗衰老的研究上,使得评价和筛选具有抗氧化功能的天然物质成为各研究领域的新趋势。双歧杆菌是机体肠道中
微纳马达因其独特的自主运动,在生物医学和环境治理等方面展现了巨大的潜力,受到了人们的广泛关注。我们将微纳马达与BiOX(X=Bi,I)光催化剂进行结合,显著提高了光催化剂的降解
水资源污染日益严重,淡水资源短缺严重影响着人类的生活和社会的发展。为缓解淡水资源短缺,多年来已发展了多种海水淡化技术,其中蒸馏、反渗透和电渗析是最常见也是应用最广泛的技术。但仍有诸多因素限制其发展,目前研究的共同目标是提高水处理技术的能效和成本效益,因此寻求一种具有竞争力的新技术来增加淡水资源已成为人类迫切的要求。电容式去离子化(CDI)是一种电化学水处理.工艺,它不仅有望成为处理水的一种商业可行
对传统的石油基塑料有很重要的替代作用的聚乳酸(PLA),聚ε-己内酯(PCL)以及聚碳酸酯(PPC)作为新型的环境友好型高分子材料是目前重要的生物可降解高分子材料之一,在各个领域
在所有燃料电池中,大部分燃料电池的能量密度低。就能量密度而言,除氢气之外,甲醇能量密度相对来说最高。直接甲醇燃料电池(DMFCs)具有高效、低污染、方便、实用等优点,是便携
卵巢癌是在卵巢组织发生的恶性肿瘤,临床上通常因其症状不明显而导致患者死亡率较高。目前,相关于卵巢癌的早期诊断和治疗仍面临许多不足,因此深入探讨卵巢癌的发病机制以及