Главная страница
Навигация по странице:

Диссер. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук Научный руководитель доктор технических наук Логвин А. И. Москва 2014г. Содержание



Скачать 5.76 Mb.
Название Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук Научный руководитель доктор технических наук Логвин А. И. Москва 2014г. Содержание
Анкор Диссер.docx
Дата 12.04.2017
Размер 5.76 Mb.
Формат файла docx
Имя файла Диссер.docx
Тип Диссертация
#341
страница 1 из 7
  1   2   3   4   5   6   7



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ


Кореванов Степан Владимирович
УЛУЧШЕНИЕ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ВЫСОКИХ ШИРОТАХ.

Специальность 05.12.14

«Радиолокация и радионавигация»
Диссертация

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель-

доктор технических наук

Логвин А.И.

Москва 2014г.

СОДЕРЖАНИЕ.
Введение…………………………………………………………………………6

Глава 1. Анализ требований к навигационному обеспечению беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для решения задач народного хозяйства страны на высоких широтах ………………..………………………………..16

1.1.Требования к обеспечению безопасности полётов беспилотных летательных аппаратов в общем воздушном пространстве…………….…16

1.2Классификация БЛА……………………………………………..25

1.3 Особенности эксплуатации БЛА на высоких широтах и требования к навигационному обеспечению БЛА ………………………………………………………………………..……….….29

1.4. Методы управления беспилотными летательными аппаратами……………………………………………………………………..34

    1. Основные результаты и выводы…………………………………………………………………….……42

Глава 2 Анализ факторов, влияющих на навигационные системы, эксплуатируемые на высоких широтах………………………………………44

2.1 Анализ погрешностей автономной навигационной системы….......................................................................................................45

2.2Характеристики внешних факторов на высоких широтах, влияющих на качество функционирования СНС……………………………56

2.3 Анализ экспериментальных данных на основе полетов RRJ-95………………………………………………………………………….77

2.4 Основные результаты и выводы…………………………………………………………………………..83

Глава 3 Синтез навигационного комплекса БЛА для использования на высоких широтах.………………………………………………………………85

3.1 Неавтономная система управления…………………………..85

3.2 Автономная система управления……………………………..98

3.3 Основные результаты и выводы……………………………..110

Глава 4 Глава 4 Моделирование и оценка параметров, методов компенсирования погрешностей БЛА при их использовании на высоких широтах…………………………………………………………………….…111

4.1 Не автономная система управления………………………...111

4.2 Способы оценки и прогнозирования погрешности измерительных систем …………………………………………………........117

4.3 Основные положения и выводы……………………………..125

Заключение……………………………………………………………………126

Литература…………………………………………………………………….127

Приложения……………………………………………………………………132


АЗР - Арктическая зона России.

АП – аппаратура потребителя.

БИНС – бесплатформенная инерциальная навигационная система.

БЛА - беспилотный летательный аппарат.

БПСН – бортовой приёмник спутниковой навигации

БШВ – бортовая шкала времени.

ВС – воздушное судно.

ВСУФ - внутренняя система управления функционированием.

ГИНС - инерциальная навигационная система с гиростабилизированной платформой.

ГСП – гиростабилизированная платформа.

ГФ – геометрический фактор.

ДПАС - дистанционно пилотируемая авиационная система.

ИНС - инерциальная навигационная система.

КБТИ - комплекса бортовых траекторных измерений

КИИ – компонент искусственного интеллекта

МГГ - международный геофизический год.

НЗ – навигационное задание

НК - навигационный комплекс.

НКА - навигационный космический аппарат.

НЛГ – нормы лётной годности.

ННП – наземный навигационный передатчик.

ОГ – опорный генератор.

ОрВД – организация воздушного движения.

ПВП – правила визуальных полётов.

ПД – псевдодальность.

ПКС – потенциальная конфликтная ситуация.

ППП – правила полётов по приборам.

ПСП - параметр системы передач.

РТС – радиотехническое средство.

СБИ – средства ботовых измерений

СКО – среднее квадратическое отклонение.

СНС - спутниковая навигационная система.

СС - синхроспутник

СЦ – сертификационный центр

СУ - система управления.

ТЭК - топливно-энергетическая компания.

УВД – управление воздушным движением.

ШПС – шумоподобный сигнал

GDOP – Geometric Dilution of Precision.

FMS – flight management system

HDOP - Horizontal Dilution of Precision.

MCDU – Mulfuction central display unit

MMR – Multi Mode Reciver

PDOP - Position Dilution of Precision.

RAIM - Receiver Autonomous Integrity Monitoring

TDOP – Time Dilution of Precision.

VDOP - Vertical Dilution of Precision.

Введение.

Актуальность работы.

В связи с рядом экономических и политических причин и глобальных экологических проблем, которые в настоящее время становятся все более актуальными и могут привести к возникновению кризисных ситуаций, все больше растет интерес к Арктике, как официальных арктических стран (Россия, Канада, США, Дания и Норвегия), так и других стран и международных организаций[5,10].

В недрах Арктики содержится огромное количество природных ресурсов, способных оказать существенное влияние на развитие человечества, а положительным или отрицательным окажется это влияние, зависит от человека. Согласно опубликованным исследованиям [7], в Арктике находиться 44 - 157 млрд. бар (6.0 - 21.5 млрд.т.) нефти и 770 - 2999 трлн. (до 100 трлн. ) природного газа, из которых более 70% расположены под морским дном. По оценкам зарубежных специалистов, это составляет около 25% от всех неразведанных запасов углеводородов на планете. Крупнейшие запасы сосредоточены на территории российской Западной Арктики и у побережья Аляски. На данный момент Арктическая зона России (АЗР) обеспечивает примерно 11% национального дохода страны, при том, что здесь проживает только около 1,4% её населения. На этой территории добывается значительное количество полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для России. Например, в арктической зоне находится более половины российских запасов апатитового концентрата, олова, титана, никеля, вольфрама, меди, ртути, хрома, золота, серебра, алмазов, марганца. Также, регион обладает огромными биоресурсами. Рыбное хозяйство АЗР обеспечивает до 15% потребляемых в России морепродуктов. Помимо полезных ископаемых и биоресурсов в данной зоне сохраняется существенный промышленный потенциал. Здесь расположены многочисленные объекты нефтегазовой отрасли, многокилометровые магистральные трубопроводы, шахты и электростанции, морские порты.

Развитие современных технологий может позволить Арктике стать важным транспортным коридором мирового значения, значительные перспективы имеют, в частности, трансарктические авиаперевозки - авиационные полеты из Северной Америки в Европу и Азию через Северный полюс.

Ценность и потенциал региона сложно переоценить, в связи с чем растущий интерес к Арктике стран, не имеющих территориальных и исторических связей с регионом, закономерен. Сейчас для получения статуса арктической державы не достаточно географической принадлежности, это требует постоянной, длительной работы. Приоритетным направлением является научная исследовательская и инновационная деятельность в арктической зоне[4,10,14]. В настоящее время все большее количество стран, руководствуясь, прежде всего, экономическими интересами, выступает за интернацианализацию Арктики. Термин «интернациализация» в международном праве обозначает признание режима общего международного пользования. По сути, интернациализация арктической зоны заключается в признании центральной части Арктики зоной, находящейся за пределами национальной юристдикции России, Канады, США, Норвегии и Дании, с чем Россия не согласна, руководствуясь историческим первенством в освоении и изучении Арктики. Наша страна во все времена была бесспорным мировым лидером в освоении крайнего севера, и Арктики в частности. Масштабное экономическое освоение этой территории началось в СССР на 30-40 лет раньше, чем в других полярных странах. Нынешняя ситуация с отечественными научными исследованиями в Арктике довольно плачевна: в то время, как российская активность в регионе постоянно снижалась последние 15-20 лет, все другие приарктические страны только наращивали темпы освоения Арктики. В недрах этого труднодоступного района с очень суровым климатом прогнозируются крупные запасы полезных ископаемых, которые пока являются недоступными, но при дальнейшем развитии науки и техники будут представлять значительный интерес. В результате интернацианализации, использовать эти ресурсы на конкурентной основе смогут страны с высокоразвитыми технологиями, включая неарктические страны [10]. На данный момент Россия способна составить конкуренцию в регионе только благодаря мощному исследовательскому наследию, накопленному в позднесоветское время, благодаря безусловной приоритетности полярных исследований, обусловленных, в том числе, оборонными соображениями. Россия и по сей день является безусловным мировым лидером в некоторых областях освоения Арктики, например, в области ледокольного флота, в частности, атомного, однако в начале XXI века Россия утратила лидерство во многих направлениях. Скорость освоения мировым сообществом Арктики столь велика (о чем свидетельствуют, например, ежегодные конференции «Арктические рубежи», которые проходят в Тромсе, Норвегия)[9], что вероятность увеличения нашего отставания постоянно растет.

По протоколу выступления Президента РФ на заседании Совета Безопасности «О защите национальных интересов России в Арктике и Основами государственной политики Российской Ф едерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»[1], была разработана «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» [2], задачи которой:

1) формирование системы наблюдения за состоянием окружающей среды, использующей современные средства наблюдения наземного, авиационного и космического базирования, обеспечивающие обнаружение и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидацию их последствий;

2) создание системы комплексной безопасности для защиты территорий, населения и критически важных объектов АЗР;

3) использование транспортных средств повышенной проходимости и воздушных судов для обнаружения людей, попавших в беду и осуществление санитарно-авиационной эвакуации больных;

3) комплексное изучение континентального шельфа и прибрежных территорий;

4) развитие малой авиации;

Решение перечисленных выше задач возможно путем создания соответствующих модификаций базовых беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Заинтересованность в их применении для своих целей определяет особые роль и место таких комплексов в системе специализированной техники министерств и ведомств РФ.

Беспилотная авиация одно из самых динамично развивающихся направлений в авиации на сегодняшний день. Маркетинговые исследования прогнозируют рост доходов глобального рынка БЛА до 18 миллиардов долларов США в 2020 году, что является самым высоким показателем среди сегментов мировой авиакосмической отрасли[4].

Взрывной рост рынка БЛА и связанных с ним услуг прогнозируется при преодолении в скором времени ряда технических и административных барьеров, ограничивающих использование БЛА в национальном воздушном пространстве.

Основными областями использования БЛА в гражданском секторе экономики являются [12,13]: производственный, геофизический и экологический мониторинг; дистанционное зондирование; наблюдение и охрана.

Непосредственно к задачам, которые можно решать на высоких широтах с помощью БЛА, можно отнести:

  • обнаружение малоразмерных воздушных и наземных объектов;

  • поиск и обнаружение морских судов;

  • контроль морских границ и правил рыболовства;

  • аэрофотосъемка, картография;

  • инспекция соблюдения договорных обязательств, например, режима «открытого неба»;

  • контроль гидро - метеообстановки и активно излучающих объектов;

  • геологоразведка;

  • разведка ледовой обстановки, слежение за волнением моря, поиск косяков рыбы;

  • охрана важных объектов (например, сотни тысяч километров трубопроводов топливно-энергетических компаний (ТЭК), которые слабо охраняются) и др.

Простая экономическая выгода подталкивает различные предприятия к принятию решений по использованию БЛА, и этот процесс, находящийся в данный момент в начальной стадии, будет неуклонно развиваться. Считается[13], что в таких сферах, как дистанционное зондирование земли, контроль коммуникаций и границ использование БЛА позволит снизить себестоимость услуг на порядок и даже больше по сравнению с традиционными космическими или авиационными системами.

СНС

(GLONASS/GPS)

ИНС

Система воздушных сигналов

Навигационное обеспечение

Были найдены сотни позиций потенциального гражданского применения. Ожидается, что «всплывут» еще другие позиции, когда технология будет повсеместно внедрена. Творческий потенциал, инновации и предпринимательство будут играть главную роль в развитии коммерческих воздушных услуг.

Отечественная программа [17] по созданию беспилотной техники в интересах России призвана преодолеть сильное отставание в данной области от ведущих стран мира. Сегодня производить легкие БЛА в состоянии многие страны, в том числе и Россия. Большое число российских компаний выпускает достаточно качественные образцы небольших БЛА малого радиуса действия, способных совершать полеты на малых высотах. Такие БЛА используются российскими силовыми ведомствами, МЧС, гражданскими компаниями и даже продаются за рубеж. Однако с высотными БЛА, обладающими значительной дальностью полета все не так хорошо, в этой области лидерство США и Израиля является неоспоримым. Даже европейские страны вынуждены приобретать их технику, хотя и продолжают работы по разработке собственных моделей.

Применение БЛА в гражданском секторе в настоящее время находится в ожидании решения некоторых технических и организационных проблем, без чего невозможно стабильное использование БЛА.

Основные проблемы связаны с использованием воздушного пространства, выделением частотного диапазона для управления БЛА и передачей информации с борта на землю и наоборот.

Отсутствие законодательной и нормативной базы в РФ в области беспилотной авиации создает разработчикам и потенциальным потребителям серьезные проблемы. Даже в оборонной области проектные работы регламентируются общетехническими требованиями 20-летней давности, а для проектирования коммерческих БЛА никакой нормативной базы не существует вовсе. В настоящее время в правительстве идет работа над программой возрождения малой авиации, в которую составной частью войдет и беспилотная авиация. В условиях, когда рынок имеет большой потенциал для роста, необходимо консолидировать усилия разработчиков, заказчиков и всех ветвей власти[11].

Применение БЛА на высоких широтах имеет целый ряд технических сложностей, к которым можно отнести:

- сложные метеоусловия;

- отсутствие наземной инфраструктуры;

- влияния внешних помех на радионавигационное обеспечение (особенно для выполнения продолжительных полетов) [16,28,29,40];

- также к беспилотным и дистанционно пилотируемым аппаратам, для их успешного применения, выдвигают первоочередные требования по массогабаритным характеристикам, автономности функционирования, минимального энергопотребления и стоимости.

Залогом успешного решения задач управления БЛА во многом является высокий уровень развития измерительной техники. Эксплуатационные характеристики беспилотных летательных аппаратов сильно зависят от совершенства бортового оборудования, в частности, от качества информационно-измерительных сигналов, которые используются в управлении. Источником данных сигналов о параметрах движения, таких как местоположение, ориентация, скорость и другие, являются различные измерительные системы и навигационные комплексы (НК).

Измерительные сигналы вышеуказанных систем имеют погрешности из-за конструктивных особенностей и условий функционирования БЛА. Для повышения точности измерительной информации необходимо исследовать причины возникновения погрешностей и их последующую компенсацию путем применения алгоритмов.

На высоких широтах условия окружающей среды сложны для функционирования БЛА из-за пассивных и активных помех и активного противодействия, в связи с чем, их системы управления (СУ) должны обеспечивать высокую точность движения, эффективное маневрирование и др. Осуществленные отечественными и зарубежными авиакомпаниями полёты по трассам «Polar-1», «Polar-2», «Polar-3» и «Polar-4» показывают низкую эффективность систем наблюдения, связи и управления ВС над акваторией Северного Ледовитого океана в различные периоды года[15].

Навигационное обеспечение влияет на безопасность, надежность и экономические характеристики выполнения полета, поэтому особенно важно обеспечить точность определения координат, непрерывность и целостность передачи данных о положении БЛА при их эксплуатации на высоких широтах.

Таким образом, к основным проблемам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов на высоких широтах относятся:

  • отсутствие нормативно-законодательной базы в РФ для использования БЛА на высоких широтах;

  • сложные метеоусловия, при эксплуатации БЛА;

  • недостаточное навигационное обеспечение БЛА на высоких широтах[16].

  • требования по энергозатратам, простоте и стоимости полетов БЛА на высоких широтах.

Сложившееся положение в области управления БЛА, изложенные выше проблемы и предопределили актуальность темы диссертации, направленной на разработку методов управления беспилотными летательными аппаратами на высоких широтах, исследование и улучшение точности определения координат, целостности и непрерывности навигационных характеристик БЛА, эксплуатируемых на высоких широтах.

Объектом исследования в работе являются методы и оборудование навигационного обеспечения беспилотных летательных аппаратов на высоких широтах.

Предметом исследований – влияние внешней среды на точностные характеристики и характеристики надежности навигационных систем беспилотных летательных аппаратов на высоких широтах.

Цели и задачи исследования.

Целью диссертационной работы является разработка рекомендаций по улучшению точностных и надежностных характеристик навигационных систем БЛА на высоких широтах для решения задач длительных полетов и специальных работ, связанных с необходимость высокоточного определения координат.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

  • Провести анализ технических характеристик беспилотных летательных аппаратов и областей их применения для решения задач народного хозяйства страны на высоких широтах.

  • Систематизировать требования к методам управления полетами БЛА в общем воздушном пространстве, обеспечивающим безопасность полетов всех участников воздушного движения.

  • Провести анализ экспериментальных данных о работе современных навигационных систем на высоких широтах.

  • Рассмотреть факторы, воздействующие на работу навигационных систем на высоких широтах.

  • Рассмотреть методы управления БЛА на высоких широтах.

  • Разработать рекомендации по методам высокоточного пилотирования БЛА на высоких широтах и составу навигационного оборудования.

Методы исследования

При решении поставленных задач в работе были использованы результаты экспериментальных исследований. При выполнении аналитических исследований применялись общие методы системного анализа, методы математического моделирования.

Основными исходными данными для проведения исследований являются:

-соответствующие положения нормативно-правовых документов;

-протоколы испытаний навигационного оборудования на высоких широтах;

-результаты выполненных научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ.

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что в ней впервые предложены пути улучшения точностных и надежностных показателей навигационных систем БЛА эксплуатируемых на высоких широтах.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что предложенные рекомендации улучшения точностных и надежностных характеристик в высоких широтах позволяют:

Обеспечивать требуемый уровень безопасности и выполнения специальных задач на высоких широтах.

Обеспечить требуемый уровень целостности работы навигационного оборудования на высоких широтах, при отсутствии сигналов от внешних источников.

На защиту выносятся

  • Рекомендации по улучшению точностных и надежностных характеристик беспилотных летательных аппаратов при их использовании на высоких широтах

  • Рекомендации по построению автономной навигационной системы с использованием компонентов искусственного интеллекта

Апробация результатов

Основные научные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на Международных научно-технических конференциях

Публикация результатов

Основные научные результаты диссертации опубликованы в

Структура и объем работы.

  1   2   3   4   5   6   7
написать администратору сайта