Материал: 2430

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

продолжением главной оптической оси объектива, а оси Sx и Sy параллельны осям снимка ox и oy (при аналоговой аэросъемке) или соответствуют ориентации светочувствительных датчиков изображения. Определение пространственной ориентации этой системы и является

задачей блока инерциальных измерений.

И

 

Система координат блока инерциальных измерений (на рис. 10.1

не показана) используется для выполнения инерциальных измерений,

и ее пространственное положение определяет направления осей чувствительности гироскопов и акселерометров. Взаимное положение этой системы относительно «целевой» в виде смещений вдоль координатных осей и трех углов наклона определяют в процессе выставки инерциальных приборов и уточняют по результатам обработки данных, полученных на специальном полигоне. «Целевой» считается система координат аэроснимка Sxyz, бортовая система координат OБXБYБZБ или какая-либо иная, определение ориентации которой является задачей инерциальной системы.

Инерциальная система координат OXИYИZИ (см. рис. 10.1) представляет собой геоцентрическую систему координат OXYZ, зафиксированную на момент включения навигационной системы в рабочий

режим и не участвующую в суточном вращении Земли.

 

 

 

 

Д

10.2. Инерциальные навигационные системы

Принципы аналитического и геометрического решения задачи

инерциальной

 

навигации

ыли сформулированы Р. Вуссовом

(1905 г.), М. Керри (1903 гАлексеевым.) и В.В.

(1911 г.), которые и

получ ли соответствующ е патенты; началом ее практической реали-

зац сч таетcя

 

системы управления немецкой баллисти-

ческой ракетой ФАУ-2. Однако создание работоспособных алгорит-

мов обработки

разработка

 

 

 

нформац

в системах инерциальной навигации по-

требовало больш х ус л й целых научных коллективов математиков

и механиков

 

, США и некоторых стран Западной Европы.

 

науки техники привело к разработке достаточно точ-

Развитие

 

 

 

ных и эффективных инерциальных приборов и систем, способных

решать самые разнообразные задачи, связанные с обеспечением поле-

Стов самолетов и космических кораблей, перемещением автомобилей и морских судов. Причем в целом ряде случаев (например, при навигации подводных лодок, работах под землей и пр.) никакие иные навигационные средства не могут быть применимы в принципе.

66

С появлением во второй половине прошлого столетия систем глобального позиционирования некоторые специалисты полагали, что методы инерциальной навигации исчерпали свои возможности и завершили свое развитие, передав эстафету спутниковым навигационным системам. Жизнь, однако, показала, что это не так.

10.2.1. Общие принципы инерциальной навигацииИ

Инерциальная навигация базируется на использовании достаточно простых положений, заключающихся в том, что ускорение движения объектаwi, как и его скоростьVi, характеризуются величинами и направлением, т.е. являются векторными переменными. Поэтому если в процессе движения объекта непрерывно выполнять измерение мгновенных ускорений вдоль координатных осей wX, wY, wZ, то их сумма даст скорости перемещения вдоль тех же осей VX, VY, VZ, а сумма мгновенных скоростей – координаты объекта X, Y, Z на момент времени t.

Заменив суммирование дискретных величин интегрированием, получим математическую модель навигации в виде

 

 

0

 

t

 

 

 

t

 

 

t

t

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

VX

= VX

+ wX i dt,

X = X 0

+ VX i dt = X 0

+ wX i dtdt,

 

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

t

 

 

t

 

t

t

 

 

 

VY

= VY

+ wYi

dt,

Y = Y0

+ VYi dt = Y0 + wYi dtdt,

(10.1)

 

 

 

 

t

 

 

 

t

 

 

t

t

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

0

0

 

 

 

координатные

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ

= VZ

+ wZi

 

Z = Z0

+ VZi dt = Z0

+ wZi dtdt

 

 

dt,

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

0

 

где верхн й

ндекс «0» о означаетАзначение соответствующего пара-

метра (коорд

 

нат о ъекта

скорости) в начале измерений (t = 0).

 

Так м о разом, при

звестных начальных условиях (скорости и

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положен я в пространстве) можно автономно и без привлечения до-

полн тельной

 

нформац

определить пространственное положение

дв жущегося

 

бъекта. Для этого на его борту достаточно поместить

прибор, позволяющий измерять проекции возникающих ускорений

на

 

 

 

 

оси некоторой системы координат. Такой прибор,

называемый а к с е л е р о м е т р о м (лат. accelero

ускоряю), должен

иметь три оси чувствительности, ориентированные параллельно координатным осям X, Y, Z некоторой неподвижной (инерциальной) системы.

Изменение направления движения регистрируется с помощью г и р о с к о п о в, ориентированных по координатным осям и обеспечи-

67

вающих акселерометры данными об ориентации координатных осей инерциальной системы координат.

В общем случае показания акселерометра искажаются из-за влияния гравитационного поля Земли, для компенсации которого необходимо вычесть из измеренного значения ускорение свободного падения g. Поэтому для корректной обработки используется вычислительный блок с обратной связью (рис. 10.2), в котором решается уравнение движения, описываемое вторым законом Ньютона [9]:

где – измеренное акселерометром кажущееся ускорение; r – вектор центра тяжести измерительного блока M; F – сила притяжения единицы массы измерительного блока (ускорение тяготения).

 

 

 

d 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

 

) ,

(10.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

M

F (

r

 

 

 

 

 

 

dt2

 

 

 

M

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кажущееся

 

Интегрирова-

Скорость

 

Повторное

Координаты

 

ускорение

 

ние

 

 

интегриро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уравнения

 

 

вание урав-

 

 

 

 

движения

 

 

 

 

нения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ускорение

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

Модель

 

 

 

силы

 

 

 

 

 

тяжести g

 

 

гравитацион-

 

 

 

 

 

 

 

ного поля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.2. Модель вычислительной обработки данных

С

 

 

 

А

и ее вычислительный

учетом этого нерциальная система

блок (см. р с. 10.2) должны последовательно выполнить:

• змерен е акселерометром кажущегося ускорения, в которое

полностью ли частбчно входит ускорение свободного падения g;

• нтегр рован е функции (10.2), определение скорости дви-

жен я

коорд нат объекта в инерциальной системе координат со-

определение• ускорения свободного падения g по текущим ко-

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гласно формулам (10.1);

ординатам и на основе известной модели гравитационного поля;

• вычитание найденного ускорения g из измеренного значения и уточнение параметров движения вторым приближением.

На выходе системы получаются координаты центра тяжести измерительного блока в инерциальной системе координат, скорость перемещения объекта и его ускорение.

68

В первых инерциальных системах для исключения влияния гравитации на сигнал акселерометра ось его чувствительности размещали в горизонтальной плоскости, для чего использовалась с т а б и л и - з и р о в а н н а я п л а т ф о р м а, которая с помощью карданного подвеса изолировалась от поворотов подвижного объекта, что и обеспечивало стабильность ориентации акселерометров относительно Земли.

В настоящее время используются преимущественно б е с п л а т -

ф о р м е н н ы е с и с т е м ы навигации,

в которых учет влияния накло-

нов платформы на показания гироскопов и акселерометров, а также

интегрирование уравнения движения (10.2), определение ускорения,

 

 

Д

скорости движения, координат объекта и мгновенных углов ориента-

ции платформы выполняются с помощью бортового компьютера.

10.2.2. Базовые элементы инерциальных

 

навигационных приборов

 

А

Основой инерциальной навигационной системыИявляются уста-

новленные на платформу тройки акселерометров и гироскопов, оси

чувствительности которых ориентированы по координатным осям це-

 

б

 

левой системы координат. Рассмотрим конструктивные особенности

этих приборов.

 

 

Акселерометр (от лат. аccelero

ускоряю и греч. μετρεσ

измеряю) предназначен для измерения возникающих на движущихся

 

механическом

объектах ускорений (перегрузок), которые необходимы для счисления

пути.

 

 

 

 

Акселерометры разл чаются:

 

• по в ду

сследуемого движения (датчик линейный или угло-

вой скорости, ускорен я др.);

С

 

 

по пр нц пу действия (механический акселерометр, электро-

механ

й

др.).

 

• по назначен ю (для измерений ускорения и определения ско-

рости и ускорения, определения местоположения и др.).

 

В

 

акселерометре с одной осью чувствительности

ускорение воспринимается маятниковым устройством, отклонение которого от положения равновесия фиксируется с помощью стрелкиуказателя, потенциометра и пр. В электромеханическом акселерометре ускорение воспринимается специальным датчиком, изменяющим свой параметр (сопротивление, емкость и пр.) пропорционально воздействию внешней силы, и фиксируется, например, на осциллографе.

69

Простейший механический маятниковый акселерометр (рис. 10.3) представляет собой инерционную массу m (например, грузик), которая через упругую пружину связана с корпусом прибора. Под воздействием ускорения масса m перемещается вдоль оси чув-

ствительности l1l2

и сжимает (растягивает) пружину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина смещения инерционной

 

U

 

 

 

 

 

 

 

 

массы регистрируется датчиком переме-

 

 

потенциометр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щения (потенциометром),

вырабатыва-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ющим сигнал U, величина напряжения

l1

 

 

m

 

22

m

ускорение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

которого пропорциональна этому смеще-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нию (связь показаний потенциометра и

Рис. 10.3. Схема маятникового

силой натяжения пружины устанавлива-

 

 

акселерометра

 

 

ется при изготовлении и

тарировании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прибора). Усиленный сигнал используется для выработки противо-

ходное положение. Тем самым осуществляется мгновенная реакция акселерометра на возникающие ускорения путем измерения и реги-

действующей силы пружины, что позволяет возвратить грузик в ис-

А

И

страции данных. На основе этой информации определяется мгновен-

ное ускорение, скорость перемещения объекта и его мгновенное про-

 

 

 

б

странственное положение.

 

 

Акселерометры характеризуютсяДстабильностью масштабного

коэффициента (нелинейностью), чувствительностью и диапазоном

измерений, причем два первых параметра определяют точность рабо-

 

системы

ты

 

в целом, класс при ора и возможности его использования

для решен я конкретных задач.

 

 

Точность показан й акселерометра определяется погрешностя-

ми

змерен я ускорен я , следовательно, зависит от точности реги-

С

 

страц

смещен й чувств тельной массы, сил трения, параметров

жесткости пруж ны (для механических приборов) и пр.

Уменьшен е погрешностей измерений достигается снижением трен я в элементах конструкции акселерометра. С этой целью инерционную массу m акселерометра (см. рис. 10.3) помещают на бесконтактном подвесе в электрическое или магнитное поле, вакуум или в жидкость с большим удельным весом (для уравновешивания массы m гидростатическими силами) и пр. Точность измерения ускорения современными акселерометрами сопоставима с точностью полевых гравиметров и достигает 0,1 мГал (10−7g).

Гироскоп (греч. γυρο – вращение и σκοπεω – смотрю, наблюдаю) используется в инерциальной навигации для воспроизведения систе-

70

Источник: https://studfile.net/preview/16408487/