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公开(公告)号:CN109885085A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910177063.7
申请日:2019-03-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于北斗相对定位及无人机控制技术的船舶补给方法,属于海上补给领域。本发明包括:无人机在补给舰上挂载补给物资,完毕后,自主飞往受补给舰;无人机飞行过程中,通过北斗载波相位差分相对定位技术实时地、精准地获取无人机自身相对于补给舰、受补给舰的位置信息数据,进行无人机路径规划与飞行控制;无人机最终自主停靠在受补给舰上,并由受补给舰上的船员接收物资;物资接受完毕后,无人机再自主飞回补给舰,由补给舰上的船员再次挂载补给物资;上述过程循环往复,直到完成补给任务。本发明结合无人机控制技术以及北斗相对定位技术,将无人机用作补给舰之间的物资运输工具,具有灵活性高、自主性强、补给快速准确等优点。
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公开(公告)号:CN109885085B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910177063.7
申请日:2019-03-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于北斗相对定位及无人机控制技术的船舶补给方法,属于海上补给领域。本发明包括:无人机在补给舰上挂载补给物资,完毕后,自主飞往受补给舰;无人机飞行过程中,通过北斗载波相位差分相对定位技术实时地、精准地获取无人机自身相对于补给舰、受补给舰的位置信息数据,进行无人机路径规划与飞行控制;无人机最终自主停靠在受补给舰上,并由受补给舰上的船员接收物资;物资接受完毕后,无人机再自主飞回补给舰,由补给舰上的船员再次挂载补给物资;上述过程循环往复,直到完成补给任务。本发明结合无人机控制技术以及北斗相对定位技术,将无人机用作补给舰之间的物资运输工具,具有灵活性高、自主性强、补给快速准确等优点。
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公开(公告)号:CN109878550A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910176336.6
申请日:2019-03-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于轨道检测技术领域,具体涉及一种基于北斗定位装置的动静态轨道检测系统及实现方法。本发明包括动态轨道检测装置和静态轨道检测装置。动态轨道检测装置的北斗定位装置与轨道轮廓3D检测仪、轨距轨向测量装置相连,轨道轮廓3D检测仪、轨距轨向测量装置又与固态硬盘相连,固态硬盘与4G传输模块相连。静态轨道检测装置的北斗定位装置与Camera-link摄像头、轨道轮廓3D检测仪相连,Camera-link摄像头、轨道轮廓3D检测仪又与固态硬盘相连,固态硬盘和4G传输模块相连。本发明通过动静态轨道检测装置相结合,提取轨道轮廓信息,得到轨道的各项几何参数,将数据存储与处理后,传输到数据中心,对列车轨道进行检测。能够实现数据的实时传输,提高系统工作效率。
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公开(公告)号:CN110057993A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910375747.8
申请日:2019-05-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种基于北斗通导一体化的污水监测装置及监测方法。包括污水监测浮标、污水溯源船、数据汇总及计算中心及数据可视化界面。通过污水监测浮标与污水溯源船动静态结合地长时间监控及短时间污水溯源,通过北斗定位及通讯装置准确定位测污装置的位置,通过北斗短报文技术及分包传输技术进行与数据汇总及计算中心的双向数据传输。
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公开(公告)号:CN116182900B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211627200.0
申请日:2022-12-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明涉及一种纬度未知条件下动基座大失准角一体化对准方法,包括以下步骤:采集加速度计比力与陀螺仪角速度并更新转换矩阵;计算重力加速度在载体惯性凝固坐标系投影,并计算重力加速度圆锥投影漂移角;建立动基座下重力加速度圆锥投影漂移角的状态递推方程、SINS状态递推方程;建立动基座下大失准角一体化对准滤波状态方程、对准滤波量测方程;建立大失准角一体化对准滤波模型,并基于简化无迹卡尔曼滤波对状态变量进行估计。本发明采用上述一种纬度未知条件下动基座大失准角一体化对准方法,可以缩短未知纬度条件下的初始对准时间,同时也可以充分利用初始对准阶段的数据进一步提高纬度估计精度,从而达到间接提高对准精度的目的。
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公开(公告)号:CN116182900A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211627200.0
申请日:2022-12-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明涉及一种纬度未知条件下动基座大失准角一体化对准方法,包括以下步骤:采集加速度计比力与陀螺仪角速度并更新转换矩阵;计算重力加速度在载体惯性凝固坐标系投影,并计算重力加速度圆锥投影漂移角;建立动基座下重力加速度圆锥投影漂移角的状态递推方程、SINS状态递推方程;建立动基座下大失准角一体化对准滤波状态方程、对准滤波量测方程;建立大失准角一体化对准滤波模型,并基于简化无迹卡尔曼滤波对状态变量进行估计。本发明采用上述一种纬度未知条件下动基座大失准角一体化对准方法,可以缩短未知纬度条件下的初始对准时间,同时也可以充分利用初始对准阶段的数据进一步提高纬度估计精度,从而达到间接提高对准精度的目的。
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公开(公告)号:CN109857040A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910229137.7
申请日:2019-03-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G05B19/042 , G06F3/01 , G09B5/02
Abstract: 本发明公开了一种空间绘图装置及方法,属于演示与教学设备领域;使用者首先通过功能选择模块8选择要绘制的形状的种类;然后由惯性器件1测量设备移动数据并传输给嵌入式单片机2;嵌入式单片机2对数据进行处理得到绝对位置与角度信息,然后将信息通过硬件侧无线通信模块3与软件侧无线通信模块5传输给计算模块6;然后通过计算模块6计算,由图形显示模块7将惯性器件1测量得并处理后的数据展示给使用者和被展示着;本发明提供了一种高用户友好性,结构简单,成本低的空间绘图解决方案,同时本发明还具有结构小巧,便于手持使用的优点。
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公开(公告)号:CN209826536U
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201920382521.6
申请日:2019-03-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: A47L1/02
Abstract: 本实用新型涉及机器人设计和控制领域,具体涉及一种新型擦玻璃机器人。包括机体框架部分和功能控制部分,机体框架部分位于新型擦玻璃机器人的中心,呈正方形框架结构;功能控制部分通过焊接固定于机体框架部分的四周和底部;机体框架部分,包括机体,功能控制部分,包括控制模块、驱动模块、清洁模块以及吸附与移动模块。本实用新型能够高效地、安全地自动完成擦玻璃的任务。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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