一种远程控制的海洋波浪浮标

    公开(公告)号:CN107878681A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711174652.7

    申请日:2017-11-22

    CPC classification number: B63B22/00 G01C13/002 G05B19/0423

    Abstract: 本发明公开了一种远程控制的海洋波浪浮标,包括波浪浮标框架以及波浪浮标控制系统,波浪浮标控制系统由波浪数据检测系统、波浪浮标稳定系统和波浪浮标供电系统组成;波浪浮标控制系统连接有波浪浮标控制系统分机,波浪浮标控制系统分机采用有浮标姿态解算处理器,波浪浮标控制系统分机连接有利用北斗卫星与波浪监测平台主机实现双向网络通信的远程控制系统,远程控制系统将经浮标姿态解算处理器处理后输出的海洋波浪特征值以及海洋波浪浮标的工作状态和海洋波浪浮标所处的坐标位置上传报告给波浪监测平台主机,波浪监测平台主机通过远程控制系统发送指令信号给浮标姿态解算处理器实现对海洋波浪浮标的远程控制。

    一种避让障碍且防倾覆的无人船及其避让和防倾覆的方法

    公开(公告)号:CN106043617B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201610551394.9

    申请日:2016-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种避让障碍且防倾覆的无人船及其避让和防倾覆的方法,船体上设有防倾覆装置和避让装置;防倾覆装置包括被动式防倾覆结构和主动式防倾覆结构。与现有技术相比,本发明的有益效果是:船体上设有防倾覆装置和避让装置;防倾覆装置包括被动式防倾覆结构和主动式防倾覆结构,被动防倾覆方案是在船体上安装船翼,被动增加将要侧倾时的阻力,减小侧倾可能性,船身周围还会贴上缓冲垫以减小未知冲击力,该设计可以提高船体的稳定性,避让装置可以防止无人船碰撞障碍物而造成船体的损失,并帮助无人船顺利避让障碍。

    一种基于无人机的全天候气象探测系统

    公开(公告)号:CN106443831A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610871345.3

    申请日:2016-09-30

    CPC classification number: Y02A90/14 G01W1/02 G01D21/02 G08C17/02

    Abstract: 本发明公开了一种基于无人机的全天候气象探测系统,包括无人机探测模块、控制中心模块;其中,无人机探测模块包括球形无人机、探空仪、第一无线收发模块,所述探空仪、第一无线收发模块均搭载在无人机上;控制中心模块包括第二无线收发模块、控制中心、收发舱、无线充电装置、4个定位信标,所述第二无线收发模块、收发舱、无线充电装置、定位信标分别与控制中心连接,且无线充电装置设置于收发舱底部,定位信标均匀设置于收发舱四周;第二无线收发模块与第一无线收发模块之间无线通信。本发明通过无人值守的自动起降无人机,实现大气边界层气象要素的长期、定点、连续监测,可在特定的观测场合代替传统的探空气球观测,降低观测成本。

    一种基于投影法的海气高光谱辐射自动观测系统

    公开(公告)号:CN106292744A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610848156.4

    申请日:2016-09-23

    CPC classification number: G05D3/203 G01N21/25

    Abstract: 本发明公开了一种基于投影法的海气高光谱辐射自动观测系统,包含高光谱仪、太阳自动跟踪转盘,所述太阳自动跟踪转盘包括时钟模块、输入模块、电机驱动模块、转盘、控制器模块和供电模块;所述高光谱仪包含一光电跟踪模块,所述时钟模块、输入模块和供电模块分别和控制器模块连接,所述控制器模块依次通过电机驱动模块、转盘连接光电跟踪模块;与传统的人工观测相比,本自动化观测系统提高了观测的效率,降低了观测的劳动强度。通过太阳轨道跟踪方法和投影法相结合实现观测平面与太阳直射平面始终保持观测角度,提高了观测的精度,同时避免了太阳轨道跟踪方法的累积误差,以及单纯投影法存在的阴天无法使用的情况。

    一种水样采集系统
    95.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105910851A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610443264.3

    申请日:2016-06-20

    CPC classification number: G01N1/14 G01N1/16 G01N2001/1418

    Abstract: 本发明涉及一种水样采集系统,包括电源、开关、若干个水下集水系统、支撑架、拉杆,若干个水下集水系统设置在支撑架上,支撑架上端连接拉杆,所述水下集水系统包括集水瓶、电磁阀、过滤网、真空泵、污水瓶,集水瓶下端依次连接电磁阀、过滤网,集水瓶上端连接真空泵,集水瓶一侧通过导管连接污水瓶,所述电源与开关连接,开关分别与若干个水下集水系统上的电磁阀连接,本发明解决了采集水样时效性、可靠性、灵活性差和对于大型湖泊或海洋等大区域水域采集水样困难的问题。

    一种万向轮
    96.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104825286A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510254621.7

    申请日:2015-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种万向轮,适用于轮椅等工具,属于运动器械领域。万向轮包括轮主体,所述的轮主体为多边形,多边形的轮主体的边缘处布置向外侧延伸出若干根支脚;所述的若干个支脚上分别布置圆台轮胎。本发明提供的万向轮可以不用通过轮子主体横向移动,极大缩小了转弯半径,不仅适应各种室内外多种复杂地形草地、雪地、砂石路面以及轻松上坡,而且转弯半径也缩小了,狭小空间内也能灵活转动。万向轮能够将颠簸的路面可能会对轮椅前进造成的影响降至最低,从而保证乘坐者的安全度和舒适度。

    一种多无人机吊挂运输系统有限时间自抗扰控制方法

    公开(公告)号:CN119717863B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510228786.0

    申请日:2025-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种多无人机吊挂运输系统有限时间自抗扰控制方法,通过有限时间超螺旋滑模观测器对负载误差及其集总扰动进行观测补偿,构建有限时间滑模控制器,确定控制负载运动的总拉力,求解最优拉力分配方案;引入外部扰动,以负载为虚拟领导,构建领导跟随集群模型,设计有限时间降阶比例微分观测器和有限时间控制器,进行编队有限时间控制,确定每架无人机的期望轨迹;引入执行器故障模型和虚拟控制量,构建无人机动力学模型并引入集总扰动重构状态误差系统;设计有限时间降阶广义参数估计观测器和有限时间非奇异终端积分滑模容错控制器,进行无人机位置回路控制和姿态回路控制,实现多无人机吊挂运输系统有限时间自抗扰控制。

    一种面向多目标的无人机动态分配和同步围捕方法

    公开(公告)号:CN119806207A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510295862.X

    申请日:2025-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种面向多目标的无人机动态分配和同步围捕方法,基于AP98风致漂移模型,结合目标自身动力,进行无人机围捕中目标位置的预测,再通过改进算法实现精准目标分割与合理资源分配,还通过冲突解决机制及任务分配优化环节,能实时动态调整任务,有效应对复杂多变状况,大幅增强了任务分配的灵活性与有效性。针对多目标同步围捕问题,本发明采用改进的自主无人机群制导的两阶段算法,在第一阶段,使用一致性算法来就第二阶段制导的初始条件达成一致;在第二阶段,应用一种改进的比例制导算法动态调整加速度方向,确保无人机以最优路径接近目标,完成围捕任务。

    一种多无人机吊挂运输系统有限时间自抗扰控制方法

    公开(公告)号:CN119717863A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510228786.0

    申请日:2025-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种多无人机吊挂运输系统有限时间自抗扰控制方法,通过有限时间超螺旋滑模观测器对负载误差及其集总扰动进行观测补偿,构建有限时间滑模控制器,确定控制负载运动的总拉力,求解最优拉力分配方案;引入外部扰动,以负载为虚拟领导,构建领导跟随集群模型,设计有限时间降阶比例微分观测器和有限时间控制器,进行编队有限时间控制,确定每架无人机的期望轨迹;引入执行器故障模型和虚拟控制量,构建无人机动力学模型并引入集总扰动重构状态误差系统;设计有限时间降阶广义参数估计观测器和有限时间非奇异终端积分滑模容错控制器,进行无人机位置回路控制和姿态回路控制,实现多无人机吊挂运输系统有限时间自抗扰控制。

    一种四旋翼飞行器有限时间自抗扰控制方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN119045518B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411556267.9

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种四旋翼飞行器有限时间自抗扰控制方法、装置及系统,涉及飞行器控制技术领域,首先,建立存在多源扰动的四旋翼飞行器的姿态动力学模型,其次,设计一种具有有限时间收敛特性的降阶广义参数估计观测器,基于参数估计方案,结合动态回归扩展与混合技术,将状态观测问题转化为参数估计问题,进而建立线性回归模型,设计梯度下降观测器在线估计不可测量状态和未知扰动;最后,将估计量引入到非奇异快速终端滑模控制律中,得到无速度传感的有限时间控制器。本发明在不需要速度传感器的情况下仍能保证输出状态准确地跟踪给定值,且能抑制多源扰动对于系统的影响,显著降低四旋翼无人机系统硬件成本和故障率,提高系统的容错性。

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