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          無人機核心技術解析

             日期:2016-09-29     來源:中國智能制造網    作者:zy     評論:0    
          標簽:
             導讀: 隨著無人機的功能不斷增加,各種科技手段在新型無人機技術及解決方案中應用越來越多。小到USB接口,大到開源系統都成了無人機設備研發不可或缺的一部分。
           
            隨著移動終端的興起,芯片、電池、慣性傳感器、通訊芯片等產業鏈迅速成熟,無人機的智能化進程向更加小型化、低功耗的設備邁進。那么,當下無人機設備研發究竟需要哪些技術支撐?小編來為諸位盤點一番。
           
            動力技術
           
            續航能力是目前制約無人機發展的重大障礙,消費級多旋翼續航時間基本在20min左右,用戶外出飛行不得不攜帶多塊電池備用,造成使用作業的極大不便。無人機必須在動力方面實現突破才能走上新的革命性高度。
           
            鋰電池:大多數無人機都安裝了鋰電池,但效果只能維持20分鐘左右,且需要經常拆卸、更換電池,十分耗時費力。針對這一現象,研究人員又探索了兩種全新的動力來源,極大地提高了無人機的效率。
           
            氫燃料電池:氫燃料電池代替鋰電池,可以支持無人機連續運轉兩個小時,并且充電十分迅速;
           
            激光發射器:激光發射器為無人機供電,從地面發射的激光光束被機身上的接收器轉化成動力,幾乎可以支持無人機一直工作。
           

           
            太陽能發電:利用太陽能發電的無人機通常同時安裝了鋰電池和太陽能電池,有陽光時就可利用太陽能提供飛行動力,鋰電池則作為備用電池。
           
            內燃機發電:用內燃機發電可支持無人機以100千米每小時的速度飛行1小時,但噪音大且存在安全隱患,因為無人機內有可燃氣體。
           
            混合動力:2015年,美國初創公司TopFlightTechnologies報道自己開發混合動力六旋翼無人機。該六旋翼僅需要1加侖汽油,便可以飛行兩個半小時,約160公里的距離,最高負重達約9公斤。
           
            地面供電:采用地面供電的系留多旋翼,通過電纜將電能源源不斷輸送給多旋翼,可以極大提升多旋翼的滯空時間。
           
            無線充電:來自德國柏林的初創公司SkySense在無人機戶外充電方面提供了一種解決方案:研發出一塊可以為無人機進行無線充電的平板。如果充電時間更快,那么無線充電技術將會極大地幫助多旋翼進行長途飛行。

            導航技術
           
            無人機準確地知道自己“在哪兒”、“去哪兒”,幾乎是類似于人類“從哪里來、到哪里去”的哲學問題,在無人機的任何發展階段都是繞不開的問題。
           
            定位技術:分為GPS載波相位定位、多信息源定位、UWB(UltraWideband,超寬帶)無線定位三種。
           
            測速技術:目前公認的比較精確的測速方案是通過“視覺(光流)超聲波慣導”的融合。AR.Drone是最早采用該項技術的多旋翼飛行器,極大提升了飛行器的可操控性,獲得了巨大的成功。
           
            避障技術:分為深度相機避障技術、聲吶系統避障技術、“視覺憶阻器”避障技術、雙目視覺避障技術、小型電子掃描雷達、激光掃描測距雷達、四維雷達等幾種。
           
            跟蹤技術:識別目標并進行跟蹤飛行,減輕使用者的操作負擔,并能夠利用無人機執行特殊環境條件下的特殊任務。主要有GPS跟蹤和視覺跟蹤兩種。

            接口技術
           
            PWM:所有航模和無人機都離不開這種接口。單線信號,周期發送正脈沖,變化脈寬作為傳遞信息的方式,一個針腳傳遞一個通道,往往搭配地線和電源線可控制一個舵機或一個電調,是無人機或航模入門第一個需要了解的接口。
           
            PPM:PWM的升級版,每個信號周期變為發送一組多個脈寬的組合,來同時傳遞多個通道的變化信息。早期也被用于遙控器無線電信號和航模模擬器信號,現在多用于接收機與飛控連接,帶有PPM信號輸出的接收機很多,是無人機入門必配。
           
            S.BUS:日本遙控器廠商FUTABA設計的用單通道數字信號傳輸多通道信息的協議,只有一個信號針腳和一個基準地線,支持HUB擴展多個舵機和電調連接在一個信號源上,所以S.BUS其實是一種總線。
           
            Relay:其實就是數字IO信號,只有0和1兩種狀態,存在于飛控某些針腳用于自動控制相機快門和農藥噴頭。優點是可靠,缺點是信息量極小,浪費資源且沒有校驗等功能。
           
            串口:是目前控制領域最常見的設備接口,硬件形式有TTL,232,422,485幾種,TTL是基本信號。
           
            SDIO:用于連接SD卡或TF卡,進行飛行數據記錄。由于TF卡應用普遍,成本較低,容量速度都令人滿意,所以漸漸成為高級飛控必備設備,用于飛行記錄,事故分析,故障診斷等等。
           
            USB:民用總線接口,可以通過HUB連接多個設備,可以說是一種完美接口。但是其協議過于復雜,編程工作量極大,接口連接形式容易導致問題,必須使用專用線材,且不能超過2米。在飛控上主要用來地面進行調試,讀寫參數等等地面操作。
           
            交互技術
           
            無人機目前主要通過遙控器進行飛行控制,需要專業訓練,具有一定的局限性。隨著新技術的發展,無人機應簡化對操作人員的要求,提升用戶體驗。分為手勢控制技術和腦機接口技術兩種。

            通訊技術
           
            4G/5G通訊技術:5G的速度比現在的LTE網絡標準連接速度快250倍,它標志著無線行業的一個新的里程碑。無論是智能手機,還是汽車、醫療設備、無人機和其他設備,都將受益于這一無線連接速度。
           
            Wifi通訊技術:這種設備很適合無人機航拍圖傳或光纖布放不方便的農村地區應用。
           
            芯片技術
           
            目前,包括IBM在內的多家科技公司都在模擬大腦,開發神經元芯片。而一旦類似芯片被應用于無人機,自主反應、自動識別有望會變得輕而易舉。
           
            平臺技術
           
            “Dronecode”的無人機開源系統:2014年10月,著名開源基金會Linux推出了名為“Dronecode”的無人機開源系統合作項目,將3DRoboTIcs、英特爾、高通、百度等科技巨頭納入項目組,旨在為無人機開發者提供所需要的資源、工具和技術支持,加快無人機和機器人領域的發展。
           
            Ubuntu15.04操作系統:Ubuntu15.04的物聯網版本是Ubuntu目前最小且最安全的版本,非常地精簡,適合發行家、科技專業人士與開發者使用,能夠在無人機等領域中使用。
           
            空管技術
           
            初創公司SkyWard正在研發一個無人機交通控制系統,這個系統將讓數千無人機在城市上空飛行而不會互相碰撞。Skyward正在跟FAA和全球三大無人機制造商——國內的大疆、美國的3DRoboTIcs和法國的Parrot——合作以證明大量的無人機可以在擁擠的空域安全地共存。位于美國西雅圖的Transtrex公司,發布了測試版本的無人機動態地理空間限制系統軟件。該系統是為了確保無人機在500英尺高度下,安全規范飛行而設計的。
           
           
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