《对地面移动目标动态定位的无人机系统和方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《对地面移动目标动态定位的无人机系统和方法.pdf(22页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。
1、(10)申请公布号 CN 103604427 A (43)申请公布日 2014.02.26 CN 103604427 A (21)申请号 201310666989.5 (22)申请日 2013.12.10 G01C 21/00(2006.01) (71)申请人 中国航天空气动力技术研究院 地址 100074 北京市丰台区云岗西路 17 号 (72)发明人 杨勇 周乃恩 吴洋 (74)专利代理机构 北京五洲洋和知识产权代理 事务所 ( 普通合伙 ) 11387 代理人 刘春成 张向琨 (54) 发明名称 对地面移动目标动态定位的无人机系统和方 法 (57) 摘要 本发明公开了一种对地面移动目标动。
2、态定位 的无人机系统和方法, 属于无人机系统应用等领 域。该无人机系统包括 : 无人机本体、 机载光电转 塔和地面控制终端, 所述无人机本体具有获取装 置, 所述机载光电转塔具有光电传感器和稳瞄平 台, 所述地面控制终端具有确定装置、 跟踪指令生 成装置、 解算装置和预测装置。 本发明提供的上述 技术方案能实时输出被跟踪的地面移动目标的经 纬度等地理坐标信息, 还对原始地理坐标信息准 确快速拟合, 预测评估其运动趋势, 并对原始地理 坐标信息进行筛选, 实现移动目标轨迹展示与预 测, 其得到的定位精度逼近静态定位, 能够满足火 炮等武器初始对准要求, 并为无人机情报系统与 全军情报收集网络融合。
3、处理提供了可能。 (51)Int.Cl. 权利要求书 5 页 说明书 12 页 附图 4 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书5页 说明书12页 附图4页 (10)申请公布号 CN 103604427 A CN 103604427 A 1/5 页 2 1. 一种对地面移动目标动态定位的无人机系统, 其特征在于, 所述无人机系统包括 : 无人机本体、 机载光电转塔和地面控制终端 ; 所述机载光电转塔具有 : 光电传感器, 用于获取含有地面移动目标的图像 ; 稳瞄平台, 用于获取所述稳瞄平台的高低角和方位角, 并接收所述地面控制终端发送 的跟踪指令, 对待定位。
4、的地面移动目标进行实时跟踪, 所述跟踪指令包括高低角跟踪指令 和方位角跟踪指令 ; 所述无人机本体具有 : 获取装置, 用于获取所述无人机本体的三轴姿态角、 经度、 纬度和所述无人机本体与所 述待定位的地面移动目标的相对高度 ; 所述地面控制终端具有 : 确定装置, 用于通过触碰所述图像中的地面移动目标而确定所述待定位的地面移动目 标, 得到所述待定位的地面移动目标的第一坐标信息, 所述第一坐标信息为在图像中的坐 标信息 ; 跟踪指令生成装置, 用于根据所述待定位的地面移动目标的第一坐标信息、 所述稳瞄 平台的高低角和方位角生成所述跟踪指令 ; 解算装置, 用于根据所述第一坐标信息、 所述无人。
5、机本体在当前时刻的三轴姿态角、 经 度、 纬度、 所述无人机本体在当前时刻与所述待定位的地面移动目标的相对高度、 以及所述 稳瞄平台在当前时刻的高低角和方位角进行解算, 得到所述待定位的地面移动目标在当前 时刻的第二坐标信息, 所述第二坐标信息为在大地坐标系中的坐标信息 ; 预测装置, 用于根据所述待定位的地面移动目标在将来第三时刻 hT 的第二坐标信息 和已解算的在第四时刻 rT 以前的第二坐标信息预测所述待定位的地面移动目标在将来第 五时刻 (h+1) T 的第二坐标信息 ; 其中, h、 r 都为自然数, T 为采样时间。 2. 根据权利要求 1 所述的无人机系统, 其特征在于, 所述确。
6、定装置具体包括 : 显示单元, 将所述光电传感器获取的图像显示出来 ; 第一确定单元, 检测所述显示单元显示的图像上的触碰信号, 将所述触碰信号对应的 地面移动目标确定为待定位的地面移动目标, 并将所述触碰信号转化为所述待定位的地面 移动目标的第一坐标信息。 3. 根据权利要求 1 所述的无人机系统, 其特征在于, 所述跟踪指令生成装置, 具体用 于 : 根据公式 A 生成跟踪指令 ; 其中 : 权 利 要 求 书 CN 103604427 A 2 2/5 页 3 XG、 YG为待定位的地面移动目标的第一坐标信息, -1 k1 1, -1 k2 1, k1、 k2不 为 0 ; 和 分别为所述。
7、稳瞄平台在当前时刻的高低角和方位角, 0和 0分别为所述稳 瞄平台在下一时刻的高低角和方位角, 和 分别为从当前时刻到所述下一时刻所 述稳瞄平台的高低角跟踪指令和方位角跟踪指令 ; S=sin, C=cos, S=sin, C=cos, f 为光电传感器的焦距值。 4. 根据权利要求 1 所述的无人机系统, 其特征在于, 所述解算装置具体包括 : 第一转换单元, 用于根据大地坐标系与空间直角坐标系的转换关系, 将所述无人机本 体在当前时刻的第二坐标信息转化为所述无人机本体在当前时刻的第三坐标信息, 所述第 三坐标信息为在空间直角坐标系中的坐标信息 ; 解算单元, 用于根据公式 B 进行解算, 。
8、得到所述待定位的地面移动目标在当前时刻的 第三坐标信息 ; 第二转换单元, 用于根据空间直角坐标系与大地坐标系的转换关系, 将所述待定位的 地面移动目标在当前时刻的第三坐标信息转化为所述待定位的地面移动目标在当前时刻 的第二坐标信息 ; 其中 : (Xm, Ym) 为所述待定位的地面移动目标在当前时刻的第三坐标信息 ; (Xs, Ys) 为所述无人机本体在当前时刻的第三坐标信息 ; H 为所述无人机本体在当前时刻与所述待定位的地面移动目标的相对高度 ; a1=cos()*cos()*cos()*cos()+sin()*cos()*(cos()*sin()*sin( )-sin()*cos()-。
9、sin()*(cos()*cos()*sin()+sin()*sin() ; a2=-cos()*cos()*sin()+cos()*(cos()*sin()*sin()-cos()*sin( ) ; a3=cos()*sin()*cos()*cos()+sin()*sin()*(cos()*sin()*sin( )-cos()*sin()+cos()*(cos()*cos()*sin()+sin()*sin(); b1=cos()*cos()*sin()*cos()+sin()*cos()*(cos()*cos()+sin( )*sin()*sin()-sin()*(sin()*cos()*。
10、sin()-cos()*sin() ; 权 利 要 求 书 CN 103604427 A 3 3/5 页 4 b2=-sin()*cos()*sin()+cos()*(cos()*cos()+sin()*sin()*sin( ) ; b3=cos()*sin()*cos()*sin()+sin()*sin()*(cos()*cos()+sin( )*sin()*sin()+cos()*(sin()*cos()*sin()-cos()*sin() ; c1=-cos()*cos()*sin()+sin()*cos()*cos()*sin()-sin()*cos( )*cos() ; c2=sin。
11、()*sin()+cos()*cos()*sin() ; c3=-cos()*sin()*sin()+sin()*sin()*cos()*sin()+cos()*cos( )*cos() ; 为所述无人机本体在当前时刻三轴姿态角的俯仰角, 所述俯仰角绕所述无人机本体 的机体系轴旋转, 抬头为正 ; 为所述无人机本体在当前时刻三轴姿态角的滚转角, 所述 滚转角绕所述无人机本体的机体系轴旋转, 右滚为正 ; 为所述无人机本体在当前时刻三 轴姿态角的航向角, 所述航向角从所述无人机本体的机身上方俯视, 所述无人机本体的机 头顺时针旋转为正。 5. 根据权利要求 1 所述的无人机系统, 其特征在于, 。
12、所述预测装置具体包括 : 第三转化单元, 用于将已解算的在第四时刻 rT 以前的第二坐标信息转化为在第四时 刻 rT 以前的第四坐标信息, 其集合为 : S1 X(l),Y(l)|l 1,2,.r, 所述第四坐标信息为在高斯平面坐标系中的坐标 信息 ; 第二确定单元, 用于根据公式 C 确定预测所述待定位的地面移动目标在将来第五时刻 (h+1) T 的第四坐标信息所需的采样数据, 其集合为 S2; 拟合单元, 利用最小二乘法分别对集合 S2的 X 方向的分量集合 Sx和 Y 方向的分量集合 Sy进行多项式拟合, 分别得到 X 方向拟合函数和 Y 方向的拟合函数 预测单元, 根据所述预测所述待定。
13、位的地面移动目标在将来第五时刻 (h+1) T 在 X 方向的位置信息为根据所述预测所述待定位的地面移动目标在 将来第五时刻 (h+1) T 在 Y 方向的位置信息为所述待定位的地面移动目标在 将来第五时刻 (h+1) T 的第四坐标信息为 第四转化单元, 将所述待定位的地面移动目标在将来第五时刻 (h+1)T 的第四坐标信 息转化为所述待定位的地面移动目标在将来第五时刻 (h+1)T 的第二坐标信息 ; 其中, 公式 C 为 S2 X(h-r+l),Y(h-r+l)|l 1,2,.r ; X 方向的分量集合 Sx为 (h-r+l)T,X(h-r+l)|l 1,2,.r ; Y 方向的分量集合。
14、 Sy为 (h-r+l)T,Y(h-r+l)|l 1,2,.r ; l 为自然数。 6. 根据权利要求 5 所述的无人机系统, 其特征在于, 所述预测装置还具有筛选单元, 所 述筛选单元具体用于 : 设置判断门限 Qm和判据 Q, 并根据公式 D 和公式 E 对所述已解算的在第四时刻 rT 以 前的第四坐标信息进行筛选, 如果已解算的在第四时刻 rT 以前的某一时刻的第四坐标信 权 利 要 求 书 CN 103604427 A 4 4/5 页 5 息小于等于所述判断门限 Qm则保留, 否则用在所述某一时刻的前一时刻的第四坐标信息代 替 ; 其中, 所述公式 D 和公式 E 分别为 1 k3 n。
15、 r, n 为自然数, b 为正数 ; 表示集合 S1中第 k3个数据,表示集合 S1中第 k3-i 个数据。 7. 一种对地面移动目标动态定位的方法, 基于权利要求 1 6 任一权利要求所述的对 地面移动目标动态定位的无人机系统, 其特征在于, 所述方法包括 : 机载光电转塔的光电传感器获取含有地面移动目标的图像, 并将所述图像发送至地面 控制终端的确定装置 ; 在确定装置中, 操作者通过触碰所述图像中的地面移动目标而确定待定位的地面移动 目标, 得到所述待定位的地面移动目标的第一坐标信息, 所述第一坐标信息为在图像中的 坐标信息 ; 无人机本体的获取装置获取所述无人机本体的三轴姿态角、 经。
16、度、 纬度和所述无人机 本体与所述待定位的地面移动目标的相对高度 ; 所述地面控制终端的跟踪指令生成装置根据所述待定位的地面移动目标的第一坐标 信息、 所述稳瞄平台的高低角和方位角生成跟踪指令, 所述跟踪指令包括稳瞄平台的高低 角跟踪指令和方向角跟踪指令 ; 所述机载光电转塔的稳瞄平台根据所述跟踪指令对所述待定位的地面移动目标进行 实时跟踪 ; 地面控制终端的解算装置根据所述第一坐标信息、 所述无人机本体在当前时刻的三 轴姿态角、 经度、 纬度、 所述无人机本体在当前时刻与所述待定位的地面移动目标的相对高 度、 以及所述稳瞄平台在当前时刻的高低角和方位角进行解算, 得到所述待定位的地面移 动目。
17、标在当前时刻的第二坐标信息, 所述第二坐标信息为在大地坐标系中的坐标信息 ; 地面控制终端的预测装置根据所述待定位的地面移动目标在将来第三时刻 hT 的第二 坐标信息和已解算的在第四时刻 rT 以前的第二坐标信息预测所述待定位的地面移动目标 在将来第五时刻 (h+1)T 的第二坐标信息 ; 其中, h、 r 均为自然数, T 为采样时间。 8.根据权利要求7所述的方法, 其特征在于, 所述跟踪指令生成装置根据公式A生成跟 踪指令, 其中 : 权 利 要 求 书 CN 103604427 A 5 5/5 页 6 XG、 YG为待定位的地面移动目标的第一坐标信息, -1 k1 1, -1 k2 1。
18、, k1、 k2不 为 0 ; 和 分别为所述稳瞄平台在当前时刻的高低角和方位角, 0和 0分别为所述稳 瞄平台在下一时刻的高低角和方位角, 和 分别为从当前时刻到所述下一时刻所 述稳瞄平台的高低角跟踪指令和方位角跟踪指令 ; S=sin, C=cos, S=sin, C=cos, f 为光电传感器的焦距值。 9. 根据权利要求 7 所述的方法, 其特征在于, 所述预测装置在预测所述待定位的地面 移动目标在将来第五时刻 (h+1)T 的第二坐标信息之前还包括 : 设置判断门限 Qm和判据 Q, 并根据公式 D 和公式 E 对所述已解算的在第四时刻 rT 以 前的第四坐标信息进行筛选, 如果已解。
19、算的在第四时刻 rT 以前的某一时刻的第四坐标信 息小于等于所述判断门限 Qm则保留, 否则用在所述某一时刻的前一时刻的第四坐标信息代 替 ; 其中, 所述公式 D 和公式 E 分别为 1 k3 n r, n 为自然数, b 为正数 ; 已解算的在第四时刻 rT 以前的第四坐标信息的集合为 : S1 X(l),Y(l)|l 1,2,.r ;表示集合 S1中第 k3个数据,表示 集合 S1中第 k3-i 个数据, 所述第四坐标信息为在高斯平面坐标系中的坐标信息。 权 利 要 求 书 CN 103604427 A 6 1/12 页 7 对地面移动目标动态定位的无人机系统和方法 技术领域 0001 。
20、本发明涉及无人机系统应用、 光电稳瞄、 图像处理、 摄影测量、 遥测数据处理领域, 特别涉及一种对地面移动目标动态定位的无人机系统和方法。 背景技术 0002 在无人机的使用过程中, 以图像侦察为主。 随着对目标定位的需求, 例如引导战斗 机或导弹进行火力打击, 校正火炮瞄准参数等, 无人机开始具有目标定位能力。 0003 现有技术中, 目标定位的实现方法为 : 无线链路接收无人机的空间位置、 光轴稳 定平台的摄像的参数, 将某一时刻的侦察图像 “冻结” 后, 目标定位计算与转塔伺服机构是 否仍跟踪目标无关, 目标点的坐标由地面指挥站中操作手选择并判定。已知图像像素点屏 幕坐标, 可以确定目标。
21、的地理坐标, 此方法主要应用在对地面静态目标如隐匿中的坦克、 建 筑物等。其执行流程如附图 1 所示。 0004 此种处理技术通常有两个特点 : 0005 1、 非同帧数据 “冻结” 方式, 也即是电视画面 “冻结” 时, 视频数据与遥测数据采用 不同的信道传输到地面。这种方式未考虑数据的同步问题, 地面数据处理也是按照视频数 据与遥测数据的获得时刻进行同步化处理。因为未考虑视频产生、 压缩、 解压、 链路传输延 时等因素, 会产生较大误差。 0006 2、 准实时获取同区段内多个目标信息, 也即是能够在特点 1 的基础上, 对冻结后 的电视画面内任意多个目标进行重复定位。 这种方式虽然能较大。
22、程度上精细化描述同时刻 视场内信息, 但因实际应用中多个目标并非同时或同向移动, 此方式信息获取存在较大滞 后。 0007 此外, 还有其它仅为理论阶段的方法诸如基于图像匹配的目标定位方法, 精度较 高但实战性较差, 尚未工程化 ; 通信距离约束下双无人机定位方法和空间两点交会无人机 定位方法, 原理简单误差引入元素较少, 但缺乏可操作性。 这些方法难以工程实现且在实际 应用过程中, 都无法对地面移动目标实时定位, 且对固定目标位置计算精度不高, 而且无法 实现动态定位和目标行为预测。 发明内容 0008 为了解决现有技术的问题, 本发明实施例提供了一种对地面移动目标动态定位 的无人机系统和方。
23、法, 所述无人机系统包括 : 无人机本体、 机载光电转塔和地面控制终端 ; 所述机载光电转塔具有 : 光电传感器, 用于获取含有地面移动目标的图像 ; 稳瞄平台, 用于 获取所述稳瞄平台的高低角和方位角, 并接收所述地面控制终端发送的跟踪指令, 对待定 位的地面移动目标进行实时跟踪, 所述跟踪指令包括高低角跟踪指令和方位角跟踪指令 ; 所述无人机本体具有 : 获取装置, 用于获取所述无人机本体的三轴姿态角、 经度、 纬度和所 述无人机本体与所述待定位的地面移动目标的相对高度 ; 所述地面控制终端具有 : 确定装 置, 用于通过触碰所述图像中的地面移动目标而确定所述待定位的地面移动目标, 得到所。
24、 说 明 书 CN 103604427 A 7 2/12 页 8 述待定位的地面移动目标的第一坐标信息, 所述第一坐标信息为在图像中的坐标信息 ; 跟 踪指令生成装置, 用于根据所述待定位的地面移动目标的第一坐标信息、 所述稳瞄平台的 高低角和方位角生成所述跟踪指令 ; 解算装置, 用于根据所述第一坐标信息、 所述无人机本 体在当前时刻的三轴姿态角、 经度、 纬度、 所述无人机本体在当前时刻与所述待定位的地面 移动目标的相对高度、 以及所述稳瞄平台在当前时刻的高低角和方位角进行解算, 得到所 述待定位的地面移动目标在当前时刻的第二坐标信息, 所述第二坐标信息为在大地坐标系 中的坐标信息 ; 预。
25、测装置, 用于根据所述待定位的地面移动目标在将来第三时刻 hT 的第二 坐标信息和已解算的在第四时刻 rT 以前的第二坐标信息预测所述待定位的地面移动目标 在将来第五时刻 (h+1) T 的第二坐标信息 ; 其中, h, r 都为自然数, T 为采样时间。 0009 在如上所述的无人机系统中, 优选, 所述确定装置具体包括 : 显示单元, 将所述光 电传感器获取的图像显示出来 ; 第一确定单元, 检测所述显示单元显示的图像上的触碰信 号, 将所述触碰信号对应的地面移动目标确定为待定位的地面移动目标, 并将所述触碰信 号转化为所述待定位的地面移动目标的第一坐标信息。 0010 在如上所述的无人机。
26、系统中, 优选, 所述跟踪指令生成装置, 具体用于 : 根据公式 A 生成跟踪指令 ; 其中 : 0011 0012 XG、 YG为待定位的地面移动目标的第一坐标信息, -1 k1 1, -1 k2 1, k1、 k2不为 0 ; 和 分别为所述稳瞄平台在当前时刻的高低角和方位角, 0和 0分别为 所述稳瞄平台在下一时刻的高低角和方位角, 和 分别为从当前时刻到所述下一 时刻所述稳瞄平台的高低角跟踪指令和方位角跟踪指令 ; S=sin, C=cos, S=sin, C=cos, f 为光电传感器的焦距值。 0013 在如上所述的无人机系统中, 优选, 所述解算装置具体包括 : 第一转换单元, 。
27、用于 根据大地坐标系与空间直角坐标系的转换关系, 将将所述无人机本体在当前时刻的第二坐 标信息转化为所述无人机本体在当前时刻的第三坐标信息, 所述第三坐标信息为在空间直 角坐标系中的坐标信息 ; 解算单元, 用于根据公式 B 进行解算, 得到所述待定位的地面移动 目标在当前时刻的第三坐标信息 ; 第二转换单元, 用于根据空间直角坐标系与大地坐标系 的转换关系, 将所述待定位的地面移动目标在当前时刻的第三坐标信息转化为所述待定位 的地面移动目标在当前时刻的第二坐标信息 ; 其中 : 说 明 书 CN 103604427 A 8 3/12 页 9 0014 0015 (Xm, Ym) 为所述待定位。
28、的地面移动目标在当前时刻的第三坐标信息 ; 0016 (Xs, Ys) 为所述无人机本体在当前时刻的第三坐标信息 ; H 为所述无人机本体在当 前时刻与所述待定位的地面移动目标的相对高度 ; 0017 a1=cos()*cos()*cos()*cos()+sin()*cos()*(cos()*sin()*s in()-sin()*cos()-sin()*(cos()*cos()*sin()+sin()*sin() ; 0018 a2=-cos()*cos()*sin()+cos()*(cos()*sin()*sin()-cos()* sin() ; 0019 a3=cos()*sin()*co。
29、s()*cos()+sin()*sin()*(cos()*sin()*s in()-cos()*sin()+cos()*(cos()*cos()*sin()+sin()*sin(); 0020 b1=cos()*cos()*sin()*cos()+sin()*cos()*(cos()*cos()+s in()*sin()*sin()-sin()*(sin()*cos()*sin()-cos()*sin() ; 0021 b2=-sin()*cos()*sin()+cos()*(cos()*cos()+sin()*sin()* sin() ; 0022 b3=cos()*sin()*cos()*。
30、sin()+sin()*sin()*(cos()*cos()+s in()*sin()*sin()+cos()*(sin()*cos()*sin()-cos()*sin() ; 0023 c1=-cos()*cos()*sin()+sin()*cos()*cos()*sin()-sin()*c os()*cos() ; 0024 c2=sin()*sin()+cos()*cos()*sin() ; 0025 c3=-cos()*sin()*sin()+sin()*sin()*cos()*sin()+cos()*c os()*cos() ; 0026 为所述无人机本体在当前时刻三轴姿态角的俯仰角。
31、, 所述俯仰角绕所述无人机 本体的机体系轴旋转, 抬头为正 ; 为所述无人机本体在当前时刻三轴姿态角的滚转角, 所述滚转角绕所述无人机本体的机体系轴旋转, 右滚为正 ; 为所述无人机本体在当前时 刻三轴姿态角的航向角, 所述航向角从所述无人机本体的机身上方俯视, 所述无人机本体 的机头顺时针旋转为正。 0027 在如上所述的无人机系统中, 优选, 所述预测装置具体包括 : 第三转化单元, 用于 将已解算的在第四时刻 rT 以前的第二坐标信息转化为在第四时刻 rT 以前的第四坐标信 息, 其集合为 : S1 X(l),Y(l)|l 1,2,.r, 所述第四坐标信息为在高斯平面坐标系 中的坐标信息。
32、 ; 第二确定单元, 用于根据公式 C 确定预测所述待定位的地面移动目标在将 来第五时刻 (h+1) T 的第四坐标信息所需的采样数据, 其集合为 S2; 拟合单元, 利用最小二 乘法分别对集合 S2的 X 方向的分量集合 Sx和 Y 方向的分量集合 Sy进行多项式拟合, 分别 得到 X 方向拟合函数和 Y 方向的拟合函数预测单元, 根据所述预 测待定位的地面移动目标在将来第五时刻 (h+1) T 在 X 方向的位置信息为根 说 明 书 CN 103604427 A 9 4/12 页 10 据所述预测所述待定位的地面移动目标在将来第五时刻 (h+1) T 在 Y 方向的位置信 息为所述待定位的。
33、地面移动目标在将来第五时刻 (h+1) T 的第四坐标信息为 第四转化单元, 将所述待定位的地面移动目标在将来第五 时刻 (h+1) T 的第四坐标信息转化为所述待定位的地面移动目标在将来第五时刻 (h+1) T 的 第二坐标信息 ; 其中, 公式 C 为 0028 S2 X(h-r+l),Y(h-r+l)|l 1,2,.r ; 0029 X 方向的分量集合 Sx为 (h-r+l)T,X(h-r+l)|l 1,2,.r ; 0030 Y 方向的分量集合 Sy为 (h-r+l)T,Y(h-r+l)|l 1,2,.r ; l 为自然数。 0031 在如上所述的无人机系统中, 优选, 所述预测装置还。
34、具有筛选单元, 所述筛选单元 具体用于 : 设置判断门限 Qm和判据 Q, 并根据公式 D 和公式 E 对所述已解算的在第四时刻 rT 以前的第四坐标信息进行筛选, 如果已解算的在第四时刻 rT 以前的某一时刻的第四坐 标信息小于等于所述判断门限 Qm则保留, 否则用在所述某一时刻的前一时刻的第四坐标信 息代替 ; 其中, 所述公式 D 和公式 E 分别为 : 0032 0033 0034 1k3nr, n为自然数, b为正数 ;表示集合S1中第k3个数据, 表示集合 S1中第 k3-i 个数据。 0035 本发明另一实施例提供了一种基于上述无人机系统的对地面移动目标动态定位 的方法, 该方法。
35、包括 : 机载光电转塔的光电传感器获取含有地面移动目标的图像, 并将所 述图像发送至地面控制终端的确定装置 ; 在确定装置中, 操作者通过触碰所述图像中的地 面移动目标而确定待定位的地面移动目标, 得到所述待定位的地面移动目标的第一坐标信 息, 所述第一坐标信息为在图像中的坐标信息 ; 无人机本体的获取装置获取所述无人机本 体的三轴姿态角、 经度、 纬度和所述无人机本体与所述待定位的地面移动目标的相对高度 ; 所述地面控制终端的跟踪指令生成装置根据所述待定位的地面移动目标的第一坐标信息、 所述稳瞄平台的高低角和方位角生成跟踪指令, 所述跟踪指令包括稳瞄平台的高低角跟踪 指令和方向角跟踪指令 ;。
36、 所述机载光电转塔的稳瞄平台根据所述跟踪指令对所述待定位的 地面移动目标进行实时跟踪 ; 地面控制终端的解算装置根据所述第一坐标信息、 所述无人 机本体在当前时刻的三轴姿态角、 经度、 纬度、 所述无人机本体在当前时刻与所述待定位的 地面移动目标的相对高度、 以及所述稳瞄平台在当前时刻的高低角和方位角进行解算, 得 到所述待定位的地面移动目标在当前时刻的第二坐标信息, 所述第二坐标信息为在大地坐 标系中的坐标信息 ; 地面控制终端的预测装置根据所述待定位的地面移动目标在将来第三 时刻hT的第二坐标信息和已解算的在第四时刻rT以前的第二坐标信息预测所述待定位的 地面移动目标在将来第五时刻 (h+。
37、1) T 的第二坐标信息 ; h、 r 都为自然数, T 为采样时间。 0036 在如上所述的方法中, 优选, 所述跟踪指令生成装置根据公式 A 生成跟踪指令, 其 说 明 书 CN 103604427 A 10 5/12 页 11 中 : 0037 0038 XG、 YG为待定位的地面移动目标的第一坐标信息, -1 k1 1, -1 k2 1, k1、 k2不为 0 ; 和 分别为所述稳瞄平台在当前时刻的高低角和方位角, 0和 0分别为所 述稳瞄平台在下一时刻的高低角和方位角, 和 分别为从当前时刻到所述下一时 刻所述稳瞄平台的高低角跟踪指令和方位角的跟踪指令 ; S=sin, C=cos,。
38、 S=sin, C=cos, f 为光电传感器的焦距值。 0039 在如上所述的方法中, 优选, 所述预测装置在预测所述待定位的地面移动目标在 将来第五时刻 (h+1) T 的第二坐标信息之前还包括 : 设置判断门限 Qm和判据 Q, 并根据公式 D 和公式 E 对所述已解算的在第四时刻 rT 以前的第四坐标信息进行筛选, 如果已解算的在 第四时刻 rT 以前的某一时刻的第四坐标信息小于等于所述判断门限 Qm则保留, 否则用在 所述某一时刻的前一时刻的第四坐标信息代替 ; 其中, 所述公式 D 和公式 E 分别为 0040 0041 0042 1k3nr, n为自然数, b为正数 ; 已解算的。
39、在第四时刻rT以前的第四坐标信 息的集合为S1X(l),Y(l)|l1,2,.r ;表示集合S1中第k3个数据, 表示集合 S1中第 k3-i1个数据, 所述第四坐标信息为在高斯平面坐标系中的坐标信息。 0043 本发明实施例带来的有益效果如下 : 0044 通过实时跟踪待定位的地面移动目标, 实时输出被跟踪的待定位的地面移动目标 的经纬度等大地 (地理) 坐标信息, 还对原始地理坐标信息准确快速拟合, 预测评估其运动 趋势, 并对原始地理坐标信息进行筛选, 实现地面移动目标轨迹展示与预测, 提高了定位精 度, 其得到的定位精度逼近静态定位, 能够满足火炮等武器初始对准要求, 并为无人机情报 。
40、系统与全军情报收集网络融合处理提供了可能。 附图说明 0045 图 1 是现有技术中一种对地面移动目标动态定位的方法的流程示意图 0046 图 2 是本发明实施例提供的一种对地面移动目标动态定位的无人机系统的结构 示意图 ; 0047 图 3 是本发明实施例提供的一种基于无人机系统的对地面移动目标动态定位的 方法的流程示意图 ; 说 明 书 CN 103604427 A 11 6/12 页 12 0048 图 4 是本发明实施例提供的一种地面控制终端的显示单元的示意图 ; 0049 图 5 是在使用高精度车载定位系统采集的地面移动目标轨迹在滤波前后的路径 示意图 ; 0050 图 6 是本发明。
41、实施例提供的采用无人机系统对地面移动目标动态定位轨迹在滤 波前后的路径示意图 ; 0051 图 7 是本发明实施例提供的采用无人机系统对地面移动目标动态定位轨迹与高 精度车载定位系统采集的地面移动轨迹的对比示意图。 具体实施方式 0052 为使本发明的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合附图对本发明实施方 式作进一步地详细描述。 0053 参见图 2, 本发明实施例提供了一种对地面移动目标动态定位的无人机系统, 该无 人机系统包括 : 具有获取装置 10 的无人机本体 1、 具有光电传感器 20 和稳瞄平台 21 的机 载光电转塔 2、 具有确定装置 30、 跟踪指令生成装置 33、 。
42、解算装置 31 和预测装置 32 的地面 控制终端 3。 0054 其中, 获取装置 10 用于获取无人机本体的三轴姿态角、 经度、 纬度和无人机本体 与待定位的地面移动目标的相对高度。在实际中, 无人机本体的三轴姿态角由无人机本体 的三轴姿态传感器获取 ; 无人机本体的经度、 纬度由无人机本体的机载差分 GPS 获取, 无人 机本体与待定位的地面移动目标的相对高度可以由无人机本体的机载差分 GPS 获取的高 度减去待定位的地面移动目标的海拔高度获取, 此种方法获取的相对高度误差较大, 约为 30米 ; 还可以由无人机本体与待定位的地面移动目标的距离 (由激光测距仪获得) 和无人机 本体与待定。
43、位的地面移动目标之间的方向角获取, 该种方法获取的相对高度误差较小, 约 为 1 米。在实际中, 根据具体情况进行选择, 在图 4 所示的解算参数选择区 42 可以进行选 择。无人机本体优选为固定翼无人机。 0055 光电传感器20, 用于获取含有地面移动目标的图像。 在实际中, 其可以为CCD摄像 机或红外热像仪, 在无人机本体飞至地面移动目标上空区域时, 光电传感器对地面移动目 标进行拍摄以获取含有地面移动目标的图像。 0056 稳瞄平台 21, 用于获取稳瞄平台 21 的高低角和方位角, 并接收地面控制终端发动 的跟踪指令, 对待定位的地面移动目标进行实时跟踪。该跟踪指令包括高低角跟踪指。
44、令和 方位角跟踪指令, 稳瞄平台根据跟踪指令调整稳瞄平台的高低角和方位角以对待定位的地 面移动目标进行实时跟踪。该跟踪指令可以手动控制发送, 还可以依赖图像识别算法自动 控制发送, 本实施例不对此进行限定。 0057 在实际中, 稳瞄平台 21 优选为两轴四框架陀螺稳定云台。在该云台的稳定作用 下, 光电传感器20对地面移动目标进行稳定拍摄。 在确定待定位的移动目标时 (当前时刻) , 该云台的高低角和方位角分别为 、 , 由于无人机本体本身的振动以及与地面移动目标 之间的相对运动, 为了实现实时跟踪地面移动目标 (下一时刻) , 即使光电传感器的镜头光 轴 (视轴) 指向地面移动目标, 也就。
45、是使地面移动目标处于图像的中间位置, 该云台需实时 调整其高低角和方位角。接收到调整后的高低角跟踪指令和方位角跟踪指令, 然后在电机 的驱动下使该云台的高低角和方位角处于调整后的高低角和方位角。 说 明 书 CN 103604427 A 12 7/12 页 13 0058 确定装置 30, 用于通过触碰图像中的地面移动目标而确定待定位的地面移动目 标, 得到待定位的地面移动目标的第一坐标信息, 第一坐标信息为在图像中的坐标信息。 其 包括 : 0059 显示单元, 将光电传感器获取的图像显示出来 ; 0060 第一确定单元, 检测显示单元显示的图像上的触碰信号, 将触碰信号对应的地面 移动目标。
46、确定为待定位的地面移动目标, 并将触碰信号转化为待定位的地面移动目标的第 一坐标信息。 0061 在实际中, 光电传感器 20 对地面移动目标进行图像获取后, 通过下行链路将该图 像传送回地面控制终端, 以在显示单元显示出来。 0062 显示单元可以为非触摸显示器, 操作者可以使用鼠标、 键盘、 手柄或轨迹球触碰图 像中的地面移动目标而确定待定位的地面移动目标。显示器还可以为触摸显示器, 操作者 还可以使用触摸笔等物体触碰图像中的地面移动目标来确定待定位的地面移动目标。 0063 显示器能检测到用户的触碰信号, 并将该触碰信号转化为触碰点相对于显示器屏 幕左上角的坐标值。若触碰点分别为图像的左。
47、上角和图像中待定位的移动目标, 则分别得 到图像的左上角相对于显示器屏幕左上角的坐标值和图像中待定位的地面移动目标相对 于显示器屏幕左上角的坐标值, 将上述两坐标值做减法运算可得图像中待定位的地面移动 目标相对于图像左上角的坐标值, 即待定位的地面移动目标在图像中的第一坐标信息 (XG, YG) 。例如, 图像左上角相对于显示器屏幕左上角的坐标值为 (50, 30) , 图像中待定位的地 面移动目标相对于显示器屏幕左上角的坐标值为 (80, 40) , 则图像中待定位的地面移动目 标相对于图像左上角的坐标值为 (XG, YG) 为 (30, 10) 。需要说明的是上述坐标值的运算是 在显示器同。
48、一分辨率下进行的, 本发明实施例不对触碰点相对于显示器屏幕的某位置进行 限定, 可以是左上角, 还可以是右下角等。需要说明的是地面移动目标在屏幕上的坐标, 因 被锁定的地面移动目标往往在跟踪十字叉的正中心位置, 因此默认与实际屏幕上的坐标重 合。 显示单元还可以显示无人机本体的三轴姿态角、 经度、 纬度以及稳瞄平台的高低角和方 位角, 如图4所示, 侦察图像显示区40显示光电传感器拍摄到的图像, 并在该侦察图像显示 区 40 通过手指点击待定位的地面移动目标。实施目标定位后, 将目标定位的文本信息叠 加在图像上, 并在新窗体显示其轨迹和行进趋势。无人机本体和稳瞄平台姿态角显示表盘 41 显示无人机本体的姿态角 (俯仰角、 滚转角、 航向角) 和稳瞄平台的。