一种刚体空间运动状态的埃米特输出方法技术

技术编号:7330073 阅读:220 留言:1更新日期:2012-05-10 19:26
本发明专利技术公开了一种刚体空间运动状态的埃米特输出方法,该方法通过定义三元数,使得机体轴系三个速度分量和三元数构成线性微分方程组,并采用埃米特正交多项式对滚转、俯仰、偏航角速度p,q,r进行近似逼近描述,可以按照任意阶保持器的方式求解系统的状态转移矩阵,进而得到刚体运动离散状态方程的表达式,避免了姿态方程奇异问题,从而得到刚体主要运动状态;本发明专利技术通过引入三元数使得状态转移矩阵为分块上三角形式,可以降阶求解状态转移矩阵,大大简化了计算复杂度,便于工程使用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及空间运动刚体模型,特别涉及飞行器大机动飞行状态输出问题。
技术介绍
机体轴系刚体运动微分方程是描述飞行器、鱼雷、航天器等空间运动的基本方程。 通常,在数据处理等应用中,体轴系的状态变量主要包含3个速度分量、三个欧拉角、以及地面坐标系的XE,Ye, &等,由于定义为垂直地面指向地球中心,因此实际为负的飞行高度;通常主要依赖GPS、GNSS、北斗等直接给出;欧拉角表示刚体空间运动姿态,而刻画刚体姿态的微分方程又是其中的核心,通常以三个欧拉角即俯仰、滚转和偏航角来描述。 当刚体的俯仰角为士90°时,滚转角和偏航角无法定值,同时临近该奇点的区域求解误差过大,导致工程上不可容忍的误差而不能使用;为了避免这一问题,人们首先采用限制俯仰角取值范围的方法,这使得方程式退化,不能全姿态工作,因而难以广泛用于工程实践。随着对飞行器极限飞行的研究,人们又相继采用了方向余弦法、等效转动矢量法、四元数法等推算刚体运动姿态。方向余弦法避免了欧拉角描述方法的“奇异”现象,用方向余弦法计算姿态矩阵没有方程退化问题,可以全姿态工作,但需要求解9个微分方程,计算量较大,实时性较差,无法满足工程实践要求。等效转动矢量法如单子样递推、双子样转动矢量、三子样转动矢量和四子样旋转矢量法以及在此基础上的各种修正算法和递推算法等。文献中研究旋转矢量时,都是基于速率陀螺输出为角增量的算法。然而在实际工程中,一些陀螺的输出是角速率信号,如光纤陀螺、动力调谐陀螺等。当速率陀螺输出为角速率信号时,旋转矢量法的算法误差明显增大。四元数法是定义4个欧拉角的函数来计算航姿,能够有效弥补欧拉角描述方法的奇异性,只要解4个一阶微分方程式组即可,比方向余弦姿态矩阵微分方程式计算量有明显的减少,能满足工程实践中对实时性的要求。其常用的计算方法有毕卡逼近法、二阶、四阶龙格-库塔法和三阶泰勒展开法等。毕卡逼近法实质是单子样算法,对有限转动引起的不可交换误差没有补偿,在高动态情况下姿态解算中的算法漂移会十分严重。采用四阶龙格-库塔法求解四元数微分方程时,随着积分误差的不断积累,会出现三角函数取值超出士 1的现象,从而导致计算发散;泰勒展开法也因计算精度的不足而受到制约。当刚体大机动时,角速率较大导致上述方法的误差更大;不仅如此,姿态估计的误差常常会导致速度4个分量、高度输出的误差急剧增大。
技术实现思路
为了克服现有刚体运动模型输出误差大的问题,本专利技术提供,该方法通过定义三元数,使得机体轴系三个速度分量和三元数构成线性微分方程组,并采用埃米特正交多项式对滚转、俯仰、偏航角速度P,q,r进行近似逼近描述,可以按照任意阶保持器的方式求解系统的状态转移矩阵,进而得到刚体运动离散状态方程的表达式,避免了姿态方程奇异问题,从而得到刚体主要运动状态。本专利技术解决其技术问题采用的技术方案是,ー种刚体空间运动状态的埃米特输出 方法,其特征包括以下步骤1、机体轴系三个速度分量输出为权利要求1. ,其特征包括以下步骤机体轴系三个速度分量输出为全文摘要本专利技术公开了,该方法通过定义三元数,使得机体轴系三个速度分量和三元数构成线性微分方程组,并采用埃米特正交多项式对滚转、俯仰、偏航角速度p,q,r进行近似逼近描述,可以按照任意阶保持器的方式求解系统的状态转移矩阵,进而得到刚体运动离散状态方程的表达式,避免了姿态方程奇异问题,从而得到刚体主要运动状态;本专利技术通过引入三元数使得状态转移矩阵为分块上三角形式,可以降阶求解状态转移矩阵,大大简化了计算复杂度,便于工程使用。文档编号G01C21/24GK102445203SQ20111028061公开日2012年5月9日 申请日期2011年9月20日 优先权日2011年9月20日专利技术者史忠科 申请人:西安费斯达自动化工程有限公司本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:史忠科
申请(专利权)人:西安费斯达自动化工程有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有1条评论
  • 来自[北京市电信互联网数据中心] 2014年12月10日 18:15
    在任何力的作用下体积和形状都不发生改变的物体叫做刚体(Rigidbody)在物理学内理想的刚体是一个固体的尺寸值有限的形变情况可以被忽略的物体不论有否受力在刚体内任意两点的距离都不会改变在运动中刚体上任意两条平行直线在各个时刻的位置都保持平行在经典力学里刚体通常被视为连续质量分布体在量子力学里刚体被视为一群粒子的聚集例如分子由假定为质点的电子与核子组成时常会被视为刚体
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