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Aircraft dynamic navigation for unmanned aerial vehicles

机译:无人机动态导航

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摘要

This thesis describes the investigation of an Aircraft Dynamic Navigation (ADN) approach, which incorporates an Aircraft Dynamic Model (ADM) directly into the navigation filter of a fixed-wing aircraft or UAV. The result is a novel approach that offers both performance improvements and increased reliability during short-term GPS outages. This is important in allowing future UAVs to achieve routine, unconstrained, and safe operations in commercial environments. The primary contribution of this research is the formulation Unscented Kalman Filter (UKF) which incorporates a complex, non-linear, laterally and longitudinally coupled, ADM, and sensor suite consisting of a Global Positioning System (GPS) receiver, Inertial Measurement Unit (IMU), Electronic Compass (EC), and Air Data (AD) Pitot Static System.
机译:本文描述了飞机动态导航(ADN)方法的研究,该方法将飞机动态模型(ADM)直接合并到固定翼飞机或无人机的导航过滤器中。结果是一种新颖的方法,可以在短期GPS中断期间提供性能改进和更高的可靠性。这对于让未来的无人机在商业环境中实现常规,不受约束和安全的操作非常重要。这项研究的主要贡献是无味卡尔曼滤波器(UKF)公式,该公式结合了复杂的,非线性的,横向和纵向耦合的ADM和传感器套件,其中包括全球定位系统(GPS)接收器,惯性测量单元(IMU) ),电子罗盘(EC)和空中数据(AD)皮托管静态系统。

著录项

  • 作者

    Cork Lennon R.;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类

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