无人机自主控制系统的能力需求、结构组成及关键技术分析.docx
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1、无人机自主控制系统的能力需求、结构组成及关键技术分析得益于机械、材料、控制、通信、光学、软件、算法等相关技术的进步,近年来,无人 机系统的能力和关键技术成熟度得以不断提升。且在技术推动和市场拉动的双重作用下,无 人机系统正逐步进入一种良性循环的迭代发展模式:一方面,无人机系统在各种传统的经典 任务场景中表现得越来越熟练和出色,逐渐实现了“能飞到能用”的跨越;另一方面,无人 机系统能力的提升拓展了其应用领域,在原有需求之外不断涌现出更多新的和潜在的应用场 景,且来自新需求的牵引反过来促进了相关技术的发展。在上述发展过程中,面向自主性/自主能力要求的自主控制系统作为无人机最为重要的 子系统之一,其
2、研究和应用无疑是无人机系统不断成熟和走向实际应用的重要推动力量,对 其理解和认识也在不断深化与完善。完全意义上的自主控制是无人机未来发展的必然方向和 典型特征,其首要目标是支撑无人机实现自主飞行和自主完成特定任务的能力。而且,近年 来人工智能技术的发展与进步也为自主控制系统智能化的“认知”和“决策”能力实现提供 了新的思路和动力。1对自主控制系统的认识一般而言,用于实现自主性或自主能力的控制过程都可以称为自主控制,自主控制本质 上属于智能控制范畴,系统自主性的强弱取决于智能水平的高低。作为自主性实现的重要手 段,智能控制学科在基础理论方面取得了长足的进步,其应用领域不断拓展。但时至今日, 客观
3、地说,智能控制仍然不成熟,这在很大程度上归因于关于“智能”的研究本身,智能科 学这一充满挑战性的领域至今尚未取得根本性突破,仍有大量的关键问题需要探索和研究。无人系统是智能控制技术最为重要的应用载体和研究方向,随着电子技术、计算机技术 和控制技术的发展,以无人机为代表的无人系统自20世纪90年代起出现了爆炸式的发展。 无人系统与生俱来固有的自主性需求,结合智能控制等先进控制技术发展,催生了自主控制 相关概念的出现。自那时起,关于无人系统自主控制的研究在英美等发达国家开始逐渐得到 重视,自主控制系统及相关技术也成为无人系统自主性实现最为重要的支撑。进入21世 纪,国内也针对自主控制技术展开了持续
4、的广泛深入讨论和研究,并在工程实际中开展了无 人机平台自主控制相关技术的飞行演示验证工作。关于无人机智能化与自主控制,国内行业内的多位院士对此都有重要的相关论述。吴宏 鑫院士曾明确指出:“自主运行是目的,而智能控制与其他各种控制方法是实现自主运行的 手段。”樊邦奎院士也曾指出,对于先进无人机需要实现3个层面的智能化:“单机飞行智 能化、多机协同智能化和任务自主智能化”。包为民院士曾指出:“无人系统智能自主控制 是无人系统平台、人工智能和智能控制的深度融合,其控制理论和技术具有前沿性、基础性 和综合性,是支撑无人系统未来发展的核心领域之一。”赵煦院士也明确指出:“要进一步 突破无人机自主控制技术
5、,就必须提高无人机系统的智能化水平。无人机自主控制的智能化 主要体现在3个方面,即飞行的智能、决策的智能和集群的智能。无人机飞行的智能化是实 现无人机决策智能和集群智能的基础,集群协同的智能化是实现无人机全自主这一终极目标 的重要途径。”可见,无人机系统期望具有的是“基于自主的智能”,即智能化本质上是为 了更好地实现面向任务的自主化,主要技术手段则是自主控制。无人机自主控制可以理解为非结构化环境、非预设态势、非程序化任务等各种不确定条 件下的“高度”自动控制,其最为主要的特性是:在无人干预的情况下,面对不确定性,实 时或近实时地解决复杂的优化控制问题。换言之,无人机自主控制意味着在没有人工/外
6、部 干预的条件下,无人机能够通过在线环境/态势的感知和信息处理,自主生成优化的控制与 管理策略,规避各种障碍和威胁,完成各种特定任务,并具有快速且有效的动态任务适应能 力。无人机自主控制所面临的挑战主要来自运行环境、任务及无人机系统自身的复杂性、不 确定性和动态性。对于无人机自主控制系统,迄今尚未有一个明确的定义,而且自主控制系统的内涵和认 识也随着应用场合、技术发展和时间的推移有所不同。但是从功能分解与系统实现的角度出 发,通常认为无人机自主控制系统一般由无人机任务管理系统、飞行管理系统、控制执行系 统和感知与通信系统等子系统组成,基于信息实施无人机的决策、管理与控制功能,在动态 和不确定环
7、境下完成复杂任务。不同无人机自主控制系统的功能配置和任务应用配置使得无 人机具有不同的自主控制能力,来适应不同的自主性要求,完成不同的任务。其主要功能是 将系统的感知、规划、决策和行动等各模块有机地结合起来。它的作用包括:把各个子系统 连接成一个整体,包括各个部件的接旦规范、通信协议和数据流程;统一管理、调度各个子 系统,控制它们功能的发挥,按总体工作模型进行协调工作,使各子系统步调一致地完成总 体任务;提供面向不确定性的智能化处理机制,在授权范围内且无外界人工干预的情况下, 实现自主的决策、管理与控制。2无人机自主控制系统能力需求对于无人机系统而言,由于面向不同用户的不同平台、不同任务场景等
8、对自主性的要求 不同,所以其自主控制系统实现的需求也不尽相同。但是仍然可以从宏观的角度出发,研究 和分析无人机自主控制系统的能力需求,从而为技术研究提供重要的参考和借鉴,指导工程 实践中无人机自主控制系统的开发与设计。截至目前,国内已有很多专家和学者针对无人机自主控制系统所应具备的能力开展了深 入的研究,并形成了若干较为完善的观点。北京航空航天大学王英勋研究员认为自主无人机 应具备4种基本的能力:安全能力、感知能力、决策能力和协同能力;国防科技大学朱华勇 教授15认为未来无人机系统自主控制的技术需求主要体现在以下4个方面的能力实现: 全面的环境感知与智能战场态势认知能力,复杂条件下的自主导航、
9、规划与控制能力,人机 智能融合与学习适应能力,以及多平台分布式协同能力;航空工业沈阳所范彦铭研究员基于 无人机自主行为方式,认为系统必须具有3种主要能力:独立自主信息获取能力、独立自主 信息处理与决策能力、独立行为执行能力。北京航天自动控制研究所马卫华研究员、柳嘉润 研究员等认为航天智能控制系统的能力特征可归纳为5个方面:感知与理解能力、运动与控 制能力、学习与适应能力、规划与决策能力、沟通与协同能力。针对智能控制系统,吴宏鑫 院士则明确指出其应具备以下若干方面的能力:感知和认知的能力、在线规划和学习的能 力、推理决策的能力、多执行机构协调操控的能力。对上述各种观点进行归纳总结,不难发现,无人
10、机自主控制系统的能力需求和无人机自 主性的体现是高度统一的,可从以下若干角度出发进行简要分析。首先,倘若基于OODA循环实现,由于“机上无人”且“人在回路上”,所以对于无人 机自主控制系统而言,则很自然地期望所有环节最好都能由无人机系统来自主完成,并形成 控制闭环。这样一来,为实现自主的OODA循环,必须具有相应的感知认知能力、评估判断 能力、规划决策能力和控制执行能力等。其次,考虑无人机在实际使用中,除了无人机自身外,其应用场景的主要元素一般还包 括有自然环境、遂行任务、敌对力量、友方力量和操作/使用者等。无人机自主控制系统的 实现必须综合考虑上述各方面元素的影响,尤其是必须通过己方力量的交
11、互、融合与协同实 现面向飞行和任务的有效资源管理、调度与控制。因此除了上述OODA循环实现所必备的能 力外,无人机自主控制系统还应具备相应的人机融合能力、多机协同能力等。此外,除自主控制功能实现应具备的基本能力外,还期望无人机自主控制系统具备一定 的面向故障的容错修复能力,以及更具智能化的学习进化能力。综上所述,无人机自主控制系统的主要能力需求可以概括为8项,分别是:感知认知能 力、评估判断能力、规划决策能力、控制执行能力、人机融合能力、多机协同能力、故障容 错能力、学习进化能力。2.1感知认知能力感知是获取外界信息的手段,认知是通过所感知事物形成知识/认识。感知认知能力是 无人机自主控制系统
12、实现的基础。尤其在复杂和不确定条件下,只有具备相应的感知认知能 力,无人机才能获取足够且正确的飞行/任务环境信息、自身运动和系统状态信息,以及操 作指令和任务目标信息等,支撑自主控制系统所期望功能和性能的实现。感知认知的对象是各种来源的相关信息,所以,相应地,感知认知能力可以理解为针对 信息的获取、识别/甄别和基于信息的建模等相关能力。其中,感知能力侧重于前端信息的 收集和获取,一方面解决信息“有无”的问题,另一方面还要从各种信息中分辨和提取出有 用的信息,解决“好坏”的问题;认知能力则更加侧重于后端信息的处理和理解。感知能力 可认为是认知能力的基础,与感知能力相比较,认知能力更复杂也更抽象,
13、同时含有一定程 度的主观色彩,例如可以基于感知信息,建立关于环境/威胁/任务等具有一定偏好的认知模 型等。2.2评估判断能力无人机自主控制系统的评估判断能力是感知认知能力的延伸,在基于感知认知获取相应 的信息并建立认知模型后,需要对敌我态势/意图、环境/敌方威胁、自我健康等做出有效评 估和判断。从数据融合的角度出发,评估判断能力属于高层次数据融合的范畴。显然,评估判断能 力的强弱直接影响自主控制系统的运行,误评和误判可能会带来灾难性的后果。典型的评估 判断能力是态势评估能力和威胁估计能力。其中,态势评估是基于“敌方+我方+环境+任 务”等多种信息,实现反映战场/竞争/运行态势的多层视图融合;威
14、胁估计需要综合威胁主 体、行为、能力、意图、态势、事件等多因素,做到“感知-理解-预测”,属于更高层级的 融合。2.3规划决策能力规划与决策能力也是自主控制系统智能化的重要体现。无人机要减少人的实时控制参 与,增强自主控制能力,就必须在不确定的情况下自己做出规划与决策,这一能力的强弱体 现了 “预先设定”和“随机应变”的巨大区别。面向目标和任务的规划与决策能力,其实现依赖于人的经验、智能控制方法和软硬件的 支持,实施的主要依据来源于数据链传递的信息、本源数据库有关数据、感知认知获取的相 关信息及评估判断的结果。在无人机自主控制系统中,典型的规划决策能力体现包括轨迹规 划、任务规划、战术机动决策
15、等。2.4控制执行能力对无人机自主控制系统而言,控制执行能力主要面向无人机机动飞行,是基于规划与决 策的结果改变自身位置和运动状态的能力。其通常与被控对象紧耦合,不仅需要实现一定程 度的快速性、敏捷性和机动性,而且对控制精度、稳定性、鲁棒性等属性也有相应的要求。控制执行能力的优劣不仅取决于控制模态和控制算法的设计,也依赖于有效的传感装置 与执行机构。例如,对于未来的无人作战自主飞行器而言,为了兼顾机动性和隐身性等要 求,可能会采用变体构型等先进设计,所带来的复杂性、非线性和不确定性对于系统的控制 执行能力是巨大的挑战。2.5人机融合能力在无人机的实际使用中,离不开人的参与,且应始终贯彻“以人为
16、中心”的原则。所以 尽管绝大多数时间“人在回路上”,人机融合能力仍是自主控制系统所必不可少的。通过人 机融合能力的实现,无人机和操作使用者之间、无人机和有人系统之间才能建立起沟通与协 作的桥梁。人机融合能力可理解为智能系统技术与平台控制技术的有机结合,其实现涉及人机接口、人机分工、人机协同等相关技术领域。美国空军也在自主地平线等重要报告中明确 指出人机共生/共融是自主系统的未来重要发展方向。2.6多机协同能力面向日益复杂的任务和应用环境,无人机系统的使用模式已经逐步由单平台发展为更灵 活的多平台(有人/无人、无人/无人)协同操作方式,因此,自主控制系统也必须根据实际 任务需求建立相应的多机协同
17、能力。具备多机协同能力的无人机系统,可以完成单一无人平台所不能完成的一些复杂任务, 例如协同感知、协同攻击、协同干扰等。要实现这一能力,必须解决复杂性、分布性、异构 性等问题,这对与之相关的通信、信息处理、管理和调度提出了一系列的挑战。2.7故障容错能力容错能力即自动/自主处理故障的能力,无人机自主控制系统应针对突发的系统故障、 战损等,具备一定程度的容错甚至修复能力,从而能自主处理飞行中的故障,为任务的执行 提供有效的保障。要想具备故障容错能力,在无人机自主控制系统中必须建立故障/错误的实时检测、隔 离、恢复和预测等相应功能,主要通过主动容错和被动容错相关技术实现。例如,常见的容 错手段包括
18、故障检测/诊断/隔离、系统冗余/备份、自修复/重构控制、系统降级处理等。2.8学习进化能力学习进化能力是自主控制系统高度智能化的重要体现之一,是指可通过自主的学习、修 正和不断进化,提高系统相关性能的能力。其中,学习是指对已有经验和信息进行处理、加 工和提炼,形成自身所掌握的知识;进化则是指自身知识的不断迭代优化和提升。随着人工智能和机器学习技术的进步,无人机自主控制系统有望逐步具备一定程度的学 习和进化能力,尤其是面向某些特定的任务场景,如自主空战决策等领域,数年前美国的 ALPHA自主空战模拟系统就已展现出非常强大的相关能力。学习和进化能力的工程化实现为 期不远,非常值得期待。需要强调的是
19、,无人机自主控制系统的上述8项能力需求并不是彼此独立的,而是相互 渗透、相互作用和相互促进的关系,应该在系统的研究、设计和实现过程中予以统一考虑。 所提及的前4项能力依次递进,前者是后者的基础,后者是前者的目的;在前4项能力的基 础上,才能实现面向任务的人机融合能力和多机协同能力;故障容错能力和学习进化能力的 具备则可以更进一步提升前6项能力。只有上述多方面能力的协调发展,才能达成并促进自 主控制系统的实现和进步。3无人机自主控制系统功能组成无人机的自主控制系统是一个大型、复杂且面向不确定性的系统,它由多个子系统组 成,各子系统之间既有联系也相互独立,因此尽可能模块化设计并独立控制,防止一个子
20、系 统的故障影响其他子系统,然而它又是一个整体,应保持各子系统之间的统一管理与操作, 其设计的优劣直接关系到系统整体性能的发挥和智能水平的高低。自主控制系统的主要功能是实现无人机的飞行控制与管理,它是无人机机载系统中的飞 行和安全关键系统。参考有人驾驶第四代战斗机的综合飞行器管理系统相关概念和定义,一 般可认为无人机自主控制系统在物理结构上由任务管理系统(MissionManagementSystem, MMS)和飞行器管理系统(VehicleManagenentSystem,VMS)两大主要部分组成。顾名思 义,MMS主要面向任务的执行管理,而VMS主要面向飞行功能的实现和保障。为便于理解,
21、可将MMS和VMS对应到智能控制系统的功能分层递阶结构中,其中,MMS 处于顶层,VMS位于底层。在功能划分上,VMS主要承担协调层和执行层的相关功能,而 MMS主要实现组织和决策层的作用。因此,基于上述组成和结构,无人机自主控制系统通常 需要实现以下主要功能。3.1任务管理任务管理的实现是基于任务目标,依托机载MMS达成可变自主权限的任务决策和管理, 主要包括以下功能模块:可变自主权限的判断(由任务控制站授权);任务排序、分配;本机 任务规划和实时重规划;任务解释;任务流程和任务执行管理;系统监视和异常处理;任务载荷 管理与控制;敌我识别与目标定位;机站通信等。3.2飞行管理飞行管理功能归属
22、于智能控制系统分层结构中的协调层,主要作用是管理和导引无人机 以最优的方式自动化地实现飞行计划,同时也可直接接受指令导引。飞行管理的主要功能包 括:导航解算(包括综合导航、相对导航);飞行阶段管理;飞行性能管理;航线管理(含航 迹规划与重规划);机动轨迹生成;制导(含四维制导、加油制导、编队制导、舰载起降制导 等);编队协同等。3.3控制与执行控制与执行主要是指传统意义上的飞行控制与综合控制功能,根据飞行管理生成和航迹 指令对无人机和动力进行协调控制,实现无人机平台的速度控制和姿态控制,从而确保实现 高精度的航迹跟踪,达成任务所需的平台飞行状态。其主要功能包括:控制模态选择;广义 操纵面控制(
23、含气动、矢量、进气道、滑行纠偏装置等);发动机全权限数字控制;综合飞/ 火/推控制;边界保护和极限状态抑制;自修复重构控制等。3.4平台设备管理平台设备管理主要完成无人机上与任务管理、飞行管理和飞行控制直接相关的传感器及 任务设备(如导航、大气数据、雷达、链路等)的工作状态故障监控、控制与管理等工作。 其主要功能包括:运动学/动力学传感器管理;伺服系统管理;通信链路管理;能源管理(含辅 助动力、燃油、电气、液压等);起落架/刹车系统管理等。3.5系统健康管理健康管理主要用来监控、预测机载传感器、执行机构、发动机和机体等,实现其健康状 态和故障的诊断、缓解、修复和检验,并将结果进行记录和发送报告
24、,其主要功能包括: BIT;余度管理;故障检测、诊断、隔离和预测;数据记录与发送等。4无人机自主控制系统关键技术与有人驾驶飞机飞行控制系统相比,先进无人机的自主控制系统无疑要复杂得多。从当 前技术水平和发展现状来看,无人机控制系统的“自动化”已经解决了飞行自动控制的问 题,但是还远未解决智能自主控制的问题。对于其关键技术,国内外相关研究和综述不少, 可重点参考美国国防部在2012年发布的经典文件TheRoleofAutonomyinDoDSystems,其 总结了无人系统自主性相关的六大核心技术,分别是感知、规划、学习、人机交互、自然语 言理解和多智能体协同,并基于认知层次视图给出了技术现状和
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