RU123362U1 - Система управления мобильным роботом - Google Patents

Система управления мобильным роботом Download PDF

Info

Publication number
RU123362U1
RU123362U1 RU2011150796/02U RU2011150796U RU123362U1 RU 123362 U1 RU123362 U1 RU 123362U1 RU 2011150796/02 U RU2011150796/02 U RU 2011150796/02U RU 2011150796 U RU2011150796 U RU 2011150796U RU 123362 U1 RU123362 U1 RU 123362U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mobile
module
remote
hardware
subsystems
Prior art date
Application number
RU2011150796/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Вихарев
Андрей Сергеевич Шека
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "БрейнКрафт"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "БрейнКрафт" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "БрейнКрафт"
Priority to RU2011150796/02U priority Critical patent/RU123362U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU123362U1 publication Critical patent/RU123362U1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)

Abstract

Система управления мобильным роботом, характеризующаяся тем, что содержит мобильный модуль, удаленный модуль и внешний модуль наблюдения, связанные между собой беспроводной связью, при этом мобильный модуль включает связанные посредством проводных каналов связи мобильные подсистемы управления и чувствительные элементы: ультразвуковой датчик расстояния, инфракрасный датчик расстояния, видеокамеру, электронный компас, модуль глобального позиционирования, датчик ускорения, одометр и гироскоп, удаленный модуль включает связанные посредством проводных каналов связи удаленные подсистемы управления и реконфигуратор, состоящий из аппаратно-программного блока генерации подсистем управления, аппаратно-программного блока накопления знаний и аппаратно-программного блока моделирования, а внешний модуль наблюдения включает чувствительные элементы для наблюдения и передачи информации удаленному и мобильному модулям.

Description

Полезная модель относится к области управления мобильными робототехническим комплексами, в частности мобильными роботами, ориентирующиеся и передвигающиеся в условиях неизвестной окружающей среде с изменяющимися внешними факторами.
Известна «Система управления мобильным роботом» (патент на полезную модель РФ №83858 от 25.12.2008 по кл. МПК G05B 19/19), содержащая регулятор и систему датчиков - ультразвуковых, энкодеров и электронный компас и мобильный робот. Причем регулятор включает нейронную сеть-классификатор, блок нечеткой логики и блок определения текущего расстояния до цели и угла отклонения, базу правил, выход блока определения текущего расстояния до цели и угла отклонения соединен с блоком нечеткой логики, выход блока внешних ультразвуковых датчиков соединен с входом нейронной сети-классификатора и входом блока нечеткой логики регулятора, выход нейронной сети-классификатора соединен с входом блока нечеткой логики, выход блока нечеткой логики соединен с мобильным роботом, отличающаяся тем, что блок нечеткой логики включает два блока - блок нечеткой логики направления и блок нечеткой логики скорости, в качестве датчиков положения мобильного робота использованы энкодеры и электронный компас, причем выход ультразвуковых датчиков соединен с входом блока нейронной сети-классификатора, входом блока нечеткой логики направления и блоком нечеткой логики скорости регулятора, выход энкодеров соединен с входом блока определения текущего расстояния до цели и угла отклонения.
Недостатками аналога, являются: ограниченность набора чувствительных элементов, отсутствие бортовой видеокамеры, наличие только бортового вычислитель и как следствие малый набор управляющих алгоритмов, не позволяющих адаптироваться к изменяющемся условиям окружающей среды, отсутствие внешнего наблюдения в составе комплекса для улучшения качества выполняемых задач, отсутствие глобальной системы позиционирования.
Наиболее близким по структуре и достигаемому результату к заявленной полезной модели, взятая за прототип, является «Мобильный робот и способ корректировки его курса» (патент РФ №2210492 от 28.06.2001 по кл. МПК B25J 5/00, B25J 9/00), содержащий устройство для перемещения мобильного робота по помещению, устройство для обнаружения наличия препятствия, управляющую часть, соединенную с устройством для перемещения мобильного робота и устройством для обнаружения препятствия и управляющую ими, устройство для определения текущего местоположения мобильного робота, соединенное с управляющей частью, и источник питания. Устройство для определения текущего местоположения мобильного робота содержит первую обзорную телекамеру для создания изображения потолка помещения и распознавания базового знака на потолке и первую видеоплату, обрабатывающую изображение, полученное с первой обзорной телекамеры, и передающую данные в управляющую часть. Источник питания соединен с управляющей частью и аккумулирует электроэнергию и питает устройство для перемещения мобильного робота, устройство для обнаружения препятствия, устройство для определения местоположения и управляющую часть. Устройство для обнаружения препятствия содержит линейный лазер для излучения линейного светового пучка по направлению к препятствию, вторую обзорную телекамеру для распознавания отраженного от препятствия линейного светового пучка, и вторую видеоплату для обработки видеоданных, полученных второй телекамерой. Изобретение позволит определять местоположение робота и корректировать его направление при обнаружении препятствия.
Недостатками прототипа, являются: не адаптивность архитектуры к изменяющемся условиям окружающей среды и малый класс задач выполняемых роботом ввиду жесткой архитектуры и наличия только бортового вычислителя, отсутствие внешнего наблюдения и глобальной системы позиционирования в составе комплекса.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение эффективности управления мобильного робота за счет применения адаптивной архитектуры системы управления робота, которая подстраивается к изменяющемся условиям окружающей среды, увеличение точности передвижения за счет включения системы внешнего наблюдения для повышения качества и глобальной системы позиционирования.
Поставленная задача решается тем, что предлагается система управления мобильным роботом, состоящая из связанных друг с другом модулей, а именно удаленного модуля управляющей системы, мобильного модуля управляющей системы и внешнего модуля наблюдения. Мобильный модуль управляющей системы состоит из мобильных подсистем управления и чувствительных элементов, а именно ультразвуковой датчик расстояния, инфракрасный датчик расстояния, видеокамера, электронный компас, модуль глобального позиционирования, датчик ускорения, одометр, гироскоп. Удаленный модуль управляющей системы состоит из реконфигуратора и удаленных подсистем управления. Реконфигуратор состоит из АПБ (аппаратно-программный блок) генерации подсистем управления, АПБ накопления знаний, АПБ моделирования. Мобильные и удаленные подсистемы управления реализуют основную логику управления мобильным роботом, направленную на достижения локальных задач мобильного робота. В основе подсистем управления лежат нейронные сети, дискретные автоматы, генетические алгоритмы и аппаратно-программные системы. Внешний модуль наблюдения состоит из чувствительных элементов, главной задачей которых является наблюдение за мобильным роботом со стороны и передавать информацию удаленному и мобильному модулю управления. Реконфигуратор производя анализ данных поступающих с чувствительных элементов с помощью АПБ накопленных знаний выбирает наиболее оптимальный вариант из имеющихся конфигурации подсистем управления для управляющей системы, затем с помощью АПБ генерации новых подсистем, работа которого основана на генетическом алгоритме, на базе найденных подсистем генерируются новый варианты подсистемы, которые тестируются в АПБ моделирования. В процессе тестирования находится наиболее оптимальная конфигурация подсистем отвечающей решению поставленной задачи для мобильного робота, после чего происходит замена старых подсистем управления на новые. Реконфигурация подсистем управления происходит по истечению определенного временного интервала, изменившимися задачами перед мобильным роботом, либо существенно изменившимися условиями окружающей среды, который анализирует реконфигуратор. Также архитектура управляющей системы предполагает что возможны разрывы связи между модулями, поэтому мобильный робот оснащается независимыми мобильными подсистемами, которые должны обеспечивать работу робота в автономном режиме. Кооперация удаленных и мобильных подсистем позволяет мобильному роботу решать задачи различной сложности. Модуль внешнего наблюдения необходим для увеличения качества решаемых задач мобильным роботом.
На фиг.1 представлена структура полезной модели.
Полезная модель содержит удаленный модуль управляющей системы 1, мобильный модуль управляющей системы 2, и внешний модуль наблюдения 3. Мобильный модуль управляющей системы 2 состоит из мобильных подсистем управления 4 и чувствительных элементов 5, а именно ультразвуковой датчик расстояния, инфракрасный датчик расстояния, видеокамера, электронный компас, модуль глобального позиционирования, датчик ускорения, одометр, гироскоп. Удаленный модуль управляющей системы 1 состоит из реконфигуратора 6 и удаленных подсистем управления 7. Реконфигуратор 6 состоит из АПБ (аппаратно-программный блок) генерации подсистем управления 8, АПБ накопления знаний 9, АПБ моделирования 10. Связь между модулями 1, 2 и 3 происходит по беспроводной связи Wi-Fi. Через соответствующие подсистемы управления в 4 и 7 реконфигуратор 6 получает информацию об условиях внешней среды. В рамках модулей 1 и 2 связь между 6 и 7, и 4 и 5 соответственно происходит по проводным каналам связи. По каналу связи между реконфигуратором 6 и подсистемами управления 4 и 7 передается информация об условиях внешней среды и происходит конфигурирование подсистем управления 4 и 7.
Работа полезной модели производится следующим образом. Информация о внешней среде поступает через модуль внешнего наблюдения 3 и чувствительные элементы 5 мобильного модуля 2 и передается мобильным подсистемам 4 и удаленным подсистемам 7. Удаленные подсистемы 7 производят анализ информации о внешней среде и передают результаты анализа мобильным подсистема 4. На основе поступающей информации и поставленной задачей перед мобильным роботом мобильные подсистемы 4 принимают решение о дальнейших физических манипуляциях робота. В процессе работы робота возможны разрывы беспроводной связи между модулями 1, 2 и 3, и в зависимости от поставленных целей, мобильная подсистема 4 может продолжить работу в автономном режиме, либо попытаться восстановить связь путем возвращения в зону покрытия беспроводной сети. Для увеличения быстродействия работы робота мобильные подсистемы 4 могут делегировать часть функций удаленными подсистемам 7. Реконфигуратор 6 производит анализ данных поступающих через подсистемы 4 и 7 с модуля внешнего наблюдения 3 и чувствительных элементы 5, и с помощью АПБ накопленных знаний 9 выбирает наиболее оптимальный вариант из имеющихся конфигурации подсистем управления для мобильных подсистем управления 4 и удаленных подсистем управления 7, затем с помощью АПБ генерации новых подсистем 8, работа которого основана на генетическом алгоритме, на базе найденных подсистем генерируются новый варианты подсистемы, которые тестируются в АПБ моделирования 10. В процессе тестирования находится наиболее оптимальная конфигурация подсистем отвечающей решению поставленной задачи для мобильного робота, после чего происходит замена старых подсистем управления на новые. Реконфигурация подсистем управления происходит по истечению определенного временного интервала, изменившимися задачами перед мобильным роботом, либо существенно изменившимися условиями окружающей среды, который анализирует реконфигуратор 6.

Claims (1)

  1. Система управления мобильным роботом, характеризующаяся тем, что содержит мобильный модуль, удаленный модуль и внешний модуль наблюдения, связанные между собой беспроводной связью, при этом мобильный модуль включает связанные посредством проводных каналов связи мобильные подсистемы управления и чувствительные элементы: ультразвуковой датчик расстояния, инфракрасный датчик расстояния, видеокамеру, электронный компас, модуль глобального позиционирования, датчик ускорения, одометр и гироскоп, удаленный модуль включает связанные посредством проводных каналов связи удаленные подсистемы управления и реконфигуратор, состоящий из аппаратно-программного блока генерации подсистем управления, аппаратно-программного блока накопления знаний и аппаратно-программного блока моделирования, а внешний модуль наблюдения включает чувствительные элементы для наблюдения и передачи информации удаленному и мобильному модулям.
    Figure 00000001
RU2011150796/02U 2011-12-13 2011-12-13 Система управления мобильным роботом RU123362U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011150796/02U RU123362U1 (ru) 2011-12-13 2011-12-13 Система управления мобильным роботом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011150796/02U RU123362U1 (ru) 2011-12-13 2011-12-13 Система управления мобильным роботом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU123362U1 true RU123362U1 (ru) 2012-12-27

Family

ID=49257674

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011150796/02U RU123362U1 (ru) 2011-12-13 2011-12-13 Система управления мобильным роботом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU123362U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538322C1 (ru) * 2013-11-26 2015-01-10 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Способ информационного обеспечения робототехнического комплекса
RU2572379C1 (ru) * 2014-07-22 2016-01-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Донской Государственный Технический Университет" (Дгту) Реконфигурируемое устройство аппаратной реализации генетического алгоритма
RU2670826C1 (ru) * 2017-08-24 2018-10-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования " Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ и устройство мобильного робота для прохождения замкнутых контуров и лабиринтов

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2538322C1 (ru) * 2013-11-26 2015-01-10 Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" Способ информационного обеспечения робототехнического комплекса
RU2572379C1 (ru) * 2014-07-22 2016-01-10 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Донской Государственный Технический Университет" (Дгту) Реконфигурируемое устройство аппаратной реализации генетического алгоритма
RU2670826C1 (ru) * 2017-08-24 2018-10-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования " Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ и устройство мобильного робота для прохождения замкнутых контуров и лабиринтов
RU2670826C9 (ru) * 2017-08-24 2018-11-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования " Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ и устройство мобильного робота для прохождения замкнутых контуров и лабиринтов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200333789A1 (en) Information processing apparatus, information processing method, and medium
US11941868B2 (en) Inference apparatus, inference method, and computer-readable storage medium storing an inference program
US20200088524A1 (en) Airport guide robot and operation method therefor
CN105300510B (zh) 智能型噪音监视装置及利用其的噪音监视方法
US20210146540A1 (en) Method of identifying dynamic obstacle and robot implementing same
US10383552B2 (en) Gait analysis medical assistance robot
Kumar et al. Speed and separation monitoring using on-robot time-of-flight laser-ranging sensor arrays
KR101403223B1 (ko) 무선 센서 네트워크를 통한 카메라 제어 방법 및 이를 위한시스템
JP2017154577A (ja) 無人航空機を用いた施設内点検システム
WO2012027845A2 (en) System and method for tracking
KR100759056B1 (ko) 초음파 센서를 포함하는 장애물 회피 방향 안내 시스템
CN114093052A (zh) 适用于机房管理的智能巡检方法及系统
RU123362U1 (ru) Система управления мобильным роботом
CN109752724A (zh) 一种图像激光一体式导航定位系统
CN108268036A (zh) 一种新型机器人智能避障系统
KR20200052171A (ko) 드론 관제 방법 및 이를 위한 장치
RU154324U1 (ru) Устройство контроля положения и управления движением мобильных технологических машин и роботов
Wu et al. Research on software design of intelligent sensor robot system based on multidata fusion
CN111630346B (zh) 基于图像和无线电词语的移动设备的改进定位
Pradeep et al. Follow me robot using bluetooth-based position estimation
JP2009184059A (ja) ランドマーク検出装置および方法ならびにプログラム
JP2016224743A (ja) 情報処理装置、環境情報収集方法および環境情報収集用プログラム
KR100871426B1 (ko) 네비게이션 알고리즘 소프트웨어의 성능 평가시스템
CN112014799B (zh) 一种数据采集方法及巡检装置
CN113190005A (zh) 一种模块化小型侦察机器人

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20131214