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公开(公告)号:CN113799128B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202111084561.0
申请日:2021-09-16
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: B25J9/16
Abstract: 本发明公开了一种机械臂运动轨迹的展示方法及其展示装置、电子设备。其中,该展示方法包括:获取机械臂末端当前时刻所到达的当前位置点,之后采用深度强化学习算法确定当前位置点是否处于预设到位窗口的范围内,若当前位置点处于预设到位窗口的范围内,将当前位置点作为轨迹起始点,并确定机械臂末端从轨迹起始点至目标位置点的规划活动轨迹,然后采用预设遥测增量信息标记规划活动轨迹中的各个轨迹点,最后展示机械臂末端的当前位置点、预设遥测增量信息和目标位置点。本发明解决了相关技术中无法实时动态监视机械臂运动过程,导致工作效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN116471179A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310423456.8
申请日:2023-04-19
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: H04L41/0803 , G05D1/00 , G05D1/10
Abstract: 本申请提供一种遥操作高效注入生成方法及装置,涉及航天测控遥操作领域,包括:根据探测器的行为规划要求生成遥操作任务对应的延时指令;根据预设的合帧优先级策略及所述延时指令对应的安全性标识对所述延时指令进行合帧接口输出,得到合帧接口文件;基于获取的规划定制文件、所述延时指令及所述合帧接口文件生成注入数据配置文件。本申请能够实现基于规划结果的注入参数传递及数据自动生成,有效解决测控资源有限影响数据上行的问题。
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公开(公告)号:CN115632690A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202210683352.6
申请日:2022-06-17
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Inventor: 刘迪 , 崔云飞 , 崔晓峰 , 金文马 , 程艳合 , 张辉 , 卢皓 , 姜萍 , 于天一 , 冯卓楠 , 史诺 , 崔艺 , 邹乔方 , 张园林 , 姜萌哲 , 崔丁尹 , 商元瀚
Abstract: 本发明属于航天技术领域,尤其涉及一种着陆巡视器落火时间确定方法、系统、介质及设备。该方法包括:判断火星环绕器与着陆巡视器之间是否建立通信,生成判断结果;若判断结果为否,且满足预设条件时,则通过理论着陆时刻计算方式对所述着陆巡视器的落火时间进行确定;若判断结果为是,则通过实际着陆时刻计算方式对所述着陆巡视器的落火时间进行确定。通过该方法能够达到为今后的火星探测中探测器着陆时刻的确定提供参考,也可为未来同样面临地面测控困难,通信时延大,传输实时性差以及传输有效数据等困难的深空探测中探测器的着陆时刻确定提供参考的效果。
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公开(公告)号:CN114912775A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210443275.7
申请日:2022-04-27
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本发明公开了颗粒化管理行为时长的遥操作规划方法,涉及任务规划领域、地外天体巡视探测领域。该方法包括:将火星巡视探测器单元规划的内容解析为工作行为构成,将工作行为解析为工作模式构成,将工作模式解析为运动序列,动作序列由不同的动作及动作时长构成,根据动作在不同场景下是否时长变化分析动作序列及工作行为的时长变化,对发生时长变化的动作时长进行离散化处理,并进行时间颗粒计算,根据时间颗粒计算结果,完成每个动作序列的阶梯化配置,根据阶梯化配置后的动作序列配置上层的工作模式、工作行为和作业任务,实现了复杂多变场景下的遥操作规划技术的优化。
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公开(公告)号:CN114912775B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210443275.7
申请日:2022-04-27
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G06Q10/0631 , G05B19/04
Abstract: 本发明公开了颗粒化管理行为时长的遥操作规划方法,涉及任务规划领域、地外天体巡视探测领域。该方法包括:将火星巡视探测器单元规划的内容解析为工作行为构成,将工作行为解析为工作模式构成,将工作模式解析为运动序列,动作序列由不同的动作及动作时长构成,根据动作在不同场景下是否时长变化分析动作序列及工作行为的时长变化,对发生时长变化的动作时长进行离散化处理,并进行时间颗粒计算,根据时间颗粒计算结果,完成每个动作序列的阶梯化配置,根据阶梯化配置后的动作序列配置上层的工作模式、工作行为和作业任务,实现了复杂多变场景下的遥操作规划技术的优化。
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公开(公告)号:CN115042995B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210651133.X
申请日:2022-06-10
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本发明涉及一种地外天体分离探头释放分离规划方法、装置、设备及介质,该方法包括:获取通过巡视器的图像采集设备采集的针对预选的释放区域的数字高程图;根据数字高程图,确定释放区域中满足设定要求的目标区域;根据数字高程图和预设释放航向,确定巡视器的分离探头在定点坐标系下的第一位置和第一航向;根据数字高程图、第一位置和第一航向,进行三维仿真,得到分离探头仿真图像;根据分离探头仿真图像,确定目标点在分离探头仿真图像中对应的质心位置;根据质心位置,确定分离探头在目标区域中的目标释放位置和目标释放航向。通过本发明的方法,可结合释放区域的地形区域和仿真图像准确确定出分离探头的目标释放位置和目标释放航向。
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公开(公告)号:CN115042995A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210651133.X
申请日:2022-06-10
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本发明涉及一种地外天体分离探头释放分离规划方法、装置、设备及介质,该方法包括:获取通过巡视器的图像采集设备采集的针对预选的释放区域的数字高程图;根据数字高程图,确定释放区域中满足设定要求的目标区域;根据数字高程图和预设释放航向,确定巡视器的分离探头在定点坐标系下的第一位置和第一航向;根据数字高程图、第一位置和第一航向,进行三维仿真,得到分离探头仿真图像;根据分离探头仿真图像,确定目标点在分离探头仿真图像中对应的质心位置;根据质心位置,确定分离探头在目标区域中的目标释放位置和目标释放航向。通过本发明的方法,可结合释放区域的地形区域和仿真图像准确确定出分离探头的目标释放位置和目标释放航向。
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公开(公告)号:CN114676471B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210419866.0
申请日:2022-04-21
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G06F30/10 , G06F30/27 , G06F17/16 , G06F17/18 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及一种火星车的任务规划模型建立方法、装置、电子设备及介质,该方法包括:根据获取的第一天地环境状态下,确定对应的任务,确定火星车在第一天地环境状态下,执行该任务后对应的第二天地环境状态,对于每个任务,根据该任务和目标天地环境状态,确定该任务对应的奖励值,更新第一天地环境状态对应的状态任务价值函数中,与任务对应的元素的值,将第二天地环境状态作为新的第一天地环境状态,重复上述过程,直到各任务对应的执行累积时间达到预设任务规划时长,完成一个训练周期,执行n次训练周期,直到第n次对应的总奖励值满足训练结束条件,得到任务规划模型。通过本发明的方法,可提高火星车任务规划的效率。
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公开(公告)号:CN114676471A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210419866.0
申请日:2022-04-21
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G06F30/10 , G06F30/27 , G06F17/16 , G06F17/18 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及一种火星车的任务规划模型建立方法、装置、电子设备及介质,该方法包括:根据获取的第一天地环境状态下,确定对应的任务,确定火星车在第一天地环境状态下,执行该任务后对应的第二天地环境状态,对于每个任务,根据该任务和目标天地环境状态,确定该任务对应的奖励值,更新第一天地环境状态对应的状态任务价值函数中,与任务对应的元素的值,将第二天地环境状态作为新的第一天地环境状态,重复上述过程,直到各任务对应的执行累积时间达到预设任务规划时长,完成一个训练周期,执行n次训练周期,直到第n次对应的总奖励值满足训练结束条件,得到任务规划模型。通过本发明的方法,可提高火星车任务规划的效率。
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公开(公告)号:CN111174765B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202010111643.9
申请日:2020-02-24
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本发明公开了一种基于视觉引导的行星车目标探测控制方法及装置,该方法包括:对探测实施条件分析,确定行星车的探测时间区间和探测方位;根据确定的探测时间区间和探测方位,控制行星车移动至探测起始点位置;获取行星车上的双目导航相机对待探测对象进行立体成像的第一双目影像,根据第一双目影像控制行星车从探测起始点位置移动至探测目标点位置;获取行星车上的双目避障相机对待探测对象进行立体成像的第二双目影像,确定行星车上的探测设备在第二双目影像中的视场范围预测结果;当视场范围预测结果满足预设探测条件的情况下,获取探测设备对待探测对象进行探测的探测数据。本发明能够精确控制地外天体表面上行星车的移动,使其准确探测目标。
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