iGPS測量系統(tǒng)實現(xiàn)關鍵技術及應用
圖1 美國GPS全球定位系統(tǒng)
圖2 大尺寸IGPS測量系統(tǒng)
(1)多用戶測量。iGPS測量場是1個共享的資源場,位于測量場中的接收器獨立工作,互不影響,像GPS系統(tǒng)一樣,只需增加傳感器和接收器的數(shù)量就可以增加用戶。
(2)測量范圍廣。在iGPS測量網中,通過增加發(fā)射站可實現(xiàn)量程擴展,且不損失測量精度,其工作范圍為2~300m。
(3)抗干擾性好。測量過程允許斷光,且不影響測量精度。
(4)無需轉站測量??梢酝ㄟ^增加發(fā)射器或對其進行部局重構,實現(xiàn)對系統(tǒng)內全部測量點的測量,從而降低或消除轉站誤差。
(5)可視化程度高。無論是在測量現(xiàn)場還是中央控制中心,操作人員都可以通過PDA或計算機屏幕實時看到被測點的三維坐標。
(6)一次標定多次使用。只要標定后的發(fā)射站位置不發(fā)生改變,該測量場即可無限次使用。
基于以上優(yōu)點,近幾年來國內外業(yè)界深入研究了iGPS測量系統(tǒng),J.Schwendemann[1]等人通過研究指出,iGPS可用于巷道中掘進機及其他掘進設備的導航以及應力狀態(tài)下飛機機身結構的變形測量;德國亞琛工業(yè)大學和尼康公司的RobertSchmitt[2]等人通過對不確定度的研究指出,iGPS系統(tǒng)除用于機器人的控制和校準以外,還可以廣泛應用于航空、航天、造船、汽車等大尺寸、高精度定位與測量的裝備制造領域。
本文介紹了iGPS測量系統(tǒng)組成,討論了系統(tǒng)實現(xiàn)關鍵技術,列舉了iGPS測量系統(tǒng)在飛機柔性裝配中的應用。
iGPS測量系統(tǒng)組成
典型的iGPS測量系統(tǒng)主要由3大部分組成:信號發(fā)射、信號接收和信號處理(見圖3)。信號發(fā)射部分為激光發(fā)射器,系統(tǒng)工作時,發(fā)射器發(fā)出2 道具有固定角度的扇面激光和全向光脈沖,該激光對人體和眼睛沒有任何傷害;信號接收部分由傳感器和接收器組成,傳感器接收來自發(fā)射器發(fā)出的激光模擬信號,并傳給放大器,接收器對放大信號進行處理并轉化成數(shù)字化的角度信息;信號處理部分由中央計算機、客戶端和數(shù)據處理軟件組成,角度信息通過無線網絡傳輸至中央計算機,由第三方數(shù)據處理軟件(如MAYA、SpatialAnalyzer、Metrolog Ⅱ等)處理為準確的方位信息,并在整個工作區(qū)域和網絡中共享,以便于多個用戶從客戶端讀取被測點的位置信息,從而實現(xiàn)定位。沈飛公司與天津大學、634所聯(lián)合研制的iGPS測量系統(tǒng)主要由發(fā)射基站、接收器(測量傳感器)、前端處理機、控制網、任務計算機和主控計算機組成。主控計算機位于星形網絡布局的中心,負責控制測量任務及參數(shù)配置、分配資源、構建及優(yōu)化控制網并監(jiān)控整個測量系統(tǒng)的狀態(tài)。發(fā)射基站分布于整個測量空間,其數(shù)量和位置根據測量空間和測量任務進行規(guī)劃,只要保證接收器(測量傳感器)同時接收2個或2個以上發(fā)射基站的掃描激光信號,測量即可穩(wěn)定進行。前端處理機負責實現(xiàn)接收器(測量傳感器)接收到的光信號轉換為時間信號,并通過Zigbee無線網絡(無線傳輸距離可達40m)發(fā)送到任務計算機,由任務計算機完成空間坐標的解算并進行三維顯示??刂凭W協(xié)助接收器完成精確解算的任務,并動態(tài)監(jiān)控、更新發(fā)射基站參數(shù),以實現(xiàn)系統(tǒng)的自動校正和補償。經過系統(tǒng)應用測試驗證,車間測量場系統(tǒng)精度能達到0.2mm。
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