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超短基線水聲的系統(tǒng)校準(zhǔn)超短基線在定位應(yīng)用的時(shí)候,需要安裝在水面船舶上,并結(jié)合全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)DGPS、姿態(tài)傳感器 VRU、羅經(jīng) GYRO 完成最終的定位,超短基線測(cè)量出換能器的相對(duì)距離和方位,需要?dú)w算到 GPS 的絕對(duì)坐標(biāo) 系下,在歸算的過(guò)程中,涉及換能器方向的歸算到船舶首向,姿態(tài)歸算到船舶的姿態(tài),這就是校準(zhǔn)的過(guò)程,本文將對(duì)超短基線的校準(zhǔn)方法進(jìn)行詳細(xì)的闡述。 1 超短基線定位的工作原理 超短基線定位系統(tǒng)(USBL)聲學(xué)系統(tǒng)使用由四個(gè) 或更多元件組成的單個(gè)傳感器(見(jiàn)圖 1),通過(guò)聲學(xué)測(cè) 量確定目標(biāo)位相對(duì)于水聽(tīng)器的距離和方位,來(lái)完成對(duì)目 標(biāo)物的定位。超短基線定位系統(tǒng)(USBL)原理基于一 組聲波傳感器的,這些聲波傳感器安裝在單個(gè)收發(fā)器(水 聽(tīng)器)組件中,并部署在水面船只上。 圖 1 USBL 傳感器發(fā)射器 / 接收器元件 超短基線定位聲學(xué)系統(tǒng)水下定位,是通過(guò)精確測(cè)量?jī)蓚(gè)傳感器接收的聲學(xué)信號(hào)(載波頻率 f)的相位差進(jìn)行方位的解算,通過(guò)測(cè)量詢問(wèn)信號(hào)發(fā)出及應(yīng)答信號(hào)收到的時(shí)間差來(lái)完成距離的解算。使用正弦信號(hào)的系統(tǒng)測(cè)量每個(gè)元件中信號(hào)的“時(shí)間相位”(見(jiàn)圖 2),與接收機(jī) 的參考有關(guān)。一個(gè)詢問(wèn)脈沖從船舶,參考傳感器傳送到 被詢問(wèn)的海底應(yīng)答機(jī),并將回復(fù)脈沖發(fā)送回傳感器。如 果一套羅經(jīng)和水面導(dǎo)航系統(tǒng)與該系統(tǒng)連接,應(yīng)答器的北 側(cè)參考位置和絕對(duì)位置可以通過(guò)三角法計(jì)算(見(jiàn)圖 3)。 2 系統(tǒng)校準(zhǔn)的目的 在USBL安裝過(guò)程中發(fā)射 / 接收基元的參考方向和船舶水平參考系方向,基元所在平面和船舶豎直參考系 方向存在安裝及系統(tǒng)誤差,校準(zhǔn)的目的就是將這些誤差剔除掉,通過(guò)特定方式的數(shù)據(jù)采集校準(zhǔn)出水平方向偏差、 俯仰和滾轉(zhuǎn)偏差,以提升定位的準(zhǔn)確性。 圖 2 相位延遲和入射角 圖 3 USBL 幾何圖 3 系統(tǒng)校準(zhǔn)實(shí)施 3.1數(shù)據(jù)采集 系統(tǒng)校準(zhǔn)正式展開(kāi)前,需要進(jìn)行羅經(jīng)檢查及校準(zhǔn)、 姿態(tài)傳感器的檢查及校準(zhǔn)、聲速的采集及應(yīng)用、偏移距 的測(cè)量及應(yīng)用。羅經(jīng)的校準(zhǔn)需要將羅經(jīng)的測(cè)量數(shù)據(jù)歸算 至船舶的中心線上,利用全站儀,使用已知點(diǎn)或者太陽(yáng) 觀測(cè)的方式。船舶姿態(tài)傳感器的校準(zhǔn)時(shí)將傳感器的測(cè)量 數(shù)據(jù)歸算至船舶的參考系,可以采用兩臺(tái)全站儀或 RTK 的方式進(jìn)行實(shí)時(shí)相對(duì)高程測(cè)量。聲速采集則使用聲速傳 感器進(jìn)行全水深的聲速測(cè)量,可以采用絞車釋放或 ROV 搭載的方式進(jìn)行。偏移距的測(cè)量則是建立船舶參考下, 以船舶中心線指向船首的方向作業(yè) Y 軸測(cè)正方形,建 立右手坐標(biāo)系,用全站儀測(cè)量更參考點(diǎn)在坐標(biāo)系中的位 置。上述準(zhǔn)備工作完成后,在海底布置 1 枚應(yīng)答器,應(yīng) 答器采用三腳架或重塊加浮球的方式固定,距離海底 1.5 ~ 2m 的距離,測(cè)試通訊正常后,準(zhǔn)備開(kāi)始數(shù)據(jù)采集 工作。 3.2 數(shù)據(jù)采集 在動(dòng)態(tài)定位的船上,數(shù)據(jù)收集的首選方法是定點(diǎn)法。 在四個(gè)選定的基點(diǎn)上進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)采集時(shí)需要船 舶盡量保持同一首向,以獲得更準(zhǔn)確的校準(zhǔn)結(jié)果。在深水中,基點(diǎn)通常選定在距離信標(biāo)水深的1/3 或 500m 處, 以較小者為準(zhǔn)。這減少了可能發(fā)生的通訊彎曲量,并保 證通訊具有最佳的信噪比。如果數(shù)據(jù)采集的質(zhì)量不夠理 想,可以調(diào)轉(zhuǎn)船頭,如圖 5 所示,按 1,中心,3,4,中心, 2 的數(shù)據(jù)再次進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,以確保采集到數(shù)量足夠的數(shù) 據(jù),每個(gè)基點(diǎn)的每個(gè)方向上至少采集 100 組以上的數(shù)據(jù)。 在非 DP 船上,很難保持一個(gè)恒定的航向和位置。 因此可以采用各種其他方法來(lái)收集數(shù)據(jù),例如八葉圖, 三葉草葉或雙三角形法(見(jiàn)圖 6)。 圖 5 基數(shù)校準(zhǔn)輪廓 圖 6 通過(guò)運(yùn)行線進(jìn)行校準(zhǔn) 如果可能的話,USBL 系統(tǒng)不應(yīng)該在小于 100m 的 水中校準(zhǔn)。如果校準(zhǔn)必須在小于 100m 的水中進(jìn)行,那 么數(shù)據(jù)只能通過(guò)在一個(gè)盒子中以相反的方向運(yùn)行線和以 發(fā)射機(jī)應(yīng)答器為中心的十字圖案來(lái)收集。圖 7 是一個(gè)典 型的數(shù)據(jù)采集模式。 在兩個(gè)相鄰的基點(diǎn)之間總共運(yùn)行 12 條線路,并在 信標(biāo)頂部進(jìn)行 4 次轉(zhuǎn)換。測(cè)線的布置方向可以旋轉(zhuǎn),以 便在需要的地方提供電流和風(fēng)向。運(yùn)行線的長(zhǎng)度取決于 固定數(shù)據(jù)采集的水深。在開(kāi)始收集數(shù)據(jù)之前,應(yīng)將線路 延長(zhǎng)一段適當(dāng)?shù)木嚯x,以使船舶穩(wěn)定航向。 3.3 數(shù)據(jù)處理 處理軟件通常采用最小二乘法來(lái)求解未知數(shù)。當(dāng)誤 差的逆值作為調(diào)整過(guò)程中的權(quán)值時(shí),對(duì)于未知數(shù)應(yīng)給出 初值和誤差。誤差估計(jì)值應(yīng)該是切實(shí)的。 以下誤差估計(jì)代表了一個(gè)典型的船只設(shè)置。 信標(biāo)位置 +/- 50m 信標(biāo)深度 +/- 10m 聲速 +/- 3m 偏移 +/- 1m 在處理過(guò)程中,確保至少 2/3 的數(shù)據(jù)可用,這樣校 準(zhǔn)結(jié)果才更為可信。 圖 7 船舶通過(guò)校準(zhǔn)運(yùn)行線(水深大于100m) 3.4 結(jié)果驗(yàn)證 系統(tǒng)驗(yàn)證的目的是校準(zhǔn)的結(jié)果可靠可信。該測(cè)試通 常在現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)結(jié)束時(shí)進(jìn)行,但也可以用作驗(yàn)證一個(gè)系統(tǒng) 是被校準(zhǔn)過(guò)的,而不需要進(jìn)行完全的校準(zhǔn)。在這種情況 下,如果驗(yàn)證結(jié)果表明系統(tǒng)中可能存在系統(tǒng)誤差,則可能需要進(jìn)行全面的現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)。為了進(jìn)行系統(tǒng)驗(yàn)證,船舶 與已部署的信標(biāo)之間的距離設(shè)置為 30m 或 40m(正常 ROV 工作范圍)。與旋轉(zhuǎn)測(cè)試一樣,船舶將圍繞傳感 器旋轉(zhuǎn) 360°,同時(shí)觀察和記錄 USBL 數(shù)據(jù)。至少記錄 200 點(diǎn)。如果最終結(jié)果顯示沒(méi)有系統(tǒng)偏差,并且滿足測(cè) 試期間水深和環(huán)境條件系統(tǒng)的正常預(yù)期精度,則認(rèn)為該系統(tǒng)處于校準(zhǔn)狀態(tài)。 4 結(jié)束語(yǔ) USBL 定位系統(tǒng)在使用前需要確認(rèn)其是否經(jīng)過(guò)系統(tǒng) 的校準(zhǔn),校準(zhǔn)后的系統(tǒng)才具備正常使用的意義。校準(zhǔn)的 過(guò)程應(yīng)考慮當(dāng)前的天氣 / 海況,盡可能減少來(lái)自推力器 和波浪噪聲的聲音干擾。需要考慮海洋條件,如果在水 層中存在極端的氯離子或溫躍層,則光線彎曲(折射和 反射)的影響會(huì)對(duì)校準(zhǔn)工作產(chǎn)生不利影響。在較新的系 統(tǒng)如 HiPAP/APOS 中,可以在 USBL 系統(tǒng)內(nèi)對(duì)聲速進(jìn)行 精確建模。在較舊的系統(tǒng)上,只能輸入傳感器,中間水和應(yīng)答器位置的聲速。此外,在 USBL 校準(zhǔn)過(guò)程中,應(yīng) 監(jiān)控水面定位系統(tǒng)的質(zhì)量,因?yàn)樗娑ㄎ幌到y(tǒng)的任何誤 差會(huì)直接傳遞到 USBL 系統(tǒng),從而影響校準(zhǔn)結(jié)果。 參考文獻(xiàn): [1] 喻敏. 長(zhǎng)程超短基線定位系統(tǒng)研制[D]. 哈爾濱: 哈爾濱工 程大學(xué),2005. [2] 劉 焱 雄, 彭 琳, 吳 永 亭, 等. 超 短 基 線 水 聲 定 位 系 統(tǒng) 校 準(zhǔn) 方 法 研 究[J]. 武 漢 大 學(xué) 學(xué) 報(bào)( 信 息 科 學(xué) 版),2006(7):610- 612. [3] 牛清正. 超短基線定位系統(tǒng)檢測(cè)裝置設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)[D]. 哈爾濱: 哈爾濱工程大學(xué),2017. 班寧產(chǎn)品匯總 |