Аннотация:
Анализируется возможность осуществления автоматического маловысотного полета беспилотного вертолета в режиме огибания рельефа местности при наличии помех в канале спутниковой навигации. Показано, что эта задача решается путем использования бортовой интегрированной системы, обеспечивающей точность решения навигационной задачи (среднеквадратичное отклонение) 3 м
в плане, 10 м по высоте и 0,5∘ по углам ориентации. Эти характеристики достигаются интеграцией данных, поступающих от микромеханических инерциальных чувствительных элементов и многоканального ГЛОНАСС/GPS приемника с системой противодействия немодулированным помехам.
Статья представлена к публикации членом редколлегии:А. И. Кибзун
Образец цитирования:
М. Н. Красильщиков, Д. А. Козорез, К. И. Сыпало, “Анализ условий обеспечения функционирования инерциально-спутниковой навигационной системы беспилотного летательного аппарата в условиях помех”, Автомат. и телемех., 2010, № 3, 72–86; Autom. Remote Control, 71:3 (2010), 431–444
\RBibitem{KraKozSyp10}
\by М.~Н.~Красильщиков, Д.~А.~Козорез, К.~И.~Сыпало
\paper Анализ условий обеспечения функционирования инерциально-спутниковой навигационной системы беспилотного летательного аппарата в~условиях помех
\jour Автомат. и телемех.
\yr 2010
\issue 3
\pages 72--86
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/at791}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1211.93090}
\transl
\jour Autom. Remote Control
\yr 2010
\vol 71
\issue 3
\pages 431--444
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117910030069}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000275952000006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-77950634353}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/at791
https://www.mathnet.ru/rus/at/y2010/i3/p72
Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
E. V. Akimov, D. M. Kruzhkov, V. A. Yakimenko, “High-Precision Simulation of Onboard Signal Receivers in Global Navigation Systems”, Russ. Engin. Res., 40:2 (2020), 152
Shakhtarin B.I., Shen K., Neusypin K.A., “Modification of the Nonlinear Kalman Filter in a Correction Scheme of Aircraft Navigation Systems”, J. Commun. Technol. Electron., 61:11 (2016), 1252–1258