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UUV与AUV国内外发展情况

USV与AUV国内外发展情况

1、USV国内发展情况

1.1上海海事大学“海腾01”

  上海海事大学日前对外发布最新科研成果,由该校科学研究院航运技术与控制工程交通行业重点实验室无人水面艇课题组开发研制的“‘海腾01’号智能高速无人水面艇”成功落水。

  作为国际研究热点,“海腾01”号瞄准世界最先进无人水面艇技术,开发具有全天候、高海况下自主航行,实时进行水面监视监测、水下测量勘探功能,多操控模式、大载荷特点的高速无人水面艇。

“海腾01”号可在海事巡航、航道测量、水文监测、水面防污染监测、进出港与过境船舶监测监视、水上消防、水上溢油控制与回收、海上搜寻救助、沉船勘探打捞、水上反恐、专属经济区守护与活动取证、海洋资源调查与取样等领域无人作业。

  该项目获得2010年中央财政支持地方高校发展专项资金支持,并在国内首次实现海上溢油处理水面机器人技术及其装备的试验性应用。

  据介绍,“海腾01”号智能高速无人水面艇长10.5米,宽3.6米,满载排水量8.5吨,吃水0.8米。

使用喷水推进,最大航速40节,巡航速度30节。

由艇体、推进系统、能源系统、导航系统、通讯系统、控制系统和任务系统等组成。

具有全自航模式、半自航模式和全遥控模式三种工作模式。

配备有毫米波雷达、激光雷达、前视声纳、立体视觉和360度监控摄像机等监测设备,可进行水上和水下障碍物的全方位探测。

并通过多源信息融合提高障碍物探测的准确性和可靠性,为自主避障提供足够信息。

“海腾01”号既可无人驾驶,也可人工驾驶,驾控台上的人工驾驶具有最高优先级,便于无人艇调试过程中的监控与紧急情况处置。

1.2上海海事大学“Silverfrog”

上海海事大学研制的“Silverfrog”号USV为双体型铝合金小船,是一个多任务通用平台,艇长2.7m、宽1.48m、型深0.36m,艇重60kg,有效载荷100kg。

采用双螺旋桨推进,由DC电机驱动,依靠推力差进行转向控制。

航速可达6kn(艇重60kg时),使用60Ah的锂电池组供电。

“Silverfrog”采用了基于无线局域网络的控制系统,它由岸基监控系统和USV载体组成,通过监控系统下达控制指令以控制USV的航行,无线网络的有效通信距离可达1nmile,该艇还配备了照相机等设备。

目前该艇进行了海港监视、水质量采样、水文测量、海事搜救等试验。

图8“Silverfrog”USV

1.3中国航天科工集团“天象1号”

隶属于中国航天科工集团的沈阳新光公司开发了“天象1号”USV。

该艇的船体采用碳纤维材料,全长6.5m,配有智能驾控、GPS定位、航海雷达搜索、图像传输与处理等系统,能够向母船和岸基实时传输艇体周围海域的环境图像。

该USV作为气象应急装备,在2008年的青岛奥运帆赛期间为比赛提供了气象保障服务。

图1“天象1号”USV

1.4航天科工新光集团“XG-2”

2006年10月在第六届中国国际航空航天博览会上,航天科工新光集团展示了自行研制的XG一2水面无人艇,这也是我国第一种无人多功能艇。

XG一2采用了自主航行与遥控航行两种模式,最大航速达到45节,遥控距离达到100千米。

小艇可携带雷达、光电和声呐等目标探测系统,可配备机枪、防空导弹等自卫武器,执行扫雷任务时还可携带灭雷具。

目前这种小艇正在进行相关实验,不久即可投入使用

图1.6我国的XG一2水面无人艇

1.5哈尔滨工程大学“XL-USV”

哈尔滨工程大学水下机器人技术重点实验室借助于在AUV领域所积累的丰富经验,在国内较早开展了USV技术研究,在USV运动控制、路径规划、环境感知等方面进行了大量湖试与海试,取得了一定的成果。

图2“XL”USV

1.5北京铭尼科科技有限公司

北京铭尼科科技有限公司于2007年推出的无人水面巡航艇可谓是一个突破,巡航艇长7-11米,最大航速35节,是一个可远程控制的水面机器人运载平台,其极强的机动灵活性使它在海岸与港口安全、勘测与侦察、海上作战、目标搜寻等方面都有很好的应用。

1.6沈阳自动化所

沈阳自动化所开发了三体USV,该艇的推进系统采用直流电动驱动,航速4~6kn。

试验平台分为地面控制系统、无线传输设备和艇载控制系统三个部分,其中地面控制系统由操纵杆和电脑组成;艇载控制系统由主计算机,A/D数据采集卡和传感器等构成,其中主计算机由PC-104组成。

该艇配备了线加速度/角速度传感器、陀螺仪、罗经和HemisphereOEM型GPS等。

沈阳自动化所的三体USV

2、USV国外发展情况

2.1美国

2002年,美国太平洋司令部发起设计新型水面无人舰艇“Spartan”项目。

“Spartan”号USV是一个模块化、可重构、多任务、高速、半自主式水面无人艇,分为7米和11米两种艇型,能够分别携带3000磅和5000磅的有效载荷。

目前,美国海军濒海战斗舰已开始配备该USV,该艇装有光电/红外监视器、对海搜索雷达、数字图像传输系统和无人指控设施。

这些环境感知传感器使母舰能够通过水面无人艇获得周围的海上图像,对受保护舰艇周围的环境进行实时监视并具有出色的环境感知能力,可检测水面小型快艇或水雷,是应对海上非对称威胁的主要手段。

图2即为“Spartan”号USV通过可见光摄像头探测到的舰船目标,可实现目标瞄准。

(a)7m长USV(b)11m长USV

图1“Spartan”系列USV

图2“Spartan”USV探测图像

美国海军开展了”Seafox”系列型号USV的研制。

该型号USV配有数字缩放红外摄像机、数字缩放白昼彩色摄像机、3×70°的导航摄像机等环境感知传感器。

这些设备使得该型号USV具备远距离监控的能力,很大程度上扩大了该型号USV的作业范围,包括:

内河作业,海面拦截作业,海域环境感知,港口安全,自动作业等。

图3“SeafoxMKI”USV和“SeafoxMKII”USV

美国空间和海战系统中心的机器人研究小组开发了一种通用的USV试验平台——“SSCSanDiego”号USV,其目的是为后续的新概念USV研发进行快速原型搭建与测试。

在该平台上,该小组研究了多项用以提升USV性能和智能水平的先进技术,并成功地运用于其它类USV上。

“SSCSanDiego”号USV以Furuno数字航海雷达目标检测结果为基础,结合电子海图实时建立局部环境模型,完成了USV的自主航行和危险规避。

图4“SSCSanDiego”USV

2.2以色列

以色列研发了“Protector”号USV,它是当今技术最成熟的无人水面艇。

它以刚性充气艇为基础,采用遥控控制模式,艇长为9米,速度可达50节。

艇上配备先进的导航雷达、全球定位系统、红外传感器、光电指示器、“微型台风”遥控武器站等先进仪器设备,能通过视距内或视距外通信进行控制,可以通过光电指示器或红外传感器探测到敌对目标,如海上作战平台、小型舰艇,并进行指示攻击;还可以执行护卫和巡逻,海上保卫,远程打击任务等。

图5“Protector”USV

2.2其他

韩国海洋研究院正开展USV方面的研制,其目的是替代普通舰艇来完成海洋调查、区域巡逻等任务,在降低安全事故发生频率的同时,有效提升海洋调查、巡逻活动的作业能力,在海况恶劣的状况下,还能对遇险人员进行搜救,计划在2015年实现商业化。

日本为阻止来自海上的入侵和攻击等恐怖事件,研发无人驾驶潜艇和无人驾驶水上艇,计划于2013年实现部署。

构想是将无人驾驶水上艇和无人驾驶潜艇加以结合,共同进行追踪武装间谍船、搜索和清除水雷、海底调查以及监视入侵离岛、港湾和沿岸的敌方特种部队等任务。

综上,现阶段国外USV已具备一定的自主或人工参与的环境感知能力,对航海雷达和视觉传感器在USV上的综合应用相对成熟,并已经应用于实艇试验和实际使用中。

美国在无人系统发展路线图中指出,未来USV环境感知系统发展方向包括多变海洋环境的适应能力和复杂环境下的感知识别能力,2015年环境感知系统应达到目标分类能力,2034年应具有自主的智能目标识别能力。

3、AUV国内发展情况

在世界各国研究AUV如火如荼时候,我国才开始起步研究,但是这种研究也仅仅集中在少数高校和研究所中。

在1986年实施863计划之前,研制的都是仅能达到300米的有缆遥控水下机器人。

到九十年代,我国在水下航行器技术领域获得了重大突破。

沈阳自动化所在1994年和1995年分别与国内的中科研声学所、中船重工702所还有几所重点高校和

俄罗斯科学院海洋技术研究所合作研发了“探索者”号和CR-01(图1-4),这两种无缆的水下航行器。

前者工作深度达到了1000米,后者则是达到了6000米,我国一下跻身到在机器人总体技术水平的世界先进行列,也成为了AUV能下潜到6000米的少数国家之一。

CR-01可以按照预订航线进行航行,在6000米水下能够拍照、摄像、海底沉物目标搜索观察、海底多金属结核丰度测量、海底地势与剖面测量等等。

CR-01型AUV主要是为了用于对矿产资源的勘测和开发,其研究得到了中国大洋矿产资源开发研究协会支持。

图1-4CR-01型水下航行器

2008年3月CR-02型AUV6000米深海试验成功,标志着中国在自主式水下航行器技术和应用方面实现新的跨越,达到世界先进水平。

CR-02型(图1-5)AUV的本体长4.5米,直径0.8米,最大工作深度与CR-01一样,6000米,续航达25小时,定位精度小于20米,长基线声纳定位系统作用距离为10-12千米,剖面仪地层穿透深度达50米。

CR-02型AUV主要用于国际海底复杂环境下的海底矿产资源调查、作业海区现场海洋环境的测量、深海采矿场所的前期和后期调查、在某些特殊情况下还可作为定点调查设备使用,也可以应用于失事舰船调查和深海科学考察。

图1-5CR-02型水下航行器

由哈尔滨工程大学、华中理工大学、702研究所和709研究所共同开发研制的自主式智

能水下机器人“智水”系列(图1-7)代表了我国军用AUV的先进水平,该系列AUV可用于海域扫雷,自主巡航等。

经实验表明在智能控制等诸多方面“智水”都达到较高的水平。

图1-7“智水Ⅲ”型水下航行器

4、AUV国外发展情况

4.1、美国海军空间和海战系统中心自游者II

美国海军空间和海战系统中心(SPAWAR)开发的自游者II(FreeSwimmerII-SFII)、无人驾驶搜索系统(AUSS)(图1-1)以及飞行插头(FlyingPlug)。

其中自游者II属于无人驾驶水下航行器(UUV),在三者中体积最大,整体呈鱼雷形状,主要用来运输其他自主式航行器[24]。

AUSS(图4-1)属于自主式水下航行器(AUV),体长5.2米,直径0.8米,重1230千克,续航行时间为10小时左右。

飞行插头是为数据传输而设计的中间站,是为AUV、潜艇以及其他水面舰只之间的远距离通信而设计的小型AUV。

图4-1美国海军空间和海战系统中心的AUSS

4.2、美国海军研究生院ARIES水下机器人

美国海军研究生院(NPS)开发的ARIES水下机器人(图4-2),在水下多机器人协调雷区探测与水雷清除工作中发挥了重要作用。

由于水下扫雷任务危险性很高,因此控制算法上当出现机器人失踪时(引爆水雷),主控机器人可以下令其余机器人接替失踪机器人原先的任务。

结果表明该机器人编队应用于雷区探测可以在极大的提高搜索效率的同时,降低水雷的遗漏数量。

图4-2美国海军研究生院(NPS)的ARIES水下机器人

4.3、麻省理工学院ODYSSEY

麻省理工学院(MIT)海洋工程系海洋机器人实验室研制了ODYSSEY自主式水下航行器,Caribou和Xanthos水下协作机器人。

ODYSSEY主要用于海洋科学考察和海洋取样等任务。

该UUV体长2.2米,直径0.57米,设计上与一般欠驱动AUV相比最大的特点是航行器的两侧各有一个电动推进器,该设计提高了转向灵活性与最大航行速度。

Caribou和Xanthos水下机器人主要用于海洋科学考察,两者通过协作方式组成的AUV编队在建立海流的时空光谱模型中发挥了重要作用,通过协调标图的方法,提高了对位置环境标图的有效性、快速性和健壮性[30,31]。

4.4、WoodsHole海洋研究所REMUS

WoodsHole海洋研究所开发的两款水下航行器REMUS(图4-3)与ABE同属于信息型AUV。

REMUS作为“远程环境监控单元”用来执行海洋监测任务。

AUV长1.33米,中间最宽处0.19米,重量不足30千克,在众多AUV里属于小巧灵活的类型。

ABE体积较大可携带更多的能源和设备,其特点是船体由三部分组合而成,可在水中完全悬停以进行海底观察、地形勘测等活动,该AUV还具备自动回坞功能。

图1-3WoodsHole海洋研究所开发的REMUS

4.5、日本东京大学Kaiko

日本作为岛国,在海洋开发探测领域一直走在世界前列,09年由东京大学主持开发建造的Kaiko无人水下航行器(图4-4),已经可以下潜到世界上最深的海底。

其他还有通用动力公司和雷声公司研制的用于探测水雷的XP-21,德国STN公司研发的使用像缩微燃料电池和碳纤维增强塑料的深海C(DeepC),英国研发的用来搜集海洋数据的AUV“海豚”(Dolphin),法国海洋开发研究所开发的“EPAULARD”号无人航行器,韩国大宇公司旗下的船舶海洋研究与俄罗斯海洋研究所共同研发的OKPO-6000等等。

图1-4日本东京大学KaikoROV无人水下航行器

5、UUV国外发展情况

2.1 美国推出“海军无人潜航器主计划” 

目前,美国已成功开发了多型UUV。

其中,远程环境监视系统(Remote Environmental Monitoring Units,REMUS)在2003年“自由伊拉克”行动中成功执行了反水雷任务;AN/BLQ-11于2005年在SSN 708攻击型核潜艇上进行了测试;AN/WLD-1“遥控猎雷系统”(Remote Mine-hunting System ,RMS)也已经进入小规模初始生产阶段,RMS主要用于执行沿海地区的反水雷作战任务。

 

1999年,美国海军制订了UUV发展计划。

2002年,美海军要求UUV与无人机具有通用性,提高操作自主性水平。

2004年5月,美海军按照新的水面与水下联合作战的思想要求,修订了UUV发展计划,强调提高UUV与潜艇、水面舰艇信息联通的能力。

2005年1月21日,美国海军公布了经过大规模修订后的升级版的“海军无人潜航器主计划”,明确要发展便携式、轻型、重型和巨型4类UUV,续航力将突破百小时。

 

根据规划,美国海军正在建造和研制的所有水面舰艇和潜艇都将配备UUV,同时强调标准化和模块化设计, 进一步开发UUV自主能力、能源和推进技术,传感器和信号处理技术,通信和导航技术以及作战和人工干涉技 术等。

 

2.2 德国UUV计划取得重大进展 

2005年,德国阿特拉斯电子公司研制成功了DeepC自主式无人潜航器,并在比斯开湾深海水域进行了演示活动。

DeepC研发计划是德国21世纪航运与船舶技术研究规划的一部分,由德国联邦教育研究部提供资金。

DeepC重2.5 t,作业水深4 km,续航时间约50 h,最大装载能力为250 kg。

可执行水下管线检测、海底电缆铺设、海床勘探和海底资源调查等任务,其潜在军事应用价值已引起德海军的关注。

 2.3 澳大利亚开展UUV定位技术研究 

为提高水下定位精度并与水面平台实时通信,澳大利亚在其瓦亚巴型UUV上研究采用GPS、无线电和水声数据链的组合通信技术。

具体方案是:

利用安装在浮标上的GPS定位设备,提供浮标的精确位置坐标,并不断更新数据,最高精度可达10~15 m;通过水声数据链将定位和时间数据传送给水下的UUV,最大有效范围达5 km;UUV接收到数据后,通过计算机得到自身的准确位置。

澳大利亚还在研究利用该技术实现UUV与无人机的通信。

2001年,美澳海军进行了一次联合演习,澳海军“科林斯”潜艇上安装了“声学水下-水声信息链”通信系统,使在水下的潜艇能直接与30 km外的指挥舰通信。

 2.4 挪威联合开发UUV 

为加强技术交流,进一步提高UUV的研制能力和水平,2005年10月,挪威通用原子公司、康斯堡海上系统公司和C&C技术公司签订了一份协议,共同开发自主式无人潜航器及其相关技术。

康斯堡海上系统公司是世界知名的水声设备和水下系统产品的制造商,其研制的民用和军用HUGIN自主式UUV拥有较高的性能和可靠性。

而通用原子公司主要致力于UUV以及掠夺者遥控监视飞机的核心技术、先进的国防和能源系统技术的开发,目前已经承揽了美国海军的诸多项目,包括电磁飞机弹射系统、先进的阻拦装置、超导同级推进发动机和电磁钢轨等。

C&C技术公司最近已经交付了两艘HUGIN3000型UUV,并即将交付第三艘,潜航深度为4.5 km。

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