Determination of the Relative Positioning Based on Magnetic Gradiometry Measurements

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅或者付费存取

详细

The paper is devoted to solving the problem of determining the relative spatial arrangement and orientation of objects. The task was set: to show the fundamental possibility of spatial and angular
relative positioning when using the parameters of the magnetic field gradient in tensor form and in the form gradient of an absolute value vector as measurement information for the magnetic field of a local
dipole source. The solution of the problem is presented along with the features and limitations for both forms of representation are considered. The principles of construction of magnetic gradiometry measurement systems are briefly described, the limitations of technical implementation are considered, and the benefits of using an alternating magnetic field source is outlined. The results of modelling are presented, proving the possibility of using the proposed positioning method for various engineering problems.

作者简介

A. Volkovitskiy

Trapeznikov Institute of Control Sciences, Russian Academy of Sciences

Email: avolkovitsky@yandex.ru
Moscow, Russia

E. Karshakov

Trapeznikov Institute of Control Sciences, Russian Academy of Sciences

Email: karshakov@ipu.ru
Moscow, Russia

B. Pavlov

Trapeznikov Institute of Control Sciences, Russian Academy of Sciences

Email: pavlov@ipu.ru
Moscow, Russia

E. Tret'yakova

Trapeznikov Institute of Control Sciences, Russian Academy of Sciences

编辑信件的主要联系方式.
Email: ekaterina_tretikova@mail.ru
Moscow, Russia

参考

  1. Оболенский Ю.Г., Похваленский В.Л., Чеглаков Д.И. Алгоритм автоматического управления летательным аппаратом при дозаправке топливом в воздухе // Труды МАИ. 2013. Выпуск № 65. С. 1-17.
  2. Небылов А.В., Перлюк В.В., Леонтьева Т.С. Исследование технологии взаимной навигации и ориентации малых космических аппаратов в группе // Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение. 2019. Т. 18. № 1. С. 88-93.
  3. Колесников М.П., Мартынова Л.А., Пашкевич И.В., Шелест П.С. Метод позиционирования автономного необитаемого подводного аппарата в процессе приведения к причальному устройству // Изв. Тул. гос. ун-та. Технические науки. 2015. Вып. 11. Ч. 2. С. 38-48.
  4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. II (Теория поля). М.: Физматлит, 2022. 512 с.
  5. Волковицкий А.К., Каршаков Е.В., Павлов Б.В. Магнитоградиентные измерительные системы и комплексы: Монография в двух томах. Принципы измерений и структура магнитоградиентных комплексов. Том I. М.: ИПУ РАН. 2018. 149 с.
  6. Померанцев Н.М., Рыжков В.М., Скротский Г.В. Физические основы квантовой магнитометрии. М.: Наука, 1972. 448 с.
  7. Магнитные приборы. Преобразователь индукции магнитного поля трехкомпонентный НВ0302 [Электронный ресурс]: - Сайт производителя - Электронные данные. Режим доступа: URL.: https://www.magnetic.spb.ru/products/31125352, свободный - (дата обращения 15.07.2023).

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © The Russian Academy of Sciences, 2023