Determination of the Relative Positioning Based on Magnetic Gradiometry Measurements

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Acesso é pago ou somente para assinantes

Resumo

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.

Sobre autores

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

Autor responsável pela correspondência
Email: ekaterina_tretikova@mail.ru
Moscow, Russia

Bibliografia

  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).

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © The Russian Academy of Sciences, 2023