智能化是当前AUV技术的研究热点智能化是当前AUV技术的研究热点,智能AUV的关键技术是人工智能技术。与智能化程度较低的AUV相比,高智能化AUV能够完成更复杂的任务,具备更广泛的作业范围以及更高的任务可靠性。1957年,台真正意义的AUVSPURV在美国华盛顿大学发明。经历半个多世纪发展,AUV技术逐渐成熟,不同功能和型号AUV在和民用领域得到了广泛应用。21世纪以来,AUV的
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智能化是当前AUV技术的研究热点
智能化是当前AUV技术的研究热点,智能AUV的关键技术是人工智能技术。与智能化程度较低的AUV相比,高智能化AUV能够完成更复杂的任务,具备更广泛的作业范围以及更高的任务可靠性。
1957年,台真正意义的AUVSPURV在美国华盛顿大学发明。经历半个多世纪发展,AUV技术逐渐成熟,不同功能和型号AUV在和民用领域得到了广泛应用。21世纪以来,AUV的自主控制和推进动力水平等不断提高,但其重要的技术瓶颈之一是智能化不足,智能型AUV已成为各国研究的重点和热点。

仿鱼水下机器人控制理论和方法、系统构成和实现提供有力支撑
近年来,仿生技术、控制技术和材料技术的发展为仿鱼水下机器人控制理论和方法、系统构成和实现提供了有力支撑。仿鱼类AUV研制涉及机构仿生、感知仿生、控制仿生、智能仿生等关键技术,通过综合应用机械、电子、传感、控制、材料等学科成果,研究其推进机理和流线型结构以提高平台机动性能。基于仿生技术的智能AUV具有流体扰动小、推进、机动性能好、智能化程度高等特征。
现今,美国已在脑控与控脑、生物材料和仿生机械等领域取得重大突破,DARPA成立了生物技术办公室,目标是发展基于生命科学的新一代装备和技术,进一步推动水下平台仿生研究的发展。

发射阵平行船纵向(龙骨)排列,并呈两侧对称向正下方发射一个扇
发射阵平行船纵向(龙骨)排列,并呈两侧对称向正下方发射一个扇形脉冲声波,接收阵沿船横向(垂直龙骨)排列,以多个接收波束角接收来自海底扇区的回波。接收指向性和发射指向性叠加后,形成沿船横向、两侧对称的若干波束。这种发射接收方法使多波束系统在完成一个完整发射接收过程后,形成一条一系列窄波束测点组成的、在船只正下方垂直航向排列的测深剖面。如下图所示,通过发射、接收波束相交在海底与船行方向垂直的条带区域形成数以百计的照射脚印(footprint),对这些脚印内的反向散射信号同时进行到达时间和到达角度的估计,再进一步通过获得的声速剖面数据由公式计算就能得到该点的水深值。

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