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无人机自主控制等级及其系统结构
的分析(总9页)
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无人机自主控制等级及其系统结构的分析
[摘要]制定无人机自主控制等级是了解无人机自主控
制水平的关键,同时也可以为无人机自主控制技术的发展
提供方向。本文首先对无人机自主控制技术及相关理论基
础进行简单介绍,以美国无人机自主控制等级的划分情况
为例,探讨国外研究进展,并结合我国无人机技术的具体
情况,提出一种适用于我国无人机自主控制等级划分的规
划对策。在此基础上,对无人机自主控制系统结果进行具
体分析。
[关键词]无人机;自主控制等级;系统结构
中图分类号:文献标识码:A文章编号:1009-914X
(2018)21-0092-02
前言:无人机飞行任务的特点决定其控制系统必须具
有较高的自主性,能够对复杂的环境和任务内容进行控制
调整。目前o人机控制技术是无人机研究领域的难点问
题,随着信息技术的发展,无人机自主控制将相分布式、
网络化和协同控制方向发展。在技术发展过程中,对无人
机的自主控制水平进行等级评价,可以找到技术存在的不
足,并把握好技术发展方向,从而逐渐提高无人机自主控
制水平。目前美国在无人机技术的研究方面处于领先地
2
位,自主控制等级划分也较为完善,可以为国内无人机自
主控制等级的制定提供借鉴。
一、无人机自主控制技术及相关理论基础
(一)完全自主控制
无人机自主控制技术的发展目标是实现完全自主控
制。在无人机的任务执行过程中,机载信息获取能力、信
息传输与应用能力以及控制自主性是无人机使用性能的决
定性因素。美国率先提出无人机自主性研究目标,并将态
势感知、多平台网络化通信和作战、智能自主性作为关键
技术内容。完全自主控制目标的实现需要经过一个渐进发
展过程,可以对其技术水平进行等级划分,评估目前研究
进展,制定未来发展计划,逐步实现技术研究目标。在此
基础上,应对不同等级进行细分,明确每个等级的关键技
术,无人机完全自主控制。从技术内容来看,要实现这一
目标,无人机需要具备类似人脑的决策能力,因此,对无
人机自主控制技术的研究主要以人的智能神经系统为参
考。
(二)智能神经系统
人的神经控制系统是一个完美的自主控制体系,能够
在各种复杂的环境条件下,作出综合性决策,采取正确的
行为实现具体目标。可以将人的智能化控制理解为一种分
析计算能力,在已有信息的基础上,进行计算、推理、学
3
习,对新态势进行整理归纳,最终作出控制决策。可以将
人的智能活动分为显意识、无意识、下意识和前意识几个
层次。人的神经系统则是信息传递和决策的支持系统,可
以分为三层结构,从上到下一次为决策性行为、程序性行
为和反射性行为,分别对应大脑皮层、神经中枢和感知神
经等组织机构。这三个自主控制层次呈递阶结构,分别支
持不同的自主行为。对无人机自主控制等级的划分,也以
类似的三层次结构为基础。
二、国外无人机自主控制等级分析
(一)美国无人机自主控制等级划分
美国空军实验室从2000年开始研究无人机自主控制技
术,将其自主控制能力划分为10个等级,从低到高依次为
遥引导、实时故障诊断、故障自修复及环境自适应、机载
航路重规划、多机协调、多机战术重规划、多机战术目
标、分布式控制、机群战略目标和全自助机群[1]。这种等
级划分也反映出美国无人机自主控制技术的发展路线,具
体如图1所示。
可以将美军制定的10个自主控制技术等级划分为三个
层次:(1)单机自主控制层次,包括前4级的遥引导、实
时故障诊断、故障自修复及环境自适应、机载航路重规
划;(2)多机自主控制层次,包括5~7级的多机协调、
多机战术重规划和多机战术目标;(3)机群自主层次,包
4
括8~10及的分布式控制、机群战略目标和全自主机群。
自主控制等级越高,无人机的智能型和适应性越强,从而
能够使其满足更加复杂的任务和环境控制要求[2]。
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