JP6673667B2 - 対気速度計測システム - Google Patents
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Description
用いない場合の処理が記載されている。また、無人航空機(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)の推定された対地速度に基づいて、UAVの加速度をモデル化すると共に、セン
サによって測定した実加速度との差の積分によって風速を推定する技術も提案されている(例えば、特許文献2)。当該文献には、推定された風速と対地速度との合計により対気速度を推定する旨の記載もある。
図1は、本実施形態に係る対気速度計測システムを備えるマルチコプターの一例を示す装置構成図である。マルチコプター1は、比較的小型且つ低速の飛行体であり、図1の例では4つのローター(回転翼)を有する回転翼機である。マルチコプター1は、プロセッサ11と、センサ群12と、RF(Radio Frequency)通信部13と、4組のモータドラ
イバESC(Electronic Speed Controller)14及びローター15とを備える。また、
コントローラ2は、ユーザの操作に基づいて、マルチコプター1を移動させるための無線信号をRF通信部13へ送信する。
13、並びにX軸センサ1211及びY軸センサ1212の上方には、所定間隔の隙間をあけてカバー1214が設けられている。ベース1213とカバー1214とは4つの支柱で接続されており、図4に破線の矢印で示すように、ベース1213とカバー1214との間には水平方向に空気が通過するようになっている。
速を測定することができる。測定の仕組みは、水平フローセンサ121と同様である。なお、垂直フローセンサ122の場合は、ベクトル合成を行うことなく対気速度の大きさを測定でき、出力値の大きさに基づいて1軸上の気流の向きも判断できる。
図10は、センサの搭載位置を示すマルチコプター1の模式的な平面図である。図11は、センサの搭載位置を示すマルチコプター1の模式的な正面図である。また、図10及び図11は、水平フローセンサ121及び垂直フローセンサ122の搭載位置を例示している。例えば、水平フローセンサ121は、マルチコプター1の本体16の中央上部に設けられる。水平フローセンサ121は、水平の全周方向の対気速度を計測するため、ローター15が発生させる気流の影響を低減させるため、平面視において4つのローター15のほぼ中央に設けられる。
上述の通り、対気速度計測システムの水平フローセンサ121によれば、低速飛行体の対気速度を水平方向について計測可能となる。特に熱式フローセンサを用いることで、低速飛行体の対気速度を計測するのに適した構成となる。図15は、横軸が所定方向の風量を表し、縦軸が対気速度を示すセンサの出力値を表すグラフである。また、実線は上述の熱式フローセンサの出力を示し、一点鎖線はピトー管の出力を示している。ピトー管は差圧に基づいて対気速度を計測するため低速域の感度が低下し、例えば15m/s以下の対気速度の検知は困難である。一方、熱式フローセンサは低速域の感度が良好であり、低速飛行体の対気速度計測に好適である。対気速度の精確な計測ができれば、飛行可能時間の推定精度も向上する。よって、ユーザが操作するコントローラ2までの飛行ができるよう、推定される飛行可能時間に基づいて警告を出力したり目的地を変更する処理を行ってもよい。特に、マルチコプター1が自動で目的地までの移動制御を行うような場合にも、飛行可能時間の精度を向上させることで墜落を防止することができる。
vy=vxyzsinφsinθ
vz=vxyzcosφ
φは、ベクトルvxyzとZ軸とのなす角である。θは、XY平面上におけるベクトルvxyzの方向とX軸とのなす角である。
vc=f(vr,pa,T)
なお、vcは、補正後の対気速度、vrは補正前の対気速度、paは気圧又は高度情報、Tは温度センサ123の測定値が示す温度である。
PV=nRT ・・・(7)
なお、Pは気圧、Vは体積、nは物質量、Rは気体定数、Tは温度である。
図16は、対気速度計測システムを備えるマルチコプターの変形例を示す装置構成図である。なお、図16のマルチコプター1は、図1の実施形態と対応する構成要素に同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。変形例に係るマルチコプター1は、プロセッサ11とセンサ群12との間にセンサハブコントローラ18を備えている。センサハブコントローラ18は、センサ群12の制御を行う演算処理装置である。センサハブコントローラ18をさらに設けることで、姿勢制御や移動制御を行うプロセッサ11の処理負荷を低減させることができる。また、センサハブコントローラ18は、各センサの出力に基づいて、マルチコプター1の制御情報をプロセッサ11に出力するようにしてもよい。例えば図示したセンサの少なくとも一部とセンサハブコントローラ18をモジュール化し、汎用的なセンサシステムを提供することもできる。
行体に適用してもよい。例えば、ローターの数は8つ等であってもよいし、1つのメインローターを備えるヘリコプターであってもよい。また、機体に対してローターの角度を傾けることができるティルトローター機や、ガス式の飛行船等に適用することもできる。
図17は、機体を傾けて飛行する場合における対気速度の補正を説明するための図である。本変形例では、例えば静電容量検出方式やピエゾ抵抗方式による3軸の加速度センサを備えるものとする。また、上述した実施形態に係る水平フローセンサ121の2軸と、3軸加速度センサのX軸及びY軸は一致しているものとする。そして、3軸の加速度に基づいて機体の傾斜角度θを算出し、θを用いて真の水平方向の移動速度vx’を求めることができる。
例えば、水平フローセンサは、直交する2軸を測定するものには限定されない。図18のセンサ素子は、ヒータを中心とした平面上であって、ヒータから等距離の円周上に、等間隔に6つのサーモパイル32を備えている。すなわち、本変形例の水平フローセンサは、水平面上に120°間隔の3軸をとるといえる。このような構成であっても、温度が低い方向から温度が高い方向への気流の流れを測定できるため、対気速度を算出することができる。総括すると、少なくとも2軸に対して対気速度を計測可能なフローセンサを用いることで、対気速度を算出することができる。
11 プロセッサ
111 姿勢制御部
112 移動制御部
12 センサ群
121 水平フローセンサ
1211 X軸センサ
1212 Y軸センサ
122 垂直フローセンサ
1221 Z軸センサ
123 温度センサ
124 気圧センサ
125 地磁気センサ
13 RF通信部
14 モータドライバESC
15 ローター
16 本体
17 支持部
18 センサハブコントローラ
2 コントローラ
3 センサ素子
31 ヒータ
32 サーモパイル
33 周囲温度センサ
Claims (8)
- 低速飛行体用の対気速度計測システムであって、
前記低速飛行体の飛行状態における水平方向の少なくとも2軸に対して対気速度を計測可能なフローセンサと、
略平面上に前記フローセンサを搭載するベースと、
前記ベースとの間に前記フローセンサを有すると共に前記ベースとの間に水平方向に空気が通過するように、前記ベースと所定間隔を空けて支柱で接続されるカバーと、
前記低速飛行体の飛行状態における鉛直方向の軸に対して対気速度を計測可能な1軸フローセンサと、
管軸方向が鉛直方向になるように前記低速飛行体に搭載され、内部に前記1軸フローセンサが配設される管状の筐体と、
を備えたことを特徴とする対気速度計測システム。 - 前記フローセンサは、前記低速飛行体の飛行状態における水平方向の互いに直交した2軸に対して対気速度を計測可能な2軸フローセンサである
請求項1に記載の対気速度計測システム。 - 前記2軸フローセンサは、少なくとも1つの熱源と、熱源の一軸方向両側に配置された1組の温度センサを、前記軸方向を直交させた状態で2組配置した熱式2軸フローセンサであることを特徴とする請求項2に記載の対気速度計測システム。
- 前記1軸フローセンサは、熱源と、該熱源の前記低速飛行体の飛行状態における鉛直方向両側に配置された温度センサとを含んで構成される熱式1軸フローセンサであることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の対気速度計測システム。
- 前記低速飛行体の周囲温度を測定する温度センサ、前記低速飛行体の周囲の気圧を測定する気圧センサ、前記低速飛行体の周囲の地磁気を測定する地磁気センサのうち少なくとも一をさらに備えることを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の対気速度計
測システム。 - 前記低速飛行体は、複数の回転翼を備えるマルチコプターであることを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の対気速度計測システム。
- 前記低速飛行体は、飛行体本体と、飛行状態における上下方向から見て該飛行体本体の周囲に配置された複数の回転翼とを備え、前記2軸フローセンサは、前記飛行体本体に設けられたことを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載の対気速度計測システム。
- 前記低速飛行体は、飛行体本体と、飛行状態における上下方向から見て該飛行体本体の周囲に配置された複数の回転翼とを備え、前記1軸フローセンサは、前記飛行体本体に対して回転翼の外側に配置されたことを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載の対気速度計測システム。
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