Volume 2,Issue 9
四轴无人机与地面设备交互连接控制系统的
设计与实现
随着无人机技术的迅猛发展,其在工业巡检、精准农业、地理测绘、应急救援及影视航拍等领域的应用持续深化。四轴无人机作为多旋翼飞行器的典型代表,凭借机械结构简洁、操控灵活、可垂直起降及悬停等优势,成为民用与科研领域的主力平台。无人机系统的效能与智能化水平,根本上依赖空- 地间稳定、高效、低延迟、高带宽的双向交互连接。当前商用解决方案存在协议封闭、定制性弱、成本高昂或扩展性不足等问题,难以满足特定科研与高端行业需求。本文设计实现的系统,构建了开放、可靠、可扩展的软硬件开发测试平台,在通信链路管理、系统集成度和任务智能化支持方面具有重要参考价值。
[1]Meier L,Honegger D,Pollefeys M.PX4:A node-based multithreaded open source robotics framework for deeply embedded platforms[C]//2015 IEEE International
Conference on Robotics and Automation(ICRA).IEEE,2015:6235-6240.
[2]Koubaa A,Alajlan M,Qureshi B.ROS:An open-source robot operating system tutorial[J].Journal of Intelligent&Robotic Systems,2017,87(1):19-31.
[3] 王鹏, 陈金勇, 刘锦涛. 基于MAVLink 的无人机地面站系统设计[J]. 计算机工程与设计,2018,39(11):3489-3494.
[4] 张洋, 李斌, 刘艳. 基于ROS 和PX4的无人机控制系统研究[J]. 计算机测量与控制,2020,28(5):214-218.
[5]Chao H,Cao Y,Chen Y.Autopilots for small unmanned aerial vehicles:A survey[J]. International Journal of Control,Automation and Systems,2010,8(1):36-44.
[6]DJI.O3 Air Unit User Manual V1.0.2022.
[7]Holybro.Pixhawk 2.4.8 Autopilot User Manual.2021.
[8]MAVLink Developer Guide.https://mavlink.io/en/.Accessed:Oct.26,2023.