目前导航不尽人意 详述一种改善汽车卫星导航系统新方法

发布者:InnovateMind最新更新时间:2018-12-10 来源: 电子发烧友关键字:导航系统  汽车电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

无联机的航位推算法提供了一种原来无法实现的基于汽车的导航方法。不论是在隧道、高楼林立的城市还是多层停车场里行驶,UDR都能提供持续的导航,并且不需要连接车辆自己的网络。并且能够在短时间的信号中断中持续导航。

改善汽车中的卫星导航系统的新方法详细剖析

编者按:不论是对用户还是导航系统的设计者,目前的卫星导航系统都不尽人意。本文介绍了一种提高准确性的办法。 

在汽车中使用“卫星导航”的上,我们都面临挑战。

无论是工厂安装的设备还是后装的设备,都有其局限性。有几个值得我们思考,其中,最明显的是,当驾驶者这些车穿过布满高楼大厦的城区时,导航的精度变得有限甚至很差。

在城市中,用户通常会感受到导航系统的视线干扰和中断,但城市反而是最需要精确、可靠的导航的地方。高层建筑也可以反射全球定位导航系统(GNSS)的信号,进一步弱化了信号清晰度。

另一个常见的情况是,当车辆穿过隧道时,导航数据就会丢失,当车辆驶出时,通常需要一段时间才能重新定位到隧道外的正确位置。

不过,别担心,在整个汽车市场,全球导航卫星系统已经开始有了创新。

最初只能在高端汽车中找到的汽车航位推算法(Automotive Dead Reckoning,ADR),将GNSS数据与从安装在车身和车轮上的传感器收集到的位置信息相结合。

通过这种方式,使用简单的航位推测技术,就可以计算出当前位置相对于上一次GNSS定位(fix)的距离。这要求车辆自身数据网络集成度要足够高,以便在制造车辆时能进行装配。

UDR(Untethered Dead Reckoning 无联机的航位推算法)是一种有望能够提供比仅仅使用GNSS更好,又能接近ADR效果的办法,这种办法并不需要与车辆网络连接起来。UDR通过将惯性传感数据与GNSS数据结合起来推算——参见图1。

改善汽车中的卫星导航系统的新方法详细剖析

图1

微机电系统加速度计和微机电陀罗仪用于提供角度和加速的精确测量数据,这些数据又会与GNSS数据结合,在GNSS信号被干扰或者失真时提供即时的定位修正。

通过记录车辆最后的位置,例如在一个多层或地下停车场的位置,然后在车辆重新启动的时候,能够立即导航。下图表示了在一个被高建筑物包围的一个区域中UDR的定位精度:

改善汽车中的卫星导航系统的新方法详细剖析

图2

图2的测试结果显示出了GNSS和UDR两中方案之间的精度差距。UDR方案中,在实验车辆的挡风玻璃上安装了一个天线。在这次实验中,UDR方案的定位精度是仅仅使用GNSS的3倍。

另一个实验进一步说明UDR在信号不良的条件下的能力。在该实验中,天线是安装的车底部的,就在仪表盘的下方,测试结果如图3。虽然其绝对位置的定位精度不如将天线安装在挡风玻璃上,但UDR方案的精度仍然是仅用GNSS的3倍。仅仅用GNSS的结果则是惨不忍睹。

改善汽车中的卫星导航系统的新方法详细剖析

图3

上述的两个实验中,都是用了ublox的UDR组件——NEO-M8U。这一袖珍组件的尺寸仅为12.2 x 16.0 x 2.4 mm,包括了3D惯性传感器。它能支持多重卫星系统的GNSS,能够接收来自GPS、GLONASS,北斗和伽利略等系统的信号。

另外的UDR组件,EVA-M8E,则更小,它能够提供相同的功能,但是为了获取更高精度的信息,需要额外安装的陀螺仪和加速度计。

那些完全集成的UDR组件,例如NEO-M8U,能够协助系统到到最高的定位精度。图4显示了M8的设计。可以看得出,M8使用了一个斤耦合的卡尔曼滤波器,能够将追踪精度的信息反馈到GNSS组件中。

卡尔曼滤波器,也是一种线性二次估计算法,基于一系列的测量用来估计车辆的位置,并提供更精准的定位。通过这种方法,有可能是衡量了所有GNSS和传感器信号之后,再得出3D精度最高的结果。

当在城市林立的高楼之间导航时,从一个或两个卫星中获得的数据都能增加航位推算法的定位精度。而如果不用这种方法,定位精度将会非常差,甚至根本无法定位。

改善汽车中的卫星导航系统的新方法详细剖析

图4

UDR方案的另外一个重要的特点是,该方案能够提供高刷新频率的定位信息,或者是实时的高导航率结果(HNR,High NavigaTIon Rate)。当仅仅依赖于GNSS信号时,位置的计算存在内部的长时间延迟。

大众市场上典型的使用GNSS的系统,其最大的刷新频率是10赫兹,每秒最多修正10次。在能够获得卫星信号的时候,这样的系统还能够在反映汽车所在的区域。但UDR就不一样了,它能够将刷新频率提高两倍。到20赫兹,极大地提高导航率。

改善汽车中的卫星导航系统的新方法详细剖析

图5

图5说明了时延在两种方案中对导航的影响程度。基于V2X基础设施的防碰系统和车距保持的关键就是时延,时延越短越好。从图中可以看出,UDR的时延更短。为了在紧急情况下能够迅速反应,短时延和高导航率对于V2X应用来说,是不可或缺的。

在u-blox 的NEO-M8U和EVA-M8E的组件中,包含3轴陀螺仪、3轴加速度计和组件的温度传感器的原始数据将会以100赫兹的频率进行更新。这些数据传输到了UART或者I2C兼容界面中,能够用于描述驾驶员表现,在按里程付费保险应用或者事故重现上也会有用。

如果你有使用基于UDR的系统的打算,最好还是先仔细考察相关UDR组件的能力,以及有助于设计原型和加快进入市场的开发工具的能力。需要关注的重点包括他们能够适应的温度范围,汽车质量标准认证,例如AEC-Q100,以及是否符合如ISO 16750这类规定了上路汽车运行条件的标准。

制作初始的概念模型也需要一些评估套装或者一些能够马上体验的设计,例如测试不同的天线位置,评估不同的组件功能,并将GNSS和传感器的表现用图表表示出来。

无联机的航位推算法提供了一种原来无法实现的基于汽车的导航方法。不论是在隧道、高楼林立的城市还是多层停车场里行驶,UDR都能提供持续的导航,并且不需要连接车辆自己的网络。并且能够在短时间的信号中断中持续导航。


关键字:导航系统  汽车电子 引用地址:目前导航不尽人意 详述一种改善汽车卫星导航系统新方法

上一篇:特斯拉新专利:车辆更精确定位技术 赋能自动驾驶系统
下一篇:DeepMap为自动驾驶车队提供高精地图技术

推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:18

高压配电模块 Power Distribution
前几日《UBS爸爸又拆了辆Model 3,原来它里面是这样的》一文流传很广,有几位朋友都问起这个 高压配电 模块的事情 备注:UBS的报告不是他们自身放在网上一般大家是无权来转载的,哪怕是翻译的都涉及到很多的问题,这个账号直接爆炸自动结束自己的生命周期,能长期写点文章真是不容易的     这里拿了Bolt EV的整个系统的整合情况与Tesla Model3进行了对比     这个我们其实比较不同的典型EV的设计架构图,都有把一对直流充电机接触器拿出来,把配电盒熔丝往外的冲动     从这个角度来看,可以围绕这个配电盒做一个大的环路,也可以围绕这个东西来测定所有一面的温度,来评估在充放电过程中,整个导体的温度情况。在这
[嵌入式]
一种“动静结合”的CAN总线调度算法在汽车电子控制网络中的研究与应用
    CAN总线最初是由德国BOSCH公司于20世纪80年代初提出的,当时主要应用于汽车电气通信,它将汽车上各种信号的接线只用两根简洁的电缆线取代,而各种电子装置通过CAN控制器挂到这两根电缆上,设备之间进行数据通信和数据共享,从而大大减少了汽车上的线束。CAN总线结构独特,性能可靠,目前被公认为是最有前途的现场控制总线之一。 1、基于CAN总线的汽车电子控制网络中潜在问题   从信息共享角度分析,现代典型的汽车电子控制单元有:电控燃油喷射系统、电控传动系统、防抱死制动系统(ABS)、防滑控制系统(ASR)、巡航系统、空调控制系统等,用CAN总线将各个单元节点连接起来,组成实时通信网络。   汽车CAN总线网络在实际运行过程中
[嵌入式]
汽车电子——未来5年半导体业的成长推力
近期有三起大的半导体业界并购事件引人注意,且收购目标都是瞄准了汽车电子这一行业,分别是高通(Qualcomm)并恩智浦(NXP)、西门子(Siemens)并Mentor Graphics、三星电子(Samsung Electronics)并哈曼(Harman International)。 半导体产业未来5年最大的成长推力并非物联网,而是汽车电子,关键在于siliconcontent的含量,物联网应用虽然庞大,但silicon content含量不高,反观一台汽车的silicon content含量却十分诱人。 以silicon content来看 由手机到车用电子到物联网 在PC世代后,智能型手机是让半导体公司攀上高峰的推手,然
[嵌入式]
安森美半导体在SAE世界大会上展示用于汽车系统的先进技术
SAE WCX17 - 展台4002 - 美国密西根州底特律市 - 2017年4月5日——推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)在今年密歇根州底特律举行的SAE世界大会上进行与最新汽车应用相关的多场演讲和创新产品演示。该公司应用广泛的跨电压半导体技术满足了汽车设计和技术的多个领域的各种需求,包括燃油经济性和减排、主动安全和先进驾驶辅助系统(ADAS)、汽车电子功能化、车身电子、互联、电源管理和照明等。 在此次大会上,安森美半导体的演讲主题和探讨的技术包括:使用智能无源传感器的车辆检测技术、用于汽车系统的功率MOSFET设计考虑、用于功率模块的基板技术以及使用eFuse技术
[汽车电子]
安森美半导体在SAE世界大会上展示用于汽车系统的先进技术
汽车电子系统如何选择合适的保护器件?
关键任务子系统必须健壮可靠,以确保驾驶员和乘客安全。 除非车辆的电子电路具有高度的可靠性和抗电冲击能力,否则自动驾驶汽车(AV)所提供的安全性和便利性无法实现。通过提供过流保护,瞬态浪涌保护,静电放电(ESD)保护和反极性保护,设计人员可以大大降低电路故障的风险。电路保护策略应从三个关键任务子系统开始:摄像头,雷达和ADAS。 保护相机子系统 在音视频设备中,多个摄像机可提供基本的前向和后向视觉,并协同工作以提供深度感知,通过CCD / CMOS图像传感器将可见光转换为电信号,以发送给通信和控制电路。摄像机子系统中的电路块如图2所示。需要保护组件的关键是与外部电路连接的部分。 摄像机电源子系统需要保护免受三种潜
[汽车电子]
<font color='red'>汽车电子</font>系统如何选择合适的保护器件?
物联网之卫星导航系统
1、卫星导航系统的发展 全球卫星导航系统也叫全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS),是能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的三维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统,通俗一点解释就是通过卫星系统,获取地球上任意点的位置信息,包括时间、经纬度、海拔、速度等信息。 全球卫星导航系统包括美国的全球定位系统GPS、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)、欧盟的伽利略卫星导航系统(GALILEO)和中国的北斗卫星导航系统(BDS)。其中GPS是世界上第一个建立并用于导航定位的全球系统,2020年中国北斗导航系统完成全球覆盖。      
[嵌入式]
物联网之卫星<font color='red'>导航系统</font>
陈光祖:单片机是汽车电子业发展基石
单片机的电子学名称为微控制器(MCU),在当代单片机已成为汽车电子产业发展的基石。单片机并不是什么神秘的东西,它已广泛的存在于人们工作与生活方方面面,无时不刻的在接触与使用中,只不过它装在电器产品的内在空间,我们很少能看到,也意识不到而已。如我们的手机、电视、空调、微波器、洗衣机、音响、电热水器、汽车……等,都装有各种各样的单片机为核心的微型计算机或微处理器中,而且它的作用和地位越来越重要,难怪国内外信息专家说:现在我们正生活在单片机的花花世界中。 那么,什么是单片机?它实际上是一种特殊的,高级的芯片,它不像一般芯片那样,只能完成某一逻辑的功能,可以说它是非常微妙的脑型芯片。 单片机的作用是将微型计算机上
[单片机]
陈光祖:单片机是<font color='red'>汽车电子</font>业发展基石
汽车电子驱动电机具有哪些特点?
随着科技的不断发展,汽车行业也在不断地进行创新。在这个过程中,汽车电子驱动电机逐渐成为了汽车行业的一个重要发展方向。汽车电子驱动电机是一种将电能转化为机械能的装置,它可以实现汽车的启动、加速、制动等功能。与传统的内燃机相比,汽车电子驱动电机具有许多优点,如高效、环保、低噪音等。本文将对汽车电子驱动电机的特点进行详细的介绍。 1. 高效 汽车电子驱动电机的最大特点就是高效。传统的内燃机在能量转换过程中会有大量的能量损失,而汽车电子驱动电机的能量转换效率可以达到90%以上。这意味着,汽车电子驱动电机可以将更多的电能转化为机械能,从而提高汽车的动力性能。此外,由于汽车电子驱动电机的结构简单,因此在运行过程中的能量损失也相对较小。 2.
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved