任麗艷, 李英成,3, 薛艷麗,3, 丁曉波,3, 吳 豪
(1.航空遙感技術國家測繪地理信息局重點實驗室,北京 100039; 2.中測新圖(北京)遙感技術有限責任公司,北京 100039; 3.中國測繪科學研究院,北京 100039)
低空輕小型無人機(unmanned aerial vehicle, UAV)具有成本低、易操作和高度靈活性的特點,能夠攜帶相關設備在空中執(zhí)行一些特殊任務[1-2]。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,其技術已經(jīng)較為成熟,并廣泛應用在國土資源監(jiān)測、災害應急服務和農(nóng)林遙感等多個領域[3-9]。然而,這類無人機機型多,裝備分散,缺乏統(tǒng)一管理,且飛行高度低、速度慢、體積小,沒有安裝大型無人機的通信應答設備,無法使用傳統(tǒng)的空管方式,給民航等正常飛行任務帶來嚴重威脅。隨著國家逐步對低空的開放,無人機飛行應用的快速發(fā)展迫切需要飛行作業(yè)的安全管理。
從監(jiān)管技術發(fā)展來說,目前低輕型無人機多數(shù)采用無線電臺的飛行監(jiān)管模式,受限于無線電臺功率,信號傳輸距離短,不具備遠程監(jiān)管的能力[10-11]?,F(xiàn)階段國內(nèi)外無人機遠程監(jiān)管尚處于探索期,美國航空航天局開發(fā)的無人機空中交通管制系統(tǒng),在無人機上安裝低空交通與飛行空間安全系統(tǒng)(low altitude traffic and airspace safety,LATAS),利用無線網(wǎng)絡回傳數(shù)據(jù),在云端軟件中顯示無人機的位置和姿態(tài),并能自動警醒避免彼此碰撞[12]; 美國聯(lián)邦航空管理局推出的無人機網(wǎng)上登記服務,通過注冊備案無人機進行監(jiān)管[13]; 國內(nèi)的AOPA U-Cloud系統(tǒng),在無人機上裝備SIM卡,基于互聯(lián)網(wǎng)和云計算技術,將其飛行航跡、速度等實時納入到云數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)對無人機的監(jiān)控[14]; DJI GEO系統(tǒng)通過與其硬件產(chǎn)品綁定,利用無線網(wǎng)絡提供所在區(qū)域的飛行限制和安全信息提示[15]; U-Care系統(tǒng)也具備無人機云監(jiān)管、飛行作業(yè)管理等無人機監(jiān)管與運營功能[16]。
隨著無人機監(jiān)管系統(tǒng)在推廣應用中的不斷完善,需要融入更多的高新信息技術。北斗導航衛(wèi)星系統(tǒng)具有(導航)定位、(精密)授時和短報文通信功能,可以在全國范圍內(nèi)提供全天候的衛(wèi)星導航和短信傳輸服務。北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)自1994年開始制定了“三步走”發(fā)展規(guī)劃,即實現(xiàn)“區(qū)域有源定位(2000年)—區(qū)域無源定位(2012年)—全球無源定位(2020年)”,最終將實現(xiàn)全球的衛(wèi)星導航能力。
為滿足無人機資源的統(tǒng)一管理,實現(xiàn)飛行作業(yè)任務按照“注冊報批—合理判斷—任務統(tǒng)籌”的業(yè)務化流程,在充分研究北斗導航衛(wèi)星技術特點的基礎上,基于“‘863’計劃”課題,本文項目組研發(fā)了基于北斗技術的針對低空輕小型無人機的飛行監(jiān)管系統(tǒng),以解決低輕型無人機的快速標識與有效監(jiān)管問題。本文從該監(jiān)管系統(tǒng)的研發(fā)思路、開發(fā)環(huán)境和功能構成等方面詳細闡述系統(tǒng)的開發(fā)與應用,并在四川省、新疆維吾爾自治區(qū)和湖北省等地區(qū)開展了多類型作業(yè)環(huán)境的測試和驗證工作。
低空輕小型無人機飛行監(jiān)管系統(tǒng)研發(fā)思路主要是在硬件和軟件2個層面將北斗導航衛(wèi)星技術與無人機飛行監(jiān)管工作流程進行深度融合。研發(fā)內(nèi)容包括標準規(guī)范制定、硬件研制、軟件研發(fā)、軟硬件集成和測試飛行等。
硬件方面: 研發(fā)機載/地面無人機監(jiān)管單元、硬件接口協(xié)議以及飛行諸元(無人機位置、姿態(tài)參數(shù))傳輸協(xié)議。在此基礎上,利用北斗短報文通信機制與鏈路,將無人機的飛行諸元實時回傳至監(jiān)管中心數(shù)據(jù)庫,相關部門可以根據(jù)采集到的數(shù)據(jù),利用軟件對無人機實施監(jiān)控。
軟件方面: 設計并構建一系列無人機監(jiān)管相關數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的搜集和整理入庫; 研發(fā)軟件平臺,實現(xiàn)對無人機飛行監(jiān)管前數(shù)據(jù)的注冊報批審核,飛行監(jiān)管時的北斗數(shù)據(jù)接收、飛行軌跡可視化、違規(guī)報警、規(guī)劃調(diào)度以及飛行監(jiān)管后的數(shù)據(jù)發(fā)布。主要涵蓋4個功能模塊: ①無人機資源與任務的注冊審批發(fā)布,實現(xiàn)飛行監(jiān)管前數(shù)據(jù)的報批審核與資源統(tǒng)一管理; ②北斗數(shù)據(jù)接收,實現(xiàn)飛行諸元的實時接收; ③飛行任務監(jiān)管,實現(xiàn)飛行監(jiān)控與違規(guī)報警; ④資源規(guī)劃配置,實現(xiàn)無人機應急服務調(diào)度管理。
按照監(jiān)管平臺應滿足用戶廣泛性和數(shù)據(jù)保密性的要求,系統(tǒng)設計了外網(wǎng)B/S架構和內(nèi)網(wǎng)C/S架構2部分,外網(wǎng)和內(nèi)網(wǎng)的開發(fā)環(huán)境如表1—2所示。
表1 外網(wǎng)開發(fā)環(huán)境Tab.1 Development environment of the wide area network
表2 內(nèi)網(wǎng)開發(fā)環(huán)境Tab.2 Development environment of the local area network
系統(tǒng)功能構成如圖1所示。其中,外網(wǎng)平臺注冊、審核飛行監(jiān)管前的無人機資源與任務數(shù)據(jù)以及發(fā)布飛行監(jiān)管后的數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)同步更新至內(nèi)網(wǎng); 北斗一體機中的北斗模塊通過串口直接與內(nèi)網(wǎng)監(jiān)管平臺連接,實現(xiàn)無人機飛行諸元數(shù)據(jù)的傳輸; 內(nèi)網(wǎng)平臺則通過匹配外網(wǎng)數(shù)據(jù)與北斗數(shù)據(jù)實現(xiàn)無人機飛行時監(jiān)管功能以及三維可視化。
圖1 系統(tǒng)功能構成
1.3.1 注冊、審核和發(fā)布
系統(tǒng)設計了3類用戶: 未注冊用戶、注冊用戶和管理員,不同級別的用戶具有不同的權限。未注冊用戶通過外網(wǎng)平臺中的用戶注冊模塊注冊、審批成為注冊用戶。擁有無人機資源的注冊用戶進入資源注冊系統(tǒng)填報無人機資源信息(如基本信息、飛行平臺信息、飛控信息和擁有單位等),用于無人機系統(tǒng)的登記統(tǒng)計及規(guī)劃管理; 計劃執(zhí)行飛行任務的注冊用戶進入任務注冊系統(tǒng)填報任務信息(如任務范圍、飛行時間、飛行高度和所用無人機型號等),報批飛行任務。管理員根據(jù)資源注冊信息的合法性、合理性和重復性以及任務注冊信息的空域?qū)徟?、時間審批等條件,24 h內(nèi)確認和審核注冊信息并反饋審核結果狀態(tài)。審核通過后,系統(tǒng)會為無人機和任務分配唯一的標識ID。審核通過的任務信息即可進行無人機飛行任務監(jiān)管,審核未通過的則反饋存在問題。
完成飛行監(jiān)管后,系統(tǒng)根據(jù)用戶注冊權限提供所有信息的匯總瀏覽、各項指標的介紹信息,共享無人機資源與任務數(shù)據(jù)以及飛行結果數(shù)據(jù),相關部門可以有效掌控無人機的信息資源,以備優(yōu)化配置并統(tǒng)一管理和調(diào)度。
1.3.2 北斗數(shù)據(jù)接收
如圖2所示,首先將機載無人機監(jiān)管單元采集的飛行諸元數(shù)據(jù)和接收方ID的通信申請信號加密,并利用北斗短報文技術發(fā)送至北斗衛(wèi)星; 然后,北斗衛(wèi)星將信號以短報文方式轉發(fā)到地面無人機監(jiān)管單元; 最后,地面無人機監(jiān)管單元實時接收和解密短報文,并推送給無人機飛行監(jiān)管軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接收模塊。
北斗數(shù)據(jù)接收軟件模塊操作流程為: 啟動無人機通訊設置,配置端口、波特率等硬件參數(shù),完成北斗監(jiān)管裝置的軟硬件連接; 點擊“跟蹤”啟動監(jiān)管,當連接狀態(tài)顯示經(jīng)緯度坐標信息時,表示數(shù)據(jù)接收成功; 點擊“斷開”則停止監(jiān)管,當連接狀態(tài)顯示關閉時,表示數(shù)據(jù)接收失敗。
(a) 北斗數(shù)據(jù)接收流程 (b) 北斗數(shù)據(jù)接收模塊界面
圖2北斗數(shù)據(jù)接收邏輯流程與功能
Fig.2LogicalprocessandfunctionofBeidoudatareception
1.3.3 基礎功能
系統(tǒng)是基于自主研發(fā)的“神州遨游TopWorld”基礎平臺開發(fā)的三維可視化平臺,其基礎功能包括: ①圖層化管理,加/卸載監(jiān)管區(qū)域的影像、地形等基礎數(shù)據(jù)以及管制區(qū)和飛行任務注冊范圍等無人機監(jiān)管專題數(shù)據(jù),控制數(shù)據(jù)的顯示模式; ②視圖,提供一系列基本瀏覽操作功能,包括旋轉、平移及縮放等; ③符號化表達,對系統(tǒng)中無人機等專題對象配置相應的符號; ④空間分析,提供空間距離量測和面積量測等功能。
1.3.4 飛行任務監(jiān)管
在任務飛行過程中,借助北斗模塊獲取飛行諸元信息(如飛行瞬時空間位置、飛行航向及飛行速度等)并將其入庫,然后在監(jiān)管平臺上進行三維實時監(jiān)管、匹配預警和可視化分析。具體包括以下4方面內(nèi)容:
1)一鍵啟動對所有任務的監(jiān)管,可切換當天任務資源列表和在線資源樹形分布2種監(jiān)管模式,通過動態(tài)監(jiān)管面板顯示當前任務的基本信息和任務狀態(tài)信息,并在三維場景中疊加飛行任務注冊范圍和管制區(qū)范圍。
2)當接收到無人機飛行數(shù)據(jù)時,三維場景中顯示出無人機標識并實時繪制其飛行軌跡,可實時動態(tài)顯示飛行諸元信息并查看無人機的資源信息。
3)實時監(jiān)管過程中,將飛行軌跡(或坐標)與飛行管制區(qū)域和任務注冊信息進行實時匹配,預警提示越界飛行、進入飛行管制區(qū)以及未注冊飛行等多種情況,出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,無人機閃爍提示,并顯示和發(fā)送告警短信。
4)監(jiān)管結束后,統(tǒng)計分析當天任務執(zhí)行情況,生成統(tǒng)計文檔,如飛行時長、違規(guī)信息等內(nèi)容。
1.3.5 資源規(guī)劃配置
系統(tǒng)的無人機資源與飛行任務注冊數(shù)據(jù)庫提供了大量的信息資源,因此,通過查詢統(tǒng)計等功能建立了一套應急服務調(diào)度流程,在此基礎上,通過對無人機資源規(guī)劃、配置和調(diào)度,為相關部門提供管理和決策支持。主要包括以下3個環(huán)節(jié):
1)災害點的選取標注。主要采用符號標注的功能。
2)資源的綜合查詢和顯示。系統(tǒng)提供了基于語義和空間范圍2種查詢模式。語義查詢可以通過輸入行政區(qū)域和系統(tǒng)型號等進行精確查詢或模糊查詢; 空間查詢可按空間范圍或者按距災害點的空間距離進行設置查詢。查詢結果可通過彈出結果面板和表格記錄等方式進行瀏覽,并在三維場景中顯示。
3)調(diào)度方案生成。統(tǒng)計輸出查詢結果并生成調(diào)度方案,包括執(zhí)行飛行任務的注冊用戶、無人機機型和飛行任務安排等。
該系統(tǒng)在四川省、新疆維吾爾自治區(qū)和湖北省等多地進行了測試應用。本文僅以武漢市試驗為例介紹系統(tǒng)的應用流程。本次測試監(jiān)管中心設在北京,共設計了3架無人機在武漢進行飛行試驗。
測試人員通過B/S客戶端完成用戶注冊并登錄B/S客戶端。在資源注冊模塊和任務注冊模塊分別完成無人機資源信息和飛行任務信息的注冊,提交信息進行審核; 審核通過后,分別自動生成標識無人機和任務的唯一ID號。
無人機資源和飛行任務注冊完成后,相關信息同步傳輸?shù)紺/S客戶端,監(jiān)管用戶通過C/S客戶端對飛行任務進行監(jiān)管。監(jiān)管功能界面如圖3所示。
圖3 系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)監(jiān)管功能界面
從圖中可見區(qū)域三維地形地貌、注冊任務范圍、飛行軌跡和無人機標識等監(jiān)管場景。根據(jù)北斗模塊獲取的飛行諸元信息,獲知在線的3架無人機狀態(tài)分別為越界并在禁飛區(qū)飛行、未注冊飛行和正常飛行,點擊單架無人機可以獲取該無人機的實時姿態(tài)信息及其報警信息。
本次試驗還全面測試了監(jiān)管系統(tǒng)的功能和性能,包括注冊系統(tǒng)數(shù)據(jù)上傳、無人機飛行諸元實時傳輸?shù)姆€(wěn)定性和可靠性以及無人機飛行監(jiān)管的可靠性和可視化效果。監(jiān)管平臺在數(shù)據(jù)接收過程中非常穩(wěn)定,接收的數(shù)據(jù)未出現(xiàn)錯誤,可視化效果良好。
基于北斗技術的無人機飛行監(jiān)管系統(tǒng)通過對無人機資源與任務注冊、北斗飛行諸元接收、無人機飛行監(jiān)管與告警、資源規(guī)劃配置等關鍵技術的研究和實現(xiàn),并基于B/S和C/S框架實現(xiàn)了無人機系統(tǒng)注冊與監(jiān)管功能。多地區(qū)的測試應用試驗表明:
1)系統(tǒng)可實現(xiàn)無人機資源與任務的注冊、審批以及共享,統(tǒng)一管理和唯一標識無人機資源任務,為飛行監(jiān)管提供數(shù)據(jù)支撐。
2)可實現(xiàn)多架無人機飛行諸元的同時遠程傳輸與3D可視化,提供無人機的實時位置服務與姿態(tài)信息。
3)在中心節(jié)點可實現(xiàn)全局無人機飛行的實時監(jiān)控和指揮,提供了無人機實時位置、飛行軌跡以及違規(guī)飛行報警信息,可聯(lián)系作業(yè)人員執(zhí)行控制指揮。
4)通過資源規(guī)劃配置和管理為管理部門指揮調(diào)度和決策提供依據(jù)。
5)本監(jiān)管系統(tǒng)首次將北斗通訊技術應用于無人機飛行監(jiān)管,具有重要的應用價值。一方面,北斗導航衛(wèi)星系統(tǒng)的引入解決了無人機飛行監(jiān)管目前所面臨的系列問題,使得國家空管和科技部門能夠有效掌控無人機遙感網(wǎng)絡的信息資源,實時監(jiān)管無人機飛行作業(yè)安全,實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置、統(tǒng)一管理和調(diào)度; 另一方面,基于北斗技術的無人機飛行監(jiān)管系統(tǒng)的廣泛應用為北斗導航衛(wèi)星系統(tǒng)的推廣提供了技術和硬件基礎,有利于其在無人機領域的扎根和快速發(fā)展。隨著我國民用無人機空管技術和管理機制的逐步形成,低空輕小型無人機的監(jiān)管功能將會不斷得到完善。
參考文獻(References):
[1] 李德仁,李 明.無人機遙感系統(tǒng)的研究進展與應用前景[J].武漢大學學報(信息科學版),2014,39(5):505-513.
Li D R,Li M.Research advance and application prospect of unmanned aerial vehicle remote sensing system[J].Geomatics and Information Science of Wuhan University,2014,39(5):505-513.
[2] 范承嘯,韓 俊,熊志軍,等.無人機遙感技術現(xiàn)狀與應用[J].測繪科學,2009,34(5):214-215.
Fan C X,Han J,Xiong Z J,et al.Application and status of unmanned aerial vehicle remote sensing technology[J].Science of Surveying and Mapping,2009,34(5):214-215.
[3] 廖小罕,周成虎.輕小型無人機遙感發(fā)展報告[M].北京:科學出版社,2016:1-300.
Liao X H,Zhou C H.Light and Small UAV Remote Sensing Development Report[M].Beijing:Science Press,2016:1-300.
[4] 唐遠彬,劉 文,任少華.基于無人機遙感技術的潮間帶高程測量方法[J].國土資源遙感,2013,25(2):42-46.doi:10.6046/gtzyyg.2013.02.08.
Tang Y B,Liu W,Ren S H.Tideland height measurement based on UAV remote sensing and tidal observation[J].Remote Sensing for Land and Resources,2013,25(2):42-46.doi:10.6046/gtzyyg.2013.02.08.
[5] 王利民,劉 佳,楊玲波,等.基于無人機影像的農(nóng)情遙感監(jiān)測應用[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2013,29(18):136-145.
Wang L M,Liu J,Yang L B,et al.Applications of unmanned aerial vehicle images on agricultural remote sensing monitoring[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2013,29(18):136-145.
[6] 趙星濤,胡 奎,盧曉攀,等.無人機低空航攝的礦山地質(zhì)災害精細探測方法[J].測繪科學,2014,39(6):49-52,64.
Zhao X T,Hu K,Lu X P,et al.Precise detection method for mine geological disasters using low-altitude photogrammetry based on unmanned aerial vehicle[J].Science of Surveying and Mapping,2014,39(6):49-52,64.
[7] 丁雷龍,李強子,杜 鑫,等.基于無人機圖像顏色指數(shù)的植被識別[J].國土資源遙感,2016,28(1):78-86.doi:10.6046/gtzyyg.2016.01.12.
Ding L L,Li Q Z,Du X,et al.Vegetation extraction method based on color indices from UAV images[J].Remote Sensing for Land and Resources,2016,28(1):78-86.doi:10.6046/gtzyyg.2016.01.12.
[8] 畢 凱,黃少林.無人機航測技術在農(nóng)村土地調(diào)查工作底圖制作中的應用[J].國土資源遙感,2016,28(2):149-153.doi:10.6046/gtzyyg.2016.02.23.
Bi K,Huang S L.Application of UAV aerophotogrammetry to base-map production in rural land survey[J].Remote Sensing for Land and Resources,2016,28(2):149-153.doi:10.6046/gtzyyg.2016.02.23.
[9] 胡 勇,張孝成,馬澤忠,等.無人機遙感影像中農(nóng)村房屋信息快速提取[J].國土資源遙感,2016,28(3):96-101.doi:10.6046/gtzyyg.2016.03.16.
Hu Y,Zhang X C,Ma Z Z,et al.Rural residential area extraction from UAV remote sensing imagery[J].Remote Sensing for Land and Resources,2016,28(3):96-101.doi:10.6046/gtzyyg.2016.03.16.
[10] 盧艷軍,劉季為,張曉東.無人機地面站發(fā)展的分析研究[J].沈陽航空航天大學學報,2014,31(3):60-64.
Lu Y J,Liu J W,Zhang X D.Analysis of the development of UAV GCS[J].Journal of Shenyang Aerospace University,2014,31(3):60-64.
[11] Zhang J X,Yu T,Chen J P,et al.Design of ground monitor and control system for UAV remote sensing based on world wind[C]//Proceedings of the 3rd International Conference on Software Engineering and Service Science(ICSESS).Beijing,China:IEEE,2012:51-54.
[12] 楊 林.美國四家公司的無人機空管系統(tǒng)完成初步測試[EB/OL].(2015-10-27).http://news.carnoc.com/list/327/327366.html.
Yang L.Drone airspace management system of four American companies completed initial testing[EB/OL].(2015-10-27).http://news.carnoc.com/list/327/327366.html.
[13] 宇辰網(wǎng).美國聯(lián)邦航空管理局的無人機監(jiān)管“壯舉”[EB/OL].(2016-5-16).http://www.cannews.com.cn/2016/0516/153838.shtml.
YUCHEN.Unmanned aerial surveillance“feat”of Federal Aviation Administration[EB/OL].(2016-5-16).http://www.cannews.com.cn/2016/0516/153838.shtml.
[14] 趙 孜.U-Cloud正式上線,無人機監(jiān)管邁出一大步[EB/OL].(2016-4-18).http://www.yuchen360.com/news/7022-0-0.html.
Zhao Z.U-Cloud officially online,unmanned aerial surveillance moved forward a big step[EB/OL].(2016-4-18).http://www.yuchen360.com/news/7022-0-0.html.
[15] Bluesky.即時空管服務,GEO和AOPA U-Cloud誰能占得先機?[EB/OL].(2015-11-22).http://www.loveuav.com/article-350-1.html.
Bluesky.Real time air traffic control services,GEO and AOPA U-Cloud who can take the lead? [EB/OL].(2015-11-22).http://www.loveuav.com/article-350-1.html.
[16] 宇辰網(wǎng).U-Care或?qū)⒊蔀橹袊鵁o人機空中交通管理系統(tǒng)[EB/OL].(2015-12-30).http://www.youuav.com/news/detail/201512/2318.html.
YUCHEN.U-Care may become the unmanned aerial traffic management system in China[EB/OL].(2015-12-30).http://www.youuav.com/news/detail/201512/2318.html.