Przejdź do treści
HOME

Menu konta użytkownika

  • Zaloguj

Główne menu

  • HOME
  • O nas
    • Zarząd
    • Członkowie
  • Artykuły
  • Publikacje
  • Projekty
  • Galeria
  • Kontakt

Sodar 3D

Prototypowe urządzenie do ultradźwiękowego obrazowania 3D ze sterowaną wiązką na platformie ruchomej – SODAR 3D


Urządzenie ma umożliwić skanowanie przestrzeni w zasięgu około 5 m. Jest to krok pośredni przy tworzeniu autonomicznego robota do zdalnego skanowania przestrzeni.

Stworzona platforma ruchoma jest zdalnie sterowanym pojazdem. Zgodnie z założeniami projektu jest ona wyposażona w urządzenie myRIO firmy National Instruments oraz opracowany w całości przez koło radar. Platforma komunikuje się z komputerem użytkownika za pomocą sieci WiFi, co pozwala na jego wykorzystanie w dowolnym miejscu z dostępem do sieci bezprzewodowej na przykład w domu, na uczelni, czy też w przestrzeni publicznej. Stworzone oprogramowanie uruchomione na platformie ruchowej odbiera polecenia od użytkownika. Dzięki procesorowi czasu rzeczywistego działającym na myRIO interpretuje on na bieżąco komendy ruchu i wysyła odpowiednie sygnały do każdego z czterech silników prądu stałego.

Silniki sterowane są z wykorzystaniem mostków H umieszczonych na skonstruowanym układzie zasilająco-sterujących stworzonym na płytce uniwersalnej. Mostek H jest układem elektrycznym umożliwiającym sterowanie kierunkiem działania silników prądu stałego.

Radar ultradźwiękowy SODAR 3D. Sodar (ang. SOund Detection And Ranging) jest to ultradźwiękowy radar z elektronicznie sterowaną wiązką, działający w powietrzu. Urządzenie służy do stworzenia wirtualnej (dwu- i trójwymiarowej) mapy otoczenia (określenia względnej pozycji wszystkich nieruchomych obiektów znajdujących się w zasięgu urządzenia) bez wykorzystania mechanicznego kierowania wiązką. Koncepcja działania radaru opiera się na realizacji anteny fazowanej w dwóch płaszczyznach. Ważną kwestią jest tutaj optymalizacja kształtu wiązki oraz optymalizacji parametrów innymi metodami DSP.

Opracowany radar składa się z trzech elementów: nadajnika, odbiornika oraz bloku przetwarzania. Moduły te dzięki otworom montażowym mogą być ustawiane jeden nad drugim, tworząc matrycę przetworników do skanera 3D. Rozmiar skanera ograniczony jest do 6×6 przetworników ze względu na nie dość szeroką wiązkę pojedynczego przetwornika (+/- 20° przy spadku mocy o 3 dB). W omawianym zastosowaniu wykorzystano najmniejsze dostępne na rynku przetworniki (o średnicy 10 mm) w celu ograniczenia zasięgu oraz zwiększenia rozdzielczości.

Opracowany projekt można wykorzystać w takich dziedzinach jak robotyka, motoryzacja czy też automatyka.

W przyszłości zbudowana platforma mobilna wyposażona w specjalistyczny sprzęt może posłużyć również do obrazowania powierzchni za pomocą technik SAR, która to rozwijana jest członków naszego koła pracujących w Zespole Technik Radiolokacyjnych ISE PW.

Wykonawcy projektu:

mgr inż. Marcin Bączyk

Wojciech Błaszczuk

mgr inż. Jędrzej Drozdowicz

inż. Patryk Oleniuk

inż Mikołaj Sowiński

inż. Tomasz Zieliński – główny wykonawca

Marcin Żywek – prezes koła

Kalendarium

Zaproszenie na ROADSHOW ALTIUM DESIGNER® 19
16.10.2018 - 18.10.2018
SEMS’18 – bezpłatna konferencja o modelowaniu i symulacji systemów
25.09.2018 - 26.09.2018
Learn to Design Real Systems Fast with NI myRIO at Politechnika Warszawska
05.04.2018 - 05.04.2018
2 godzinne, bezpłatne warsztaty z elektroniki dla początkujących oparte na platformie Arduino
28.03.2018 - 28.03.2018
Arduino and beyond: Embedding MATLAB and Simulink algorithms on hardware
19.12.2017 - 19.12.2017
Warsztaty: Real-Time Video Processing. Implementacja algorytmów w układach ZYNQ SoC
17.11.2017 - 17.11.2017
Praktyki i praca w National Instruments – spotkanie informacyjne
08.11.2017 - 08.11.2017
Bezpłatne, certyfikowane seminarium z organizacji konferencji
08.11.2017 - 08.11.2017
Tworzenie GUI za pomocą MATLAB App Designer
07.11.2017 - 07.11.2017
Dzień Matlaba na Wydziale EiTI Politechniki Warszawskiej
27.10.2017 - 27.10.2017

Stronicowanie

  • Poprzednia strona ‹ Poprzednia
  • Strona 2
  • Następna strona Następna ›
Subskrybuj Kanał RSS

Copyright © 2023 RDSP PW - All rights reserved