Determination of coordinates of unmanned aircrafts by means of kinematic projection
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Описано методику визначення механічної траєкторії та координат просторового розташування за допомогою кінематичного проєктування стосовно безпілотних літальних апаратів. Запропонована методика полягає в утворенні двох рухомих і незалежних центрів кінематографічної проекції, за допомогою запущених в простір дронів–перехоплювачів. Електромагнітні радіохвилі, що випромінюються безпілотниками, пронизують невідомий літаючий об’єкт і генерують два незалежних проектуючих промені, що перетинаються в місці розшуку літаючого об’єкта. При цьому миттєва (у певний момент часу) проєкція точки розташування об’єкта пошуку буде розташована в уявній “картинній площині” на лінії, що з’єднує проекції точок, створених проектуючими променями дронів–перехоплювачів. Оскільки всі об’єкти проекції в даному випадку мобільні, то вся проекція траєкторії шуканого об’єкта буде виведена на монітор оператора. Формування “більш картинного плану” перпендикулярно головному дозволить побудувати аксонометрію не лише для проекції, а й безпосередньо для траєкторії просторового руху повітряного простору. Кожна точка цієї траєкторії дає нам інформацію про “миттєві” координати просторового розташування літака. Швидкість обчислюється як відношення просторового переміщення літаючого об’єкта до тривалості руху. Наукова новизна методу визначення траєкторій, швидкостей і координат БПЛА полягає у вперше запропонованому поєднанні радіолокаціійного виявлення рухомого об’єкта з використанням для його реалізації кінематичного проектування з метою обчислення його миттєвих координат. Задача, що вирішується цим методом, полягає у підвищенні точності визначення координат переміщення повітряних об’єктів, які, у зв’язку з невеликими розмірами і масою, а також специфічними матеріалами їх виготовлення, не чітко і якісно відображаються на радарних моніторах. Разом з тим, встановлено вплив на точність визначення координат БПЛА, відбитого від фіксованих перешкод, розташованих на рельєфній поверхні Землі. Практичне використання результатів дослідження вбачається насамперед у військовій справі, наприклад, під час проведення антитерористичної операції на окупованих територіях України з метою виявлення та знешкодження розвідувальних БПЛА противника. Досить перспективним вважається використання цього методу в аерофотозйомці для чіткого розподілу координат дрона під час критичних зйомок для топографії місцевості.
A methodology for determining the mechanical trajectory and spatial coordinates of unmanned aircrafts by means of kinematic projection is described. The suggested methodology consists in the formation of two moving independent centers of kinematic projection by launching intercepting drones into space. Electromagnetic radio waves emitted by unmanned aircrafts pierce an unknown flying object and generate two independent projecting rays intersecting at the place of searching a flying object. At that, the instantaneous (at a certain moment) projection of the point of spatial location of the searched object will be located in an imaginary `picture plane' on the line connecting the projections of the points created by projecting rays of the intercepting drones. Since all the objects of projection are mobile in this case, the whole projection of the trajectory of the searched object will be displayed on the operator's monitor. The formation of a `more picture-like plan' perpendicular to the main one will allow us to build an axonometric view not only for the projection, but directly for the aircraft spatial movement trajectory. Every point of this trajectory gives us information about `instant' coordinates of the location of the aircraft in space. Velocity is calculated as the ratio of spatial displacement of a flying object to the duration of movement. The scientific novelty of the method of determining the trajectories, velocities, and coordinates of an unmanned aircraft consists in the combination of radar detection of a moving object with kinematic design used for its implementation in order to calculate instantaneous coordinates of the object. This methodology solves the problem of determining more accurately the coordinates of flying objects that are not clearly and qualitatively displayed on radar monitors due to small size, mass, and specific materials used in manufacture. At the same time, the influence on the accuracy of determining the coordinates of unmanned aircrafts reflected from the fixed obstacles placed on the relief surface of earth was established. The results of this study can be used in practice in military science, for example, during the anti-terrorist operation in the occupied territories of Ukraine, with the aim to detect and neutralize enemy reconnaissance unmanned aircrafts. The use of this method in aerial photography for clear fixation of drone coordinates during aerial surveys for terrain topography is also promising.
A methodology for determining the mechanical trajectory and spatial coordinates of unmanned aircrafts by means of kinematic projection is described. The suggested methodology consists in the formation of two moving independent centers of kinematic projection by launching intercepting drones into space. Electromagnetic radio waves emitted by unmanned aircrafts pierce an unknown flying object and generate two independent projecting rays intersecting at the place of searching a flying object. At that, the instantaneous (at a certain moment) projection of the point of spatial location of the searched object will be located in an imaginary `picture plane' on the line connecting the projections of the points created by projecting rays of the intercepting drones. Since all the objects of projection are mobile in this case, the whole projection of the trajectory of the searched object will be displayed on the operator's monitor. The formation of a `more picture-like plan' perpendicular to the main one will allow us to build an axonometric view not only for the projection, but directly for the aircraft spatial movement trajectory. Every point of this trajectory gives us information about `instant' coordinates of the location of the aircraft in space. Velocity is calculated as the ratio of spatial displacement of a flying object to the duration of movement. The scientific novelty of the method of determining the trajectories, velocities, and coordinates of an unmanned aircraft consists in the combination of radar detection of a moving object with kinematic design used for its implementation in order to calculate instantaneous coordinates of the object. This methodology solves the problem of determining more accurately the coordinates of flying objects that are not clearly and qualitatively displayed on radar monitors due to small size, mass, and specific materials used in manufacture. At the same time, the influence on the accuracy of determining the coordinates of unmanned aircrafts reflected from the fixed obstacles placed on the relief surface of earth was established. The results of this study can be used in practice in military science, for example, during the anti-terrorist operation in the occupied territories of Ukraine, with the aim to detect and neutralize enemy reconnaissance unmanned aircrafts. The use of this method in aerial photography for clear fixation of drone coordinates during aerial surveys for terrain topography is also promising.
Description
Keywords
безпілотний літальний апарат, дрон, траєкторія руху, координати, кінематичне проеціювання, рухомий центр проеціювання, проекція траєкторії, проектуючий промінь, оператор, програмне забезпечення, unmanned aircraft, drone, mechanical trajectory, coordinates, kinematic projection, mobile projection center, trajectory projection, projecting ray, operator, software
Citation
Determination of coordinates of unmanned aircrafts by means of kinematic projection / I. G. Svidrak, I. S. Aftanaziv, L. I. Shevchuk, O. I. Strogan // Mathematical Modeling and Computing. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol 9. — No 2. — P. 459–469.