Determination of coordinates of unmanned aircrafts by means of kinematic projection

dc.citation.epage469
dc.citation.issue2
dc.citation.journalTitleМатематичне моделювання та комп'ютинг
dc.citation.spage459
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorСвідрак, І. Г.
dc.contributor.authorАфтаназів, І. С.
dc.contributor.authorШевчук, Л. І.
dc.contributor.authorСтроган, О. І.
dc.contributor.authorSvidrak, I. G.
dc.contributor.authorAftanaziv, I. S.
dc.contributor.authorShevchuk, L. I.
dc.contributor.authorStrogan, O. I.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2025-03-04T11:14:26Z
dc.date.created2022-02-28
dc.date.issued2022-02-28
dc.description.abstractОписано 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.
dc.description.abstractA 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.
dc.format.extent459-469
dc.format.pages11
dc.identifier.citationDetermination 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.
dc.identifier.citationenDetermination 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.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/mmc2022.02.459
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/63445
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofМатематичне моделювання та комп'ютинг, 2 (9), 2022
dc.relation.ispartofMathematical Modeling and Computing, 2 (9), 2022
dc.relation.references[1] Rynin N. A. Kinoperspektiva. Moskva, Kinofotoizdat (1936), (in Russian).
dc.relation.references[2] Lyhachev L. N. Ob odnom primenenii kinoperspektivy. Sb. Geometrografiya. Vyp. 1. Riga (1974), (in Russian).
dc.relation.references[3] Lyhachev L. N. Kinoperspektiva. Moskva, Vysshaya shkola (1975), (in Russian).
dc.relation.references[4] Lyhachev L. N. Perspektivno-pryamougol’nye sopryazhenie proekcii. Nauchn.-tehn. sb. Vyp. 19. Ryga (1975), (in Russian).
dc.relation.references[5] Kul’minskii O. K., Nykolaevskii G. K. Kinoaksonometriya kak metod obemno-graficheskogo modelirovaniya. Prykl. geometriya i inzh. grafika. Vyp. 12, 136–138 (1971), (in Russian).
dc.relation.references[6] Kul’minskii O. K. Kinoperspektyva proektiruemoi avtomobyl’noi dorogi. Dissertation (1967), (in Russian).
dc.relation.references[7] Myhailenko V. E., Obuhova V. S., Podgornyi A. L. Formoobrazovanie obolochek v arhitekture. Kiev, Budivel’nyk (1972), (in Russian).
dc.relation.references[8] Tkach D. Y. Nekotorye voprosy kinoperspektivy i postroenie arhitekturnyh perspektiv. Izd. vyssh. uch. zaved., ser. “Stroitel’stvo i arhitektura”. No. 2 (1968), (in Russian).
dc.relation.references[9] Pylypaka S. F. Primenenie metodov nachertatel’noi geometrii dlya nahozhdeniya skorostei proizvol’nyh tochek tverdogo tela, sovershayushhego prostranstvennye dvizheniya. Prikl. geometriia i inzh. grafika. 51, 62–64 (1991), (in Russian).
dc.relation.references[10] Kalynovskaya O. P., Glogovskyi V. V., Pul’kevych Y. G. K probleme edinoi teorii proekcyonnyh otobrazhenii. Prikl. geom. i inzh. graf. 57, 45–50 (1994), (in Russian).
dc.relation.references[11] Pul’kevych I. G. Linijni operatory kinematychnyh proekciinyh vidobrazhen’. Pr. Lviv. Mizhnar. naukmetod. konf. z geometrychnogo modeliuvannia, inzh. ta komp. graf. Lviv (1994), (in Ukrainian).
dc.relation.references[12] Kalynovs’ka O. P., Glogovs’kyi V. V., Pul’kevych I. G. Nelinijni operatory kinematychnyh proekcijnyh vidobrazhen’. Pr. Lviv. Mizhnar. nauk.-metod. konf. z geometrychnogo modeliuvannia, inzh. ta komp. graf. Lviv (1994), (in Ukrainian).
dc.relation.references[13] Kalynovs’ka O. P., Glogovs’kyi V. V., Pul’kevych I. G. Lokacijni zadachi kinematychnyh proekcijnyh vidobrazhen’. Pr. Lviv. Mizhnar. nauk.-metod. konf. z geometrychnogo modeliuvannia, inzh. ta komp. graf. Lviv (1994), (in Ukrainian).
dc.relation.references[14] Vanin V. V., Virchenko G. A., Golova O. O., Shambina S. L. Zdobutky ta perspektyvy rozvytku strukturno-parametrychnogo geometrychnogo modeliuvannia. Prykladna geometrija ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 91, 45–50 (2013), (in Ukrainian).
dc.relation.references[15] Gavrylenko Ye. A., Najdysh A. V. Variatyvne dyskretne geometrychne modeliuvannia na osnovi prostorovyh kutovyh parametriv dyskretno predstavlenoi kryvoi drugogo porjadku gladkosti. Prykladna geometrija ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 91, 102–108 (2013), (in Ukrainian).
dc.relation.references[16] Braylov A. Yu. Sintez obobshhennogo zakona proekcyonnyh sviazei. Prykladna geometriia ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 94, 13–19 (2018), (in Ukrainian).
dc.relation.references[17] Gumen O. M. Tehnologiia avtomatyzovanogo geometrychnogo modelyuvannia proektyvnyh n-prostoriv. Prykladna geometriia ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 90, 92–96 (2012), (in Ukrainian).
dc.relation.references[18] Ploskyi V. O. Deiaki zauvazhennia shhodo vporiadkuvannia instrumental’nyh zasobiv prykladnoi geometrii. Prykladna geometriia ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 90, 254–261 (2012), (in Ukrainian).
dc.relation.references[19] Svidrak I. G., Baranec’ka O. R., Topchii V. I., Shevchuk A. O., Galkina N. S. Vyznachennia prostorovyh koordynat tochok panoramnogo znimannja. Zbirnyk nauk prac’ MDPU im. B. Hmel’nyc’kogo. 2, 136–140 (2014), (in Ukrainian).
dc.relation.references[20] Kucenko L. M., Zapol’s’kyi L. L., Suhar’kova O. I. Geometrychne modeliuvannia mobil’noi gravitacijnoi ustanovky dlia zahystu bezpilotnykiv typu litaka. Prykladna geometriia ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 94, 60–65 (2018), (in Ukrainian).
dc.relation.references[21] Virchenko S. G. Deiaki pytannia kompleksnogo dynamichnogo formoutvorennia na prykladi proektuvannia kryla litaka. Geometrychne modeliuvannia mobil’noi gravitacijnoi ustanovky dlia zahystu bezpilotnykiv typu litaka. Prykladna geometriia ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 94, 20–25 (2018), (in Ukrainian).
dc.relation.references[22] Nezenko A. Y. Parametrychne modeliuvannia kincevoi aerodynamichnoi poverhni litaka. Prykladna geometriia ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 94, 72–76 (2018), (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen[1] Rynin N. A. Kinoperspektiva. Moskva, Kinofotoizdat (1936), (in Russian).
dc.relation.referencesen[2] Lyhachev L. N. Ob odnom primenenii kinoperspektivy. Sb. Geometrografiya. Vyp. 1. Riga (1974), (in Russian).
dc.relation.referencesen[3] Lyhachev L. N. Kinoperspektiva. Moskva, Vysshaya shkola (1975), (in Russian).
dc.relation.referencesen[4] Lyhachev L. N. Perspektivno-pryamougol’nye sopryazhenie proekcii. Nauchn.-tehn. sb. Vyp. 19. Ryga (1975), (in Russian).
dc.relation.referencesen[5] Kul’minskii O. K., Nykolaevskii G. K. Kinoaksonometriya kak metod obemno-graficheskogo modelirovaniya. Prykl. geometriya i inzh. grafika. Vyp. 12, 136–138 (1971), (in Russian).
dc.relation.referencesen[6] Kul’minskii O. K. Kinoperspektyva proektiruemoi avtomobyl’noi dorogi. Dissertation (1967), (in Russian).
dc.relation.referencesen[7] Myhailenko V. E., Obuhova V. S., Podgornyi A. L. Formoobrazovanie obolochek v arhitekture. Kiev, Budivel’nyk (1972), (in Russian).
dc.relation.referencesen[8] Tkach D. Y. Nekotorye voprosy kinoperspektivy i postroenie arhitekturnyh perspektiv. Izd. vyssh. uch. zaved., ser. "Stroitel’stvo i arhitektura". No. 2 (1968), (in Russian).
dc.relation.referencesen[9] Pylypaka S. F. Primenenie metodov nachertatel’noi geometrii dlya nahozhdeniya skorostei proizvol’nyh tochek tverdogo tela, sovershayushhego prostranstvennye dvizheniya. Prikl. geometriia i inzh. grafika. 51, 62–64 (1991), (in Russian).
dc.relation.referencesen[10] Kalynovskaya O. P., Glogovskyi V. V., Pul’kevych Y. G. K probleme edinoi teorii proekcyonnyh otobrazhenii. Prikl. geom. i inzh. graf. 57, 45–50 (1994), (in Russian).
dc.relation.referencesen[11] Pul’kevych I. G. Linijni operatory kinematychnyh proekciinyh vidobrazhen’. Pr. Lviv. Mizhnar. naukmetod. konf. z geometrychnogo modeliuvannia, inzh. ta komp. graf. Lviv (1994), (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen[12] Kalynovs’ka O. P., Glogovs’kyi V. V., Pul’kevych I. G. Nelinijni operatory kinematychnyh proekcijnyh vidobrazhen’. Pr. Lviv. Mizhnar. nauk.-metod. konf. z geometrychnogo modeliuvannia, inzh. ta komp. graf. Lviv (1994), (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen[13] Kalynovs’ka O. P., Glogovs’kyi V. V., Pul’kevych I. G. Lokacijni zadachi kinematychnyh proekcijnyh vidobrazhen’. Pr. Lviv. Mizhnar. nauk.-metod. konf. z geometrychnogo modeliuvannia, inzh. ta komp. graf. Lviv (1994), (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen[14] Vanin V. V., Virchenko G. A., Golova O. O., Shambina S. L. Zdobutky ta perspektyvy rozvytku strukturno-parametrychnogo geometrychnogo modeliuvannia. Prykladna geometrija ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 91, 45–50 (2013), (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen[15] Gavrylenko Ye. A., Najdysh A. V. Variatyvne dyskretne geometrychne modeliuvannia na osnovi prostorovyh kutovyh parametriv dyskretno predstavlenoi kryvoi drugogo porjadku gladkosti. Prykladna geometrija ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 91, 102–108 (2013), (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen[16] Braylov A. Yu. Sintez obobshhennogo zakona proekcyonnyh sviazei. Prykladna geometriia ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 94, 13–19 (2018), (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen[17] Gumen O. M. Tehnologiia avtomatyzovanogo geometrychnogo modelyuvannia proektyvnyh n-prostoriv. Prykladna geometriia ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 90, 92–96 (2012), (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen[18] Ploskyi V. O. Deiaki zauvazhennia shhodo vporiadkuvannia instrumental’nyh zasobiv prykladnoi geometrii. Prykladna geometriia ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 90, 254–261 (2012), (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen[19] Svidrak I. G., Baranec’ka O. R., Topchii V. I., Shevchuk A. O., Galkina N. S. Vyznachennia prostorovyh koordynat tochok panoramnogo znimannja. Zbirnyk nauk prac’ MDPU im. B. Hmel’nyc’kogo. 2, 136–140 (2014), (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen[20] Kucenko L. M., Zapol’s’kyi L. L., Suhar’kova O. I. Geometrychne modeliuvannia mobil’noi gravitacijnoi ustanovky dlia zahystu bezpilotnykiv typu litaka. Prykladna geometriia ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 94, 60–65 (2018), (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen[21] Virchenko S. G. Deiaki pytannia kompleksnogo dynamichnogo formoutvorennia na prykladi proektuvannia kryla litaka. Geometrychne modeliuvannia mobil’noi gravitacijnoi ustanovky dlia zahystu bezpilotnykiv typu litaka. Prykladna geometriia ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 94, 20–25 (2018), (in Ukrainian).
dc.relation.referencesen[22] Nezenko A. Y. Parametrychne modeliuvannia kincevoi aerodynamichnoi poverhni litaka. Prykladna geometriia ta inzhenerna grafika: mizhvidom. nauk.-tehn. zb. 94, 72–76 (2018), (in Ukrainian).
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2022
dc.subjectбезпілотний літальний апарат
dc.subjectдрон
dc.subjectтраєкторія руху
dc.subjectкоординати
dc.subjectкінематичне проеціювання
dc.subjectрухомий центр проеціювання
dc.subjectпроекція траєкторії
dc.subjectпроектуючий промінь
dc.subjectоператор
dc.subjectпрограмне забезпечення
dc.subjectunmanned aircraft
dc.subjectdrone
dc.subjectmechanical trajectory
dc.subjectcoordinates
dc.subjectkinematic projection
dc.subjectmobile projection center
dc.subjecttrajectory projection
dc.subjectprojecting ray
dc.subjectoperator
dc.subjectsoftware
dc.titleDetermination of coordinates of unmanned aircrafts by means of kinematic projection
dc.title.alternativeВизначення координат безпілотних літальних апаратів засобами кінематичного проеціювання
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2022v9n2_Svidrak_I_G-Determination_of_coordinates_459-469.pdf
Size:
1.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2022v9n2_Svidrak_I_G-Determination_of_coordinates_459-469__COVER.png
Size:
463.96 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.88 KB
Format:
Plain Text
Description: