Найти в Дзене
Коммерсантъ

Автономные надводные роботы, трехмерное зрение и телеуправляемый подводный аппарат

Создать телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, морского автономного надводного робота, систему технического 3D-зрения для автономных подводных аппаратов или гидроакустический комплекс позиционирования и связи, который может определять точные координаты подводных объектов,— о разработках в области робототехники рассказали «Ъ-Науке» представители вузов—участников программы «Приоритет-2030». В Севастопольском государственном университете (СевГУ) ведется разработка отсека с системой технического 3D-зрения для автономных необитаемых подводных аппаратов для обнаружения и классификации (формы и размера) подводных объектов, расположенных на дне. Аппарат ведет расчет дальности до обнаруженного объекта, расчет его координат и онлайн передает по гидроакустическому каналу связи полученные данные. «Разработка позволит изменить типовую модель применения автономного необитаемого подводного аппарата, согласно которому оператор получает видеоинформацию, собираемую подводным роботом, лишь по зав

Создать телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, морского автономного надводного робота, систему технического 3D-зрения для автономных подводных аппаратов или гидроакустический комплекс позиционирования и связи, который может определять точные координаты подводных объектов,— о разработках в области робототехники рассказали «Ъ-Науке» представители вузов—участников программы «Приоритет-2030».

   Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Севастопольском государственном университете (СевГУ) ведется разработка отсека с системой технического 3D-зрения для автономных необитаемых подводных аппаратов для обнаружения и классификации (формы и размера) подводных объектов, расположенных на дне. Аппарат ведет расчет дальности до обнаруженного объекта, расчет его координат и онлайн передает по гидроакустическому каналу связи полученные данные.

«Разработка позволит изменить типовую модель применения автономного необитаемого подводного аппарата, согласно которому оператор получает видеоинформацию, собираемую подводным роботом, лишь по завершении миссии и возвращении аппарата на базу. Благодаря разработанным алгоритмам обработки изображений и подводного 3D-зрения мы можем сообщать оператору информацию об обнаруженных объектах по ходу выполнения миссии. Это позволяет корректировать цели миссии подводного аппарата по ходу ее выполнения и в целом сокращает эксплуатационные издержки»,— рассказал Алексей Кабанов, заведующий кафедрой «Информатика и управление в технических системах» СевГУ.

Совместно с концерном «НПО “Аврора”» Севастопольский государственный университет уже разработал конструкторскую документацию и базовое программное обеспечение. Экспериментальный образец планируется изготовить и испытать до конца 2022 года.

«Разработка технологий для подводных необитаемых аппаратов — один из элементов научной стратегии вуза, на реализацию которой СевГУ получил средства программы «Приоритет-2030». Задача разработки — обеспечить проведение таких подводных изыскательских и мониторинговых работ, которые человек выполнить не в состоянии»,— объяснил проректор по инновационной деятельности Севастопольского госуниверситета Сергей Дудников.

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) в рамках выполнения стратегического проекта «Морская робототехника» по программе «Приоритет-2030» разрабатывает гидроакустический комплекс позиционирования и связи, который на базе сигналов с широкополосной модуляцией может определять географические координаты подводных объектов с большой точностью.

Для обеспечения надежной связи в различных гидрологических условиях используются два типа модемов — на базе OFDM-модуляции либо на базе DSSS-модуляции, обеспечивающие высокую надежность связи. На данный момент СПбГМТУ уже производит сборку рамы внутреннего отсека гидроакустической системы позиционирования и рабочего места оператора.

В Астраханском государственном университете им. В. Н. Татищева (АГУ) разработки в области морской робототехники идут по двум направлениям: создание серии высокоманевренных телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА) и морской многоцелевой безэкипажной платформы (ММБП) — морского автономного надводного робота в различных модификациях.

В рамках направления ТНПА уже выполнены работы по исполнению подводного робота с отказоустойчивой кинематикой. Для направления ММБП создана цифровая модель для динамических испытаний и завершаются работы с модельным образцом морского робота, направленные на диагностику и тестирование оборудования в реальных условиях. На базе университета создается полноразмерный макет морского робота для проведения работ по установке оборудования, устройств, а также компонентов, входящих в программно-аппаратный комплекс.

Алексей Титов, руководитель стратегического проекта АГУ «Развитие морских роботизированных технологий в Каспийском регионе», отметил: «Благодаря усилиям университета формируется значительный блок компетенций на юге России в области морской робототехники. Для создание прорывных инновационных разработок мы объединили усилия трех ведущих вузов: Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева, Севастопольского государственного университета и Южного федерального университета. В ближайшем будущем разработки в этой области станут критическими, как это сейчас произошло с использованием беспилотных летательных аппаратов. И наша задача совместно с индустрией — обеспечить технологический суверенитет в этой области. С точки зрения национальной безопасности использование морских роботизированных комплексов обеспечит глобальный приоритет России в акватории Мирового океана. С точки зрения экономики это новые возможности для предприятий топливно-энергетического комплекса, работающих на шельфе, инжиниринговых и рыбопромысловых компаний».

Все материалы Коммерсантъ www.kommersant.ru