TWI443549B - 可攜式模組化小型無人載具之多機導控系統及其操控方法 - Google Patents

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可攜式模組化小型無人載具之多機導控系統及其操控方法
本發明係有關於一種可攜式模組化小型無人載具之多機導控系統及其操控方法,尤指一種可對大、中、小型無人載具做多機導控,其地面站具有微小、易於攜帶、高機動性、低成本和難以被偵測之特性等優點,可提供地面部隊,海軍陸戰隊及陸軍連級執行偵蒐、監察及目獲等任務。
由於無人飛行載具(unmanned aerial vehicle,UAV)應用範圍越來越廣泛,無論應用於軍事、氣候偵測、地理探險、環保監控、通訊中繼平台等方面,尤其許多具高度危險性的任務已由無人飛行載具UAV取代人類來執行,它的優點是造價低廉,沒有人員危險的顧慮,所以無人飛行載具UAV的重要性無可取代。無人飛行載具之外形的設計必須由任務的需求決定,本發明採用Mini-UAV,其搭載0.4公斤左右的電池、攝影機與航電設備,並具有最大巡航速度65km/hr和滯空時間52分鐘以上,做為多機導控的實驗平台。
以往任務型態大多屬於單一任務型態,只需一站一機(如圖一所示),執行任務時,只需要一地面導控站(ground control station,GCS)與一架UAV進行雙向通訊及下達任務命令。其一站一機之任務執行方式,是先由外部駕駛員(external pilot,EP),將無人飛行載具UAV安全飛至天空後,EP就可把無人飛行載具UAV操控權切換給內部駕駛員(internal pilot,IP),讓內部駕駛員(IP)操控及執行任務。一般來說,地面導控站GCS普遍的任務及功能如圖二,它收到無人飛行載具UAV下鏈資料後,接著進行資料解碼、畫面顯示、資料儲存、語音警示及下達控制命令等環節即可完成。近年來無人飛行載具UAV發展迅速,已出現任務範圍擴大,任務型態已有任務交替及編隊任務等之需求,在任務時間有限情況下,傳統一站一機的GCS架構如圖三所示,其所使用的單環解碼架構(single loop process,SLP)內部為單一執行緒(threaded)設計,功能架構如前述,已無法滿足任務需求。
本發明之主要目的,在提供一種可攜式地面之多機導控站技術。其可於地面介面盒(ground station interface box,GSIB)導入任務無人飛行載具UAV切換,使外部駕駛員EP在手控模式下可操控不同無人飛行載具UAV。本發明的GCS參考無人飛行載具多控地面站Multi-Control of UAVs Ground Station之概念,希望做到一站多機的GCS架構。執行任務時,只需一地面導控站,即可在同一時間內對二架或以上的無人飛行載具UAV,進行雙向溝通及下達任務命令,為此本發明提出一多環解碼架構(multiple loop process,MLP),利用多個任務及功能分配之相對註冊UAV,即可解決此問題。
壹.本發明之系統的具體實施例
如圖五至八所示,本發明係有關於一種可攜式模組化小型無人載具之多機導控系統,其包括一地面導控站30(ground control station,GCS),地面導控站30(ground control station,GCS)包括一地面導控站電腦10及一無線電訊號傳輸模組20,該地面導控站電腦10(可為平板電腦或是工業電腦)包括有一顯示器11(可為觸控螢幕)用以顯示人機介面之延伸畫面及影像畫面,並安裝有一地面導控軟體(GCSS)12,藉該地面導控軟體12之執行而可操控無人載具,本發明的主要特徵在於:更包括一地面介面盒(GSIB)13,其作為該無人載具40與地面導控站電腦10之中繼介面,也同時收集與整合地面上其他所需資訊,該地面介面盒13包括雙微處理器(dual microprocessor control unit,dual-MCU)以進行地面資訊及資料傳輸處理(請配合參看圖九所示),該地面介面盒(GSIB)13擷取RC接收機的脈波寬度調變(pulse width modulation,PWM)訊號(可為有線模式,擷取RC遙控器教飛線訊號)送至該無人載具UAV,使一外部駕駛員EP在手控模式下,可使用一RC控制器來遙控該無人載具;該地面導控軟體(GCSS)12為一多機導控的軟體,係使用一多環解碼架構(multiple loop process,MLP)及通訊協定,透過註冊該無人載具的方式,使該架無人載具可獨立使用GCSS各項功能,使該地面導控站電腦10可在同一時間內對二或二以上的該無人載具,進行雙向溝通及下達任務命令。
如圖九所示,本發明雙微處理機控制單元(MCU)的一種具體實施例中,IC1用以整合RF、GPS、RC接收機與線控遙控器等裝置;IC2整合風速計與高度壓力計,並保留系統的擴充性。
本發明一種具體實施例中,該無線電訊號傳輸模組包括有射頻數據機RF Modem,利用射頻數據機RF Modem所提供的Network Topology技術,使射頻收發器RF之間可作資訊廣播及溝通,並於該系統制定有一多機導控之通訊協定(protocol),且該地面導控軟體(ground control station software,GCSS)使用一C++物件導向軟體(C++ object-oriented programming,OOP)技術,藉該C++物件導向軟體技術,使該地面導控電腦所收到每架該無人載具UAV的下傳資訊可同時處理,並使資料不會混淆。
本發明一種具體實施例中,該地面導控軟體於多個任務及功能分配之相對註冊之無人載具UAV的機制步驟說明如下,請參考圖六。
步驟1:通訊程序持續接收該無線電訊號傳輸模組傳來的數據資料,並將完整的數據資料進行標頭核對及檢查碼驗證。
步驟2:判斷該段數據資料之標頭身份數據資料(1D),是否有認證過該無人載具,且可以接收該無人載具之ID,當認證成功時,把該段數據資料交給該多環解碼架構(MLP)做處理,當驗證成功時,跳至步驟5;當驗證失敗,程序至步驟3進行該無人載具與該地面導控站電腦驗證程序。
步驟3:驗證程序,係該地面導控站電腦傳送一驗證訊息給該無人載具,當該無人載具收到該驗證訊息,且處於可對該地面導控站電腦通訊,將會回復一正確訊息給該地面導控站電腦,以供判斷,如驗證程序失敗,地面導控站電腦會捨棄該段數據資料,並跳至第6步驟。
步驟4:對該MLP系統註冊一個SLP(單環解碼架構)。
步驟5:該MLP將該數據資料交給相對應的該SLP做資料處理。
步驟6:檢查系統所有該無人載具,是否已有一段時間沒收過其下鏈數據資料;當所有該無人載具皆正常通訊與工作,回至步驟1持續執行該程序。
步驟7:對一內部導控人員(IP)警示該無人載具失聯,提示導控人員對系統做出正確之因應,最後回到步驟1持續執行該程序。
本發明一種具體實施例中,該人機介面(HCI)的設計如圖十所示,主要包括有以下功能:(1)以Map & All of the UAV orbit,為最主要的資訊顯示畫面,背景為導航地圖或是航空照片等,其上景為顯示各架UAV目前所在位置及軌跡,可透過畫面點選特定UAV或圈選UAV群族給其賦予任務,其於點選或圈選時,各區塊介面也會顯示其相關資訊;(2)任務Mission,該區塊為任務的選擇或配置,可在該區塊選擇任務模式;(3)詳細單一UAV或多架UAV狀態資訊Detailed form of the UAV or Multiple UAVs state,如點選為單架UAV,該區塊顯示該架UAV的詳細狀態資訊;如圈選為UAV機群,則會顯示UAV的簡易狀態以及集體狀態;(4)當點選單架UAV時,該區可觀看該架UAV的任務航,與其任務執行狀態;當圈選到是一架以上的UAV時,可看到圈選到的UAV為哪幾架UAV,及其電量、油量、機型及執行任務狀態。(5)各式功能按鈕Function Button;(6)事件表列Event list,顯示事件狀態,如任務完成、任務改變或電壓油量不足等警示;(7)顯示比例較小之航圖資訊及UAV大略位置,可透過該畫面之選框,讓主要顯示畫面快速移動至該區域位置。(8)系統狀態System state,其區域為顯示目前GCS的系統狀態,如所剩餘電力、通訊品質、UAV操作及執行數量等狀態。
本發明一種具體實施例中,該無人載具為一無人飛行載具,一無人地面載具或一無人水上載具。
本發明一種具體實施例中,該地面導控軟體使用C++ OOP的方式撰寫軟體,利用其可繼承概念撰寫,並建構統一塑模語言(unified modeling language,UML)來描述軟體架構,如附件三所示。
如圖八所示,本發明一種具體實施例中,該無人載具40為一無人飛行載具,其由左機翼42、右機翼41及機身43所構成,且左機翼42、右機翼41及機身43均呈扁平狀。使用150W之無刷動力系統,搭配8x6之螺旋槳訂製4000mAH之鋰電池系統,延長滯空時間;空速管安裝於機翼外側,減少馬達氣流之影響。
貳.本發明之方法的具體實施例
如圖五至九所示,本發明所涉及的一種可攜式模組化小型無人載具之多機導控方法,目前採用的導控方式為單導控站對多機之導控方法,此方式利用不同頻率(FHSS)或資料封包標頭(MAV ID),使地面導控站電腦10可對不同載具下達不同之飛行命令,但於同一時間只能對一架載具下達指令。其方法包括有:提供包括一地面導控站30(ground control station,GCS),地面導控站30包括一地面導控站電腦10及一無線電訊號傳輸模組20電腦10及一無線電訊號傳輸模組20,該地面導控站電腦10包括有一影像顯示器11用以顯示一人機介面,並安裝有一地面導控軟體(GCSS)12;先以一外部駕駛控制使該無人載具航行;於該無人載具航行後,再交由一內部駕駛利用該地面導控軟體之執行以可操控該無人載具進行任務執行,其特徵在於:更提供包括一地面介面盒(GSIB)13,其作為該無人載具與地面導控站電腦10之中繼介面,也同時收集與整合地面上其他所需資訊,該地面介面盒13包括雙MCU以進行地面資訊及資料傳輸處理,該地面介面盒13擷取RC接收機的PWM訊號送至該無人載具UAV,使一外部駕駛員EP在手控模式下,可使用一RC控制器來遙控該無人載具UAV;該地面導控軟體(GCSS)12為一多機導控的軟體,係使用一多環解碼架構(multiple loop process,MLP)架構及通訊協定,透過註冊該無人載具的方式,使該架無人載具可獨立使用GCSS各項功能,使該地面導控站電腦10可在同一時間內對二或二以上的該無人載具,進行雙向溝通及下達任務命令。
參.本發明之實驗例
本發明載具設計為模組化無人飛行載具40,其拆裝圖如圖八所示,機身可拆解為三大部分,左右機翼42、41以及機身43,因三大部分都屬於扁平外型,該設計有利於攜帶與收納,符合該計畫宗旨。
載具之導控與以往UAV系統最大的不同就是,一GCS可同時操控多架UAVs,此概念大略分為以下部分實現,利用RF Modem所提供的Network Topology技術,使RF之間可作資訊廣播及溝通;其為了使UAV或GCS於廣播通訊模式資訊不混淆,本發明制定多機導控之通訊協定(protocol),再搭配地面導控軟體(ground control station software,GCSS)使用MLP架構及C+++物件導向(C++ object-oriented programming,OOP)技術,藉此透過C++ OOP特性,使GCS所收到每架UAV的下傳資訊可同時處理,使資料不會混淆。
2.1地面介面盒 (GSIB)
GSIB擔當UAV與地面站電腦中繼介面的角色,也同時收集與整合地面上其他所需資訊,其目前架構如圖七所示,由雙MCU進行地面資訊及資料傳輸處理。GSIB另一重要工作為擷取RC接收機的PWM訊號送至UAV,使EP在手控模式下,可使用RC控制器遙控UAV起飛與降落。
2.2地面導控軟體( GCSS)
多機導控的軟體規劃中,除上所述,需使用MLP架構及通訊協定等概念外,除慮軟體後續維護方便性外,還須考量軟體可延生性,本發明使用C++ OOP的方式撰寫軟體,利用其可繼承概念撰寫,目前導控軟體也建構統一塑模語言(unified modeling language,UML)來描述軟體架構,如附件三所示,藉此提供軟體更大的可塑性,如由該軟體延伸建構無人地面載具與無人水上載具,都可藉此架構來製作,未來更可將三種載具一同整合為一完整的管理系統,如圖九所示。
2.3軟體架構架 (Software framework)
由於多機導控時,會有新機註冊與舊機失聯(通訊斷訊)之事件,所以註冊與解碼機制規劃就相當重要。該地面導控軟體於多個任務及功能分配之相對註冊UAV機制步驟說明如下,請參考圖六:
步驟1:通訊程序持續接收該無線電訊號傳輸模組傳來的數據資料,並將完整的數據資料進行標頭核對及檢查碼驗證。
步驟2:判斷該段數據資料之標頭身份數據資料(ID),是否有認證過該無人載具,且可以接收該無人載具之ID,當認證成功時,把該段數據資料交給該多環解碼架構(MLP)做處理,當驗證成功時,跳至步驟5;當驗證失敗,程序至步驟3進行該無人載具與該地面導控站電腦驗證程序。
步驟3:驗證程序,係該地面導控站電腦傳送一驗證訊息給該無人載具,當該無人載具收到該驗證訊息,且處於可對該地面導控站電腦通訊,將會回復一正確訊息給該地面導控站電腦,以供判斷,如驗證程序失敗,地面導控站電腦會捨棄該段數據資料,並跳至第6步驟。
步驟4:對該MLP系統註冊一個SLP(單環解碼架構)。
步驟5:該MLP將該數據資料交給相對應的該SLP做資料處理。
步驟6:檢查系統所有該無人載具,是否已有一段時間沒收過其下鏈數據資料;當所有該無人載具皆正常通訊與工作,回至步驟1持續執行該程序。
步驟7:對一內部導控人員(IP)警示該無人載具失聯,提示導控人員對系統做出正確之因應,最後回到步驟1持續執行該程序。
2.4人機介面(HCI)
以往的單機GCSS介面如圖四所示,可大略分幾部分,中為Map & Orbit,左為Downlink Messages資訊,右為Uplink Commands,下為Missions。如圖十所示,本發明人機介面設計,功能包括有:(1)Map & All of the UAV orbit,其為最主要的資訊顯示畫面,背景為導航地圖或是航空照片等,其上景為顯示各架UAV目前所在位置及軌跡,可透過畫面點選特定UAV或圈選UAV群族給其賦予任務,其於點選或圈選時,各區塊介面也會顯示其相關資訊。(2)Mission,該區塊為任務的選擇或配置,可在該區選擇任務模式。(3)Detailed form of the UAV or Multiple UAVs state,如點選為單架UAV,該區塊顯示該架UAV的詳細狀態資訊;如圈選為UAV機群,則會顯示UAV的簡易狀態以及集體狀態。(4)Way Point or UAVs list,點選單架UAV,該區可觀看該架UAV的任務航,與其任務執行狀態;假使圈選到是一架以上的UAV,您會看到您圈選到的UAV為哪幾架UAV,及其電量、油量、機型及執行任務狀態。(5)Function Button,各式功能按鈕。(6)Event list,顯示事件狀態,如任務完成、任務改變或電壓油量不足等警示。(7)Small Map,顯示比例較小之航圖資訊及UAV大略位置,可透過該畫面之選框,讓主要顯示畫面快速移動至該區域位置。(8)System state,其區域為顯示目前GCS的系統狀態,如所剩餘電力、通訊品質、UAV操作及執行數量等狀態。
肆.結論
1.本發明GSIB電路與控制電路設計,如附件四所示,其中已將GPS、Sensor、RF Port及RF Port整合完成,使GSIB可擔當上下整合的責任。多機導控GCSS雛型亦已完成,如附件五所示,該軟體已可正常接收兩架以上的UAV資訊及同時儲存所有資料等功能,且IP可從GCSS上切換畫面,藉此可從GCSS監看之所需之UAV資訊。GCS組合完成實體圖,如附件六,該系統為一地面導控箱整合影像接收模組、資料接收模組及遙控器。
2.本發明飛試驗證結果,地面測試之兩UAV同時下鏈資料與切換控制,以及獨立UAV空中飛行驗證,其驗證結果如附件七之圖1、圖2及圖3所示。
以上所述,僅為本發明之一可行實施例,並非用以限定本發明之專利範圍,舉凡依據下列申請專利範圍所述之內容、特徵以及其精神而為之其他變化的等效實施,皆應包含於本發明之專利範圍內。本發明之機構,除上述優點外,並深具產業之利用性,可有效改善習用所產生之缺失,而且所具體界定於申請專利範圍之特徵,未見於同類物品,故而具實用性與進步性,已符合發明專利要件,爰依法具文提出申請,謹請 鈞局依法核予專利,以維護本申請人合法之權益。
10...地面導控站電腦
11...顯示器
12...地面導控軟體
13...地面介面盒
20...無線電訊號傳輸模組
30...地面導控站
40...無人載具
41...右機翼
42...左機翼
43...機身
圖一為習知一站一機UAV操控示意圖;
圖二為習知一站一機的單環解碼架構示意圖;
圖三為習單機操控之GCS軟體架構示意圖;
圖四為習知單機GCS軟體介面示意圖;
圖五為本發明一站多機UAV操控示意圖;
圖六為本發明多機操控之GCS軟體架構示意圖;
圖七為本發明可攜式GCS整合示意圖;
圖八為本發明可攜式模組化Mini-UAV結構示意圖;
圖九為本發明GSIB架構示意圖;及
圖十為本發明多機GCS軟體介面示意圖。
附件一:為本發明可攜式地面站架構圖。
附件二:為本發明無人飛行載具實體照片。
附件三:為本發明統一塑模語言(unified modeling language,UML)。
附件四:為本發明GSIB實體照片。
附件五:為本發明多機導控地面站軟體介面雛形。
附件六:照片一為本發明地面導控站組合完成;照片二為本發明地面導控站電腦。
附件七:圖1為本發明第一次試飛1號機狀態;圖2為本發明第二次試飛1號機狀態;圖3為本發明第三次試飛2號機狀態。

Claims (10)

  1. 一種可攜式模組化小型無人載具之多機導控系統,其包括一地面導控站(GCS)電腦及一無線電訊號傳輸模組,該地面導控站電腦包括有一影像顯示器用以顯示一人機介面,並安裝有一地面導控軟體(GCSS),藉該地面導控軟體之執行而可操控無人載具,該無人載具選自無人飛行載具、無人地面載具及無人水上載具其中一種,其特徵在於:該多機導控系統更包括一地面介面盒(GSIB),該地面介面盒作為該無人載具與該地面導控站電腦之中繼介面,也同時收集與整合地面上其他所需資訊,該地面介面盒包括雙微處理器(dual-MCU)以進行地面資訊及資料傳輸處理,該地面介面盒GSIB擷取一RC接收機的脈波寬度調變(PWM)訊號送至該無人載具,使一外部駕駛員(EP)在手控模式下,可使用一RC控制器來遙控該無人載具;該地面導控軟體(GCSS)為一多機導控的軟體,係使用一多環解碼架構(MLP)及通訊協定,透過註冊該無人載具的方式,使該架無人載具可獨立使用該GCSS各項功能,使該地面導控站電腦可在同一時間內對二或二以上的該無人載具,進行雙向溝通及下達任務命令。
  2. 如請求項1所述之可攜式模組化小型無人載具之多機導控系統,其中,該無線電訊號傳輸模組包括有一射頻數據機(RF Modem),利用該射頻數據機(RF Modem)所提供的網路技術(Network Topology),使該射頻數據機之間可作資訊廣播及溝通,並於該系統制定有一多機導控之通訊協定(protocol),且該地面導控軟體(GCSS)使用一C++物件導向軟體(OOP)技術,藉該C++物件導向軟體技術,使該地面導控電腦所收到每架該無人載具的下傳資訊可同時處理,並使資料不會混淆。
  3. 如請求項1所述之可攜式模組化小型無人載具之多機導控系統,其中,該地面導控軟體於多個任務及功能分配之相對註冊該無人載具的機制步驟包括:步驟1:通訊程序持續接收該無線電訊號傳輸模組傳來的數據資料,並將完整的數據資料進行標頭核對及檢查碼驗證;步驟2:判斷該段數據資料之標頭身份數據資料(ID),是否有認證過該無人載具,且可以接收該無人載具之ID,當認證成功時,把該段數據資料交給該多環解碼架構(MLP)做處理,當驗證成功時,跳至步驟5;當驗證失敗,程序至步驟3進行該無人載具與該地面導控站電腦驗證程序;步驟3:驗證程序,係該地面導控站電腦傳送一驗證訊息給該無人載具,當該無人載具收到該驗證訊息,且處於可對該地面導控站電腦通訊,將會回復一正確訊息給該地面導控站電腦,以供判斷,如驗證程序失敗,地面導控站電腦捨棄該段數據資料,並跳至第6步驟;步驟4:對該MLP系統註冊一個SLP(單環解碼架構);步驟5:該MLP將該數據資料交給相對應的該SLP做資料處理;步驟6:檢查系統所有該無人載具,是否已有一段時間沒收過其下鏈數據資料;當所有該無人載具皆正常通訊與工作,回至步驟1持續執行該程序;及步驟7:對一內部導控人員(IP)警示該無人載具失聯,提示導控人員對系統做出正確之因應,最後回到步驟1持續執行該程序。
  4. 如請求項1所述之可攜式模組化小型無人載具之多機導控系統,其中,該人機介面(HCI)包括一資訊顯示畫面,其背景為導航地圖或是航空照片,其上景為顯示各架該無人載具目前所在位置及軌跡,並可透過該畫面點選或圈選特定的無人載具或無人載具群族給其賦予任務,其於點選或圈選時,各區塊介面也會顯示其相關資訊,該區塊為任務的選擇或配置,供選擇任務模式;當點選為單架該無人載具時,該區塊顯示該架無人載具的詳細狀態資訊;當圈選為該無人載具群族時,則顯示該無人載具的簡易狀態以及集體狀態;當點選單架該無人載具時,該選取區塊供觀看該架該無人載具的任務,與其任務執行狀態;當圈選到是一架以上的該無人載具,顯示圈選該無人載具,及其電量、油量、機型及執行任務狀態;顯示事件狀態,包括任務完成、任務改變或電壓油量不足之警示;顯示比例較小之航圖資訊及該無人載具大略位置,供透過該畫面之選框,讓主要顯示畫面快速移動至該區域位置;及顯示目前GCS的系統狀態,包括所剩餘電力、通訊品質、該無人載具操作及執行數量的狀態。
  5. 如請求項1所述之可攜式模組化小型無人載具之多機導控系統,其中,該無人飛行載具由一左機翼、一右機翼及一機身所構成,且該左機翼、該右機翼及該機身均呈扁平狀。
  6. 一種可攜式模組化小型無人載具之多機導控方法,其包括有:提供包括一地面導控站(ground control station,GCS)電腦及一無線電訊號傳輸模組,該地面導控站電腦包括有一影像顯示器用以顯示一人機介面,並安裝有一地面導控軟體(GCSS);先以一外部駕駛控制使該無人載具航行;於該無人載具航行後,再交由一內部駕駛利用該地面導控軟體之執行以可操控該無人載具進行任務執行,其特徵在於:更提供包括一地面介面盒(GSIB),其作為該無人載具與地面導控站之電腦中繼介面,也同時收集與整合地面上其他所需資訊,該地面介面盒包括雙MCU以進行地面資訊及資料傳輸處理,該地面介面盒GSIB擷取RC接收機的PWM訊號送至該無人載具UAV,使一外部駕駛員EP在手控模式下,可使用一RC控制器來遙控該無人載具UAV;該地面導控軟體(ground control station software,GCSS)為一多機導控的軟體,係使用一多環解碼架構(multiple loop process,MLP)架構及通訊協定,利用多個任務及功能分配之相對註冊UAV,使該地面導控站電腦可在同一時間內對二或二以上的該無人載具,進行雙向溝通及下達任務命令。
  7. 如請求項6所述之可攜式模組化小型無人載具之多機導控方法,其中,該無線電訊號傳輸模組包括有射頻數據機RF Modem,利用射頻數據機(RF Modem)所提供的網路技術(Network Topology),使射頻數據機之間可作資訊廣播及溝通,並於該系統制定有一多機導控之通訊協定(protocol),且該地面導控軟體(GCSS)使用一C++物件導向軟體(C++ object-oriented programming,OOP)技術,藉該C++物件導向軟體技術,使該地面導控電腦所收到每架該無人載具UAV的下傳資訊可同時處理,並使資料不會混淆。
  8. 如請求項6所述之可攜式模組化小型無人載具之多機導控系統,其中,該地面導控軟體於多個任務及功能分配之相對註冊該無人載具的機制步驟包括:步驟1:通訊程序持續接收該無線電訊號傳輸模組傳來的數據資料,並將完整的數據資料進行標頭核對及檢查碼驗證;步驟2:判斷該段數據資料之標頭身份數據資料(ID),是否有認證過該無人載具,且可以接收該無人載具之ID,當認證成功時,把該段數據資料交給該多環解碼架構(MLP)做處理,當驗證成功時,跳至步驟5;當驗證失敗,程序至步驟3進行該無人載具與該地面導控站電腦驗證程序;步驟3:驗證程序,係該地面導控站電腦傳送一驗證訊息給該無人載具,當該無人載具收到該驗證訊息,且處於可對該地面導控站電腦通訊,將會回復一正確訊息給該地面導控站電腦,以供判斷,如驗證程序失敗,該地面導控站電腦捨棄該段數據資料,並跳至第6步驟;步驟4:對該MLP系統註冊一個單環解碼架構(SLP);步驟5:該MLP將該數據資料交給相對應的該SLP做資料處理;步驟6:檢查系統所有該無人載具,是否已有一段時間沒收過其下鏈數據資料;當所有該無人載具皆正常通訊與工作,回至步驟1持續執行該程序;及步驟7:對一內部導控人員(IP)警示該無人載具失聯,提示導控人員對系統做出正確之因應,最後回到步驟1持續執行該程序。
  9. 如請求項6所述之可攜式模組化小型無人載具之多機導控方法,其中,該人機介面(HCI)包括一資訊顯示畫面,其背景為導航地圖或是航空照片,其上景為顯示各架該無人載具目前所在位置及軌跡,並可透過該畫面點選特定或圈選特定的無人載具或無人載具群族給其賦予任務,其於點選或圈選時,各區塊介面也會顯示其相關資訊,該區塊為任務的選擇或配置,供選擇任務模式;當點選為單架該無人載具時,該區塊顯示該架無人載具的詳細狀態資訊;當圈選為該無人載具群族時,則顯示該無人載具的簡易狀態以及集體狀態;當點選單架該無人載具時,該選取區塊供觀看該架該無人載具的任務,與其任務執行狀態;當圈選到是一架以上的該無人載具,顯示圈選該無人載具,及其電量、油量、機型及執行任務狀態;顯示事件狀態,包括任務完成、任務改變或電壓油量不足之警示;顯示比例較小之航圖資訊及該無人載具大略位置,供透過該畫面之選框,讓主要顯示畫面快速移動至該區域位置;及顯示目前GCS的系統狀態,包括所剩餘電力、通訊品質、該無人載具操作及執行數量的狀態。
  10. 如請求項6所述之可攜式模組化小型無人載具之多機導控方法,其中,該地面導控軟體使用C++ OOP的方式撰寫軟體,利用其可繼承概念撰寫,並建構統一塑模語言(unified modeling language,UML)來描述軟體架構。
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