Перспектива применения мультиагентного подхода в управлении орбитальной группировкой оптико-электронного наблюдения

Автор: Хартов Виктор Владимирович, Чернявский Александр Григорьевич, Скобелев Птр Олегович, Мятов Геннадий Николаевич, Поливанов Владимир Александрович, Журавель Юлия Николаевна

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов

Статья в выпуске: 4 (43), 2023 года.

Бесплатный доступ

В области создания и использования космических аппаратов (КА) сформировалось направление по созданию орбитальных группировок, базирующихся на КА малого веса и размеров. Новый класс «умных группировок» связывается с автономизацией КА за счёт автоматизации как процессов принятия решений на борту, так и процессов согласованного взаимодействия между КА в решении поставленной целевой задачи, что позволяет создавать самоорганизующуюся группировку - «рой» КА. Такой подход представляется перспективным для построения группировок маломассогабаритных КА, что позволяет дополнить список существующих способов управления средствами дистанционного зондирования Земли, сделав акцент на повышении целевых характеристик группировки, в частности на оперативности, адаптивности и эффективности решения целевой задачи наблюдения района интересов.

Еще

Малые космические аппараты, сверхразрешение, управление орбитальной группировкой, мультиагентные технологии, планирование, адаптивность

Короткий адрес: https://sciup.org/143181057

IDR: 143181057

Список литературы Перспектива применения мультиагентного подхода в управлении орбитальной группировкой оптико-электронного наблюдения

  • Бакланов А.И. Новые горизонты космических систем оптико-электронного наблюдения Земли высокого разрешения // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. 201S. Т. 5. Вып. 3. С. 17-28. EDN: YQWXGP
  • Егошкин H.A., Еремеев В.В., Козлов Е.П., Кузнецов A.E., Макаренков A.A., Москвитин AB., Пресняков O.A., Ушен-кин ВЛ. Повышение информативности космических изображений Земли: монография / Под ред. В.В. Еремеева. М.: КУРС, 2022. 368 с. (Серия «Наука»). EDN: CNYLAG
  • Максимов AM., Сергеев В.В. Метод оптимального линейного сверхразрешающего восстановления изображений // Компьютерная оптика. 2021. Т. 45. № 5. С. 692-701. EDN: DETQMW
  • Quevedo E., Marrero G., Tobajas F. Approach to super-resolution through the concept of multicamera imaging // Recent advances in image and video coding. InTechOpen, 2016. Chapter 5. P. 101-123. URL: https://doi.org/10.5772/65442 (accessed 06.08.2023).
  • Ращупкин A.В. Методы обработки данных дистанционного зондирования для повышения качества выходных изображений // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва (Национального исследовательского университета). 2010. № 2(22). С. 124-133. EDN: NWDNFD
  • Саввин С.В., Сирота A.A. Алгоритмы построения многокадрового сверхразрешения изображений в условиях аппликативных помех на основе глубоких нейронных сетей // Компьютерная оптика. 2022. Т. 46. № 1. С. 130-138. EDN: HMYGRB
  • Мантуров A.M. Механика орбитального движения космических аппаратов дистанционного зондирования Земли: учебное пособие. Самара: Самарский научный центр Российской академии наук, 2012. 80 с.
  • Чернов A.A., Чернявский Г.М. Орбиты спутников дистанционного зондирования Земли: лекции и упражнения: учебное пособие. М.: Радио и связь, 2004. 200 с.
  • Bonnet J., Gleizes M.-P., Kaddoum E., Rainjonneau S., Flandin G. Multi-satellite mission planning using a self-adaptive multi-agent system // 9th IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems (SASO 2015), September 21-25, 2015, Boston, MA, USA. P. 11-20. DOI: 10.1109/SASO.2015.9
  • Tonetti S, Cornara S, Heritier A., Pirondini F. Fully automated mission planning and capacity analysis tool for the DEIMOS-2 agile satellite // Workshop on Simulation for European Space Programmes (SESP), March 24-26, 2015, ESA-ESTEC, Noordwijk, The Netherlands. № 1760. P. 1-15.
  • Picard G., Car on C, Farges J.-L., Guerra J., Pralet C, Roussel S. Autonomous agents and multiagent systems challenges in Earth observation satellite constellations // 20th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2021), May 3- 7, 2021, Virtual. P. 39-44.
  • Skobelev P., Myatov G., Galuzin V., Galitskaya A., Ivanov A., Chernyavskii A. Design of an autonomous distributed multi-agent mission control system for a swarm of satellites // International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2022), February 3 -5, 2022. Vol. 1. P. 408-416. D OI:10.5220/0010917400003116
  • FIPA contract net interaction protocol specification // Foundation for Intelligent Physical Agents: web site. URL: http://www.fipa.org/specs/fipa0 0029/ SC00029H.html (accessed 06.08.2023).
  • Грачев С.П., Жиляев А.А., Ларю-хин В.Б., Новичков Д.Е., Галузин В.А., Симонова Е.В., Майоров И.В., Скобелев П.О. Методы и средства построения интеллектуальных систем для решения сложных задач адаптивного управления ресурсами в реальном времени // Автоматика и телемеханика. 2021. № 11. C. 30-67. EDN: ZLESZX
Еще
Статья научная