应用电磁线圈系统研究微米级颗粒的机器人辅助自动化操控

来源 :中国科学技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luorui2008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
电磁驱动微米级颗粒技术由于其低创伤性以及在复杂微环境下的可达性,展现出在生物医药应用中的巨大潜力。在过去的几十年里,人们关于电磁操控微米级颗粒进行了大量的研究。然而现有的操控方案大多是于理想条件下设计,而并未考虑操控系统的不确定性或仅仅针对某一特定的不确定因素。事实上,这些被控的微米级颗粒是处于带有各种各样不确定因素的复杂环境中的。本文中,建立了一个普适的鲁棒控制方案,以精确的操控由集成机器人电磁线圈系统驱动的微米级颗粒,同时保证了整个操控系统的稳定性。本文从以下三个方面进行展开。首先,利用电磁线圈驱动系统,建立了一种自动操控微米级颗粒进行轨迹跟踪的方案。所用的微米级颗粒为Fe304纳米颗粒外包裹亲水琼脂糖多聚物构成的微米磁球,这种小球可表现出超顺磁性以及生物可相容性。电磁线圈系统被当成是微操控器,用来在液体环境中操控微米磁球。这种操控方法可作为体内环境中的精确靶向运送的技术基础。用微米磁球进行预设的二维及三维轨迹跟踪实验来证明本文方案的有效性。其次,设计了一种普适的鲁棒控制法,使得操控系统能够应对多样化的系统不确定因素。本文把"输入-状态稳定性"理论与反步控制器设计法相结合,从而使被控系统达到输入-状态稳定。这个方法已成功的应用在控制磁性微米级颗粒的轨迹跟踪里,并保证了在不确定外界干扰下,整个被控系统的稳定性。进一步地,为解决线圈漏磁导致驱动磁力不足这一问题,本文还建立了一种基于输入-状态稳定理论的容错控制法。本文的研究第一次将输入-状态稳定理论与电磁操控微米级颗粒技术相结合,设计了一种鲁棒的闭环控制器,以处理操控系统中的多种不确定因素。最后,基于受控的机器人电磁线圈系统,本文还设计了一种非线性高增益观测器,用以估计被控微粒的速度。在这个非线性观测器中,用较高的增益来抑制估计误差,而用较低的增益来降低状态的稳态误差。这种集成了输入-状态稳定性理论以及带观测器的控制方法,可以在系统不确定因素及测量误差的同时存在的情况下,不依赖速度的直接测量而达到控制目标。数值仿真以及实验都验证了这种控制方案的可行性。概括来说,基于机器人辅助的电磁线圈操控系统能够提供强有力的平台,以实现微米级磁性颗粒的精准驱动。本文所提出的普适鲁棒控制方案,解决了操控中存在系统不确定因素这一可能严重影响控制结果的挑战性问题。而带有速度估计的控制方案避免了从视觉反馈中难以获取被控颗粒速度这一问题。该研究在生物医药领域中靶向运送这一应用里,奠定了大批量微粒精确运动控制的技术基础。
其他文献
江苏省东台市是全国最大的小果型大棚西瓜生产基地。东台西瓜品质好、质量优,先后获得全国冠军,中国名牌农产品和中国地理证明商标等称号,产品已畅销大半个中国,享誉大江南北,深受
电功率是初中电学部分的精华,也是初中物理的重点和难点。电功率无论在知识内容上还是规律公式上以及实验探究上,都能丰富并深化欧姆定律和串并联电路电压电流电阻规律,并为
无人水面艇(Unmanned Surface Vehicles,USVs)是一种重要的海洋机器人,目前正被广泛研究并逐渐应用于实际。然而USV的自主航行问题仍严重制约其自主性能的提高,尤其是在复杂
2-D(two-dimensional)连续离散系统是混杂系统和2-D系统一个重要的研究方向,在诸如迭代学习过程、车辆排的扰动控制以及水渠灌溉等很多工程领域都有着广泛的实际应用。该系统
表面等离子激元共振(Surface plasmon resonance, SPR)技术具有灵敏度高、样品免标记和无需纯化、重复性高、实时动态监测等优点,被广泛地应用于生化检测和分析、药物筛选、
随着大数据时代的到来,大规模数据处理和学习成为了学术界研究的焦点,也为工业界设计更优质的应用和服务带来可能。增量学习通过增量式地学习新数据、更新已有模型的方法实现
众所周知,许多涉及控制领域的问题都可以转化成为凸优化问题解决。在很长的时间内,为了得到更接近最优值的解,大量经典的方法被运用。在最近十几年内,计算机能力的大大增长正
作为一类重要和特殊的混杂系统,切换系统有着重要的理论研究意义和广泛的工程应用背景,因而受到了学者们的重视。近年来,切换系统研究领域产生了很多重要的成果,且大部分研究