Czołowi światowi dostawcy

Producenci autonomicznych pojazdów podwodnych (AUV)

Autonomiczne pojazdy podwodne (AUV) to niezależne platformy robotyczne przeznaczone do wykonywania misji podwodnych przy ograniczonej lub całkowicie brakującej ciągłej kontroli ze strony człowieka. Systemy AUV łączą w sobie układy napędowe, nawigacyjne, komputerowe, komunikacyjne oraz czujniki służące do badań hydrograficznych, inspekcji podwodnych, monitorowania środowiska, poszukiwań oraz zwalczania min.

Na tej stronie przedstawiono producentów i dostawców pojazdów AUV oferujących pojazdy napędzane śrubą napędową oraz zdolne do zawisu, podwodne szybowce, systemy kompaktowe oraz konstrukcje hybrydowe.

Przeczytaj Przegląd technologii

Producenci i dostawcy pojazdów podwodnych (AUV)

10 Wiodący dostawca pojazdów podwodnych typu AUVs
Dodaj swoją firmę
ASELSAN
ASELSAN

Najnowocześniejsze systemy bezzałogowe, rozwiązania przeciwdziałające bezzałogowym statkom powietrznym (UAS) oraz technologia UxV na współczesnym polu walki

Exail
Exail

Najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie nawigacji i pozycjonowania dla systemów bezzałogowych i robotycznych

Advanced Navigation
Advanced Navigation

Rozwiązania nawigacyjne i pozycjonujące o wysokiej dokładności dla pojazdów bezzałogowych i autonomicznych

Teledyne Marine
Teledyne Marine

Autonomiczne i bezzałogowe pojazdy morskie: USV, AUV, morskie ROV; pływak profilujący i systemy holowane

Fincantieri
Fincantieri

Autonomiczne pojazdy morskie (USV) i podwodne (AUV) oraz systemy zarządzania misjami na potrzeby operacji morskich

Strategic Robotic Systems
Strategic Robotic Systems

Hybrydowe podwodne systemy robotyczne do zastosowań podmorskich w sektorach cywilnym, bezpieczeństwa i obronności

ALSEAMAR
ALSEAMAR

Najnowocześniejsze rozwiązania i usługi dla zastosowań w obronności, energetyce oceanicznej i morskiej

Cellula Robotics
Cellula Robotics

Najnowocześniejsze autonomiczne pojazdy podwodne i podwodne systemy robotyczne

Boxfish Robotics
Boxfish Robotics

Podwodne pojazdy robotyczne (ROV i AUV) do inspekcji, obserwacji i wideografii

Dynautics Ltd
Dynautics Ltd

Autopiloty morskie, komunikacja bezzałogowych pojazdów powierzchniowych, moduły zarządzania zasilaniem oraz symulatory morskie i oprogramowanie

Zaprezentuj swoje możliwości

Jeśli projektujesz, budujesz lub dostarczasz Autonomiczne pojazdy podwodne (AUV), Załóż profil, aby zaprezentować swoje możliwości i nawiązać kontakt z osobami, które aktywnie poszukują Twoich rozwiązań.

Utwórz profil dostawcy

Przegląd technologii autonomicznych pojazdów podwodnych (AUV)

William Mackenzie

Aktualizacja:

Wprowadzenie do autonomicznych pojazdów podwodnych

Autonomiczne pojazdy podwodne (AUV) to niezależne platformy robotyczne, które działają pod powierzchnią wody przy ograniczonej kontroli ze strony człowieka lub bez niej. AUV łączą w sobie systemy nawigacji, napędu, wykrywania, przetwarzania danych na pokładzie, łączności oraz oprogramowanie misji, aby wykonywać zadania związane z pomiarami, inspekcjami, badaniami, monitorowaniem, poszukiwaniami i obroną.

W odróżnieniu od pojazdów zdalnie sterowanych (ROV), pojazdy AUV zazwyczaj realizują misje bez stałego fizycznego połączenia z operatorem. Jako podgrupa bezzałogowych pojazdów podwodnych (UUV), ich systemy pokładowe umożliwiają im podążanie zaplanowanymi trasami, utrzymywanie głębokości lub wysokości, gromadzenie danych z czujników, unikanie zagrożeń oraz reagowanie na z góry określone zmiany warunków pracy. Niektóre pojazdy mogą również dostosowywać części misji w oparciu o dane z czujników, stan techniczny pojazdu lub pewność nawigacji.

Rodzaje autonomicznych pojazdów podwodnych

AUV napędzane śrubą napędową

Boxfish-AUV-Research-Kit-Enhancing-Computer-Science-AUV

AUV Boxfish – bezzawodny pojazd podwodny typu AUV z funkcją zawisu firmy Boxfish Robotics

Pojazdy podwodne typu AUV napędzane śmigłami wykorzystują silniki elektryczne i pędniki do generowania ruchu do przodu oraz sterowania. Ich opływowa konstrukcja sprawia, że doskonale nadają się one do ustrukturyzowanych misji badawczych, w których istotne znaczenie mają stabilna prędkość, wydajny przemieszczanie się oraz stała wysokość. Pojazdy te są zazwyczaj wyposażone w sonary, kamery, systemy nawigacyjne oraz czujniki środowiskowe, a ich czas pracy zależy od pojemności akumulatora, prędkości, wymagań dotyczących ładunku oraz warunków eksploatacji.

Pojazdy AUV zdolne do zawisu

AUV zdolne do zawisu wykorzystują wiele silników odrzutowych do precyzyjnego manewrowania przy niskich prędkościach, przemieszczania się w bok oraz utrzymywania pozycji w pobliżu podwodnych konstrukcji lub celów. Ta zdolność jest przydatna podczas szczegółowych inspekcji, wykonywania szczegółowych zdjęć, w ograniczonych przestrzeniach, na stanowiskach archeologicznych oraz w przypadku obiektów podmorskich, gdzie kontrolowany ruch jest ważniejszy niż wydajny transport na duże odległości.

Podwodne szybowce

Podwodny szybowcowy pojazd autonomiczny (AUV) zmienia swoją wyporność, aby poruszać się w pionie w wodzie, podczas gdy skrzydła przekształcają ten ruch w powolny ruch do przodu. Ponieważ ta metoda napędu zużywa stosunkowo mało energii, taki pojazd może pozostawać w akcji przez dłuższy czas i jest szczególnie przydatny w badaniach oceanograficznych, profilowaniu słupa wody oraz ciągłym monitorowaniu środowiska. Wadą tego rozwiązania jest mniejsza prędkość oraz ograniczona zdolność do utrzymywania pozycji w silnych prądach.

Kompaktowe i mikro AUV

Kompaktowe i mikro platformy AUV stawiają na pierwszym miejscu przenośność, szybkie wdrożenie oraz działanie w środowiskach, w których zastosowanie większych pojazdów może być niepraktyczne. Mogą one służyć do mapowania wód płytkich, badań, inspekcji, szkoleń oraz misji z udziałem wielu pojazdów, choć ich mniejsze rozmiary zazwyczaj nakładają większe ograniczenia na pojemność ładunku, pojemność akumulatora, czas pracy oraz pole widzenia czujników.

Duże i bardzo duże pojazdy AUV

AUV firmy Exail

A18-M AUV firmy Exail

Duże i bardzo duże autonomiczne pojazdy podwodne zapewniają więcej przestrzeni wewnętrznej na akumulatory, sprzęt nawigacyjny, czujniki oraz ładunki misji. Pozwala to na osiągnięcie większego zasięgu, dłuższego czasu działania oraz realizację bardziej złożonych misji, w tym badań obszarów o dużym zasięgu i operacji długotrwałych. Ich zwiększone rozmiary mogą również wymagać bardziej rozbudowanych rozwiązań w zakresie transportu, wodowania, wyławiania, konserwacji oraz wsparcia technicznego.

Systemy AUV stacjonarne

Stałe pojazdy podwodne (AUV) są zaprojektowane tak, aby pozostawały w obszarze operacyjnym pod wodą lub w jego pobliżu, zamiast powracać na statek wsparcia po każdej misji. System stałego pojazdu podwodnego (AUV) może korzystać z podwodnej stacji dokującej w celu ładowania, transferu danych, monitorowania stanu technicznego, aktualizacji nawigacji oraz przesyłania zadań misji, co umożliwia bardziej ciągłą inspekcję lub monitorowanie przy jednoczesnym ograniczeniu rutynowego udziału statku.

Hybrydowe autonomiczne pojazdy podwodne

Hybrydowe autonomiczne pojazdy podwodne łączą autonomiczną pracę z możliwościami charakterystycznymi dla systemów zdalnie sterowanych lub interwencyjnych. Pojazd może samodzielnie przeprowadzać badania, a następnie przełączać się na tryb sterowania nadzorowanego; niektóre konstrukcje wykorzystują linkę łączącą, gdy wymagane jest bezpośrednie sterowanie, komunikacja o większej przepustowości lub interwencja.

Kluczowe zastosowania systemów AUV

Pomiary hydrograficzne i batymetryczne

Pojazdy AUV mogą gromadzić dane batymetryczne i akustyczne o wysokiej rozdzielczości, poruszając się po powtarzalnych trasach w pobliżu dna morskiego. Dzięki temu znajdują one zastosowanie w tworzeniu map hydrograficznych, pomiarach tras, charakteryzacji dna morskiego, planowaniu konstrukcji morskich, ocenie korytarzy kablowych i rurociągowych oraz w innych zastosowaniach wymagających szczegółowej wiedzy na temat podwodnego ukształtowania terenu.

Inspekcja instalacji energetycznych na morzu i monitorowanie infrastruktury

Envoy AUV

Pojazd podwodny Envoy firmy Cellula Robotics

Autonomiczne pojazdy podwodne są wykorzystywane do kontroli rurociągów, kabli podmorskich, infrastruktury morskiej energetyki wiatrowej, urządzeń wydobywczych oraz innych obiektów podwodnych. Czujniki sonarowe i optyczne umożliwiają dokumentowanie położenia obiektów, warunków panujących na otaczającym dnie morskim, stanu zakopania lub odsłonięcia, swobodnych przęseł oraz widocznych cech, a powtarzalne misje umożliwiają porównanie wyników kolejnych kontroli.

Badania naukowe i monitorowanie środowiska

Technologia AUV umożliwia badaczom gromadzenie pomiarów w całej kolumnie wodnej oraz w pobliżu dna morskiego bez konieczności ciągłej eksploatacji platformy przymocowanej liną. Pojazdy mogą przewozić przyrządy do pomiaru temperatury, zasolenia, tlenu rozpuszczonego, zmętnienia, chlorofilu, prądów oraz innych parametrów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Powtarzane misje mogą pomóc naukowcom w mierzeniu zmian zachodzących w czasie.

Wyszukiwanie i lokalizacja

Dron AUV może poruszać się zgodnie z systematycznymi schematami badań w celu przeszukiwania rozległych obszarów podwodnych pod kątem wraków, zagubionego sprzętu, formacji geologicznych lub innych obiektów będących przedmiotem zainteresowania. Sonar, magnetometry i czujniki optyczne mogą być łączone w celu wykrywania, klasyfikowania i lokalizowania celów, natomiast precyzyjna nawigacja pomaga powiązać wyniki badań z wiarygodnymi współrzędnymi geograficznymi.

Działania przeciwminowe

Drony AUV mogą wspierać misje przeciwdziałania minom poprzez badanie potencjalnie niebezpiecznych obszarów bez konieczności umieszczania personelu bezpośrednio nad strefą poszukiwań. Autonomiczny dron podwodny może przyczyniać się do wykrywania, klasyfikacji, lokalizacji oraz mapowania obiektów przypominających miny, przy czym jego wydajność zależy od rozdzielczości czujników, dokładności nawigacji, warunków środowiskowych oraz autonomii misji.

Czujniki, nawigacja i ładunki użytkowe AUV

Wydajność pojazdów AUV zależy od kombinacji czujników podwodnych, technologii nawigacyjnych, systemów łączności oraz pokładowych układów przetwarzania danych zintegrowanych z pojazdem:

  • Systemy sonarowe: Technologie sonarów bocznego skanowania, wielowiązkowych, z syntetyczną aperturą, skierowanych do przodu oraz sonarów dna morskiego mogą wspierać obrazowanie dna morskiego, mapowanie batymetryczne, wykrywanie przeszkód, identyfikację celów oraz inspekcję infrastruktury.
  • Kamery i obrazowanie optyczne: aparaty fotograficzne, systemy wideo, oświetlenie oraz skalowanie laserowe mogą zapewnić szczegółowe obrazy tam, gdzie przejrzystość wody i odległość działania pozwalają na skuteczną inspekcję optyczną.
  • Czujniki oceanograficzne i środowiskowe: czujniki CTD, fluorometry, czujniki tlenu rozpuszczonego, profilometry prądów oraz czujniki zmętnienia umożliwiają wykonywanie pomiarów fizycznych, chemicznych i biologicznych.
  • Pozycjonowanie akustyczne: Systemy o ultrakrótkiej linii bazowej (USBL), krótkiej linii bazowej (SBL) oraz długiej linii bazowej (LBL) mogą dostarczać informacje o pozycji zewnętrznej lub aktualizacje nawigacyjne, gdy pojazd znajduje się pod wodą.
  • Nawigacja inercyjna i prędkościowa: Jednostki pomiaru inercyjnego (IMU) oraz inercyjne systemy nawigacyjne (INS) na bieżąco szacują ruch i położenie. Do ograniczenia skumulowanego błędu nawigacyjnego powszechnie stosuje się dopplerowskie logi prędkości (DVL), czujniki głębokości, kompasy oraz aktualizacje oparte na sygnałach akustycznych lub ukształtowaniu terenu.
  • GNSS i ustalanie pozycji na powierzchni: Sygnały globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) zazwyczaj nie przenikają przez wodę morską w stopniu wystarczającym do nawigacji podwodnej, dlatego autonomiczny pojazd podwodny może uzyskać pozycję satelitarną na powierzchni przed rozpoczęciem misji lub podczas zaplanowanych przerw na wynurzenie.
  • Czujniki głębokości i wysokościomierze: Czujniki ciśnienia mierzą głębokość pojazdu, natomiast wysokościomierze akustyczne określają odległość od dna morskiego i umożliwiają podążanie za ukształtowaniem terenu lub utrzymywanie kontrolowanej wysokości pomiarowej.
  • Komunikacja podwodna: Modemy akustyczne umożliwiają przesyłanie komunikatów o stanie, poleceń lub wymianę danych o niskiej przepustowości podczas przebywania pod wodą, natomiast większe zbiory danych są często przesyłane po wynurzeniu lub dokowaniu.

Najbardziej odpowiednia konfiguracja ładunku zależy od celów misji, dostępnej mocy, wymaganej dokładności nawigacji, stabilności pojazdu, potrzeb komunikacyjnych, ilości danych, przestrzeni wewnętrznej oraz ograniczeń związanych z wodowaniem i wyławianiem.

Najnowsze trendy w technologii AUV

Kilka obszarów rozwoju poszerza możliwości i modele działania autonomicznych pojazdów podwodnych:

  • Współpracujące floty i roje pojazdów AUV: Rój pojazdów AUV może rozdzielać zadania związane z wykrywaniem lub badaniami między wiele pojazdów, zwiększając zasięg i wspierając skoordynowane strategie misji. Komunikacja podwodna i lokalizacja pozostają praktycznymi ograniczeniami.
  • Trwała autonomia podwodna: Pojazdy stacjonujące, dokowanie podwodne, automatyczne ładowanie oraz autonomiczny transfer danych umożliwiają dłuższe okresy działania przy mniejszym rutynowym wsparciu z powierzchni.
  • Zaawansowana nawigacja podwodna: Udoskonalenia w zakresie nawigacji względem ukształtowania terenu, jednoczesnej lokalizacji i mapowania (SLAM), wspomagania akustycznego, pozycjonowania opartego na współpracy oraz fuzji danych z czujników pokładowych pomagają pojazdom AUV działać z większą dokładnością w miejscach, gdzie nawigacja satelitarna jest niedostępna.
  • Ulepszone rozwiązania w zakresie zasilania i napędu: Magazyny energii o większej pojemności, wydajny napęd, elektronika o niższym poborze mocy oraz planowanie misji z uwzględnieniem zużycia energii mogą wydłużyć czas działania i zwiększyć użyteczny zasięg operacyjny.

Postępy te wpływają również na sposób, w jaki producenci AUV oraz firmy zajmujące się autonomicznymi pojazdami podwodnymi podchodzą do kompleksowego projektowania pojazdów. Większa moc obliczeniowa na pokładzie oraz większa autonomia mogą ograniczyć konieczność interwencji operatora, jednak rzeczywista wydajność nadal zależy od zasobów energetycznych, łączności, dokładności nawigacji, warunków środowiskowych, wymagań dotyczących ładunku oraz niezawodności wodowania i wyławiania.

Najnowsze artykuły dotyczące pojazdów AUV

Cellula Robotics dostarczy pojazd AUV Guardian dla programu morskiego DIU
Cellula Robotics dostarczy pojazd AUV Guardian dla programu morskiego DIU

Cellula Robotics dostarczy zasilany ogniwami paliwowymi pojazd Guardian AUV dla programu CAMP Defense Innovation Unit, współpracując z Metron i liderami branży w celu rozwoju autonomicznych zdolności morskich o dużej wytrzymałości dla operacji obronnych

Mar 27, 2026