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割草机器人的导航术语经常被混着用:有人把 RTK 直接说成一种边界方案,有人把无边界理解成不需要任何边界约束,也有人把视觉与激光雷达当成同一类能力。这种混用会直接导致横向比较失真。更稳妥的做法是先拆成两个问题:设备靠什么知道自己在哪里,这属于定位;它靠什么知道自己不该去哪里,这属于边界。同一台机器可能用同一套系统同时完成两件事,也可能分别用两套系统完成,例如卫星定位配合虚拟边界,或者埋线循迹配合物理边界。把这两栏分开记录,后面的比较才有共同语言。
GNSS 是全球导航卫星系统的统称,包含 GPS、GLONASS、Galileo、北斗与 QZSS 等星座。只靠卫星播发的导航电文做单点定位,民用精度通常在米级,对需要贴着花坛与墙体行进的割草机器人来说并不够用。RTK 指实时动态相对定位:一台接收机作为基准站停在已知坐标点上,另一台作为流动站装在设备上,基准站把自己解算出的误差改正数发给流动站,流动站再结合载波相位观测量求解,从而把定位精度提高到厘米量级。这里的厘米量级是原理层面的描述,实际表现取决于卫星可见数量、天际遮挡与多路径环境,不应把某一页面的标称精度当成草坪上的实测保证。
基准站可以由用户自建,也可以由服务方运营。CORS 指连续运行参考站网,多个参考站长期观测并向用户提供差分改正数据。网络 RTK 指改正数通过网络下发:设备用移动网络接入服务,不必在院子里另立本地天线或自建基准站,工程上更省事,但对网络覆盖有依赖。另一条路线是星基增强,即由卫星播发广域改正信息,接收机不需要地面差分链路,精度通常低于网络 RTK,属于分米级的增强手段。差分数据的行业格式常用 RTCM,而在互联网上传输这类数据的协议常被称为 NTRIP。看到页面只写支持 RTK 时,应当继续追问是自建基准站、网络 RTK 还是星基增强,因为三者的安装条件与失效原因并不相同。
航位推算指从已知起点出发,用轮速、转向角与时间累计推算出当前位置。割草机器人常把轮式里程计与惯性测量单元结合,在卫星信号短暂丢失的时段维持相对可靠的轨迹。它的固有特点是误差随时间累积:走得越久,推算位置偏差越大。因此航位推算通常用于补盲与轨迹平滑,而不是长期独立定位手段。看到宣传里出现惯性导航字样时,应把它理解为一种辅助方式,并进一步关注是否有其他绝对定位手段定期纠偏,以及纠偏失败时的降级行为。
SLAM 指同步定位与建图,核心是设备在环境中一边估计自身位姿,一边构建环境地图。按传感器划分,视觉 SLAM 用摄像头,常见形式有单目、双目以及带深度信息的方案;激光 SLAM 用激光雷达测距,常见二维与三维两种;此外还有基于飞行时间的深度传感器。视觉方案在信息量与成本上占优,但在弱光、强逆光与纹理稀少的草坪上容易退化;激光方案对几何结构更稳定,但受雨雾与镜面反射影响,成本也更高。实际产品多为融合方案:卫星定位提供绝对位置,视觉或激光提供相对位姿与障碍识别,惯性单元提供短时高频推算。比较时不要把融合方案简写成某一种传感器,也不要由传感器清单直接推断建图与避障能力。
埋线指沿作业范围边缘埋设物理导线,导线通电后产生磁场,机器人通过感应线圈沿线行驶,以导线作为边界。它的优点是边界确定、不受定位精度影响,缺点是施工量大,导线可能被后续施工或植物根系损坏。虚拟边界指由软件地图定义的作业范围,不埋设导线,机器人依靠定位精度判断自己是否越界,因此边界可靠性与定位可靠性绑定在一起。信标指在场地内或边缘布置若干地面装置,机器人通过与信标交互来确定范围或位置,属于介于两者之间的方案。
市场上的无边界通常只表示不需要埋设物理导线,并不表示设备可以在没有地图与边界定义的情况下任意行走。严格来说它是无物理埋线,边界仍然以虚拟形式存在,只是改由定位系统来执行。因此无边界是一句安装方式的描述,不是一项定位能力,更不是精度指标。追问时可以按三层来记录:是否免埋线、边界由什么定义、边界执行依赖哪一种定位精度。把这三层写清楚,不同页面之间的无边界说法就能对齐。
建图指首次使用时巡边或按引导路线生成作业地图的过程,地图质量直接影响后续路径规划。分区指在一块地图中划出多个作业区,用于分配作业顺序、时长与进入方式。通道指连接两个作业区域的可通行路径,其宽度是否满足机身通过需要单独确认。虚拟墙与禁区指在软件中标记的不可进入区域,例如花坛、沙坑与水池边缘。引导线指回充时使用的预设路径。这些术语都属于软件层面,与硬件是否埋线没有一一对应关系,记录时应写明地图建立方式、是否需要人工辅助,以及地图丢失后的重建流程。
资料核对日期:2026-09-28。本文为公开资料的阅读索引,不代表测试、认证或采购保证。
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