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    홀로노믹 다중 조향 휠 플랫폼의 특이점 완화

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    https://www.riss.kr/link?id=T17413576

    • 저자
    • 발행사항

      경산 : 영남대학교 대학원, 2026

    • 학위논문사항

      학위논문(석사) -- 영남대학교 대학원 , 로봇공학과 , 2026. 2

    • 발행연도

      2026

    • 작성언어

      한국어

    • 주제어
    • KDC

      050 판사항(6)

    • 발행국(도시)

      경상북도

    • 기타서명

      Singularity mitigation in holonomic multi-steerable-wheel platforms

    • 형태사항

      ⅳ, 56 p. : 천연색삽화, 도표 ; 26 cm

    • 일반주기명

      영남대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.
      지도교수: 이찬

    • UCI식별코드

      I804:47017-200000966304

    • 소장기관
      • 영남대학교 도서관 소장기관정보
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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    Holonomic mobile platforms with Multi-Steerable-Wheel Drive (MSWD) are essential
    for agile logistics but suffer from kinematic singularities in traditional control methods.
    Specifically, control parameters diverge as the rotational velocity approaches zero, leading to system instability. This thesis proposes a geometric control mechanism to
    address these kinematic singularities. First, a Spherical Coordinate-based ICR Reparamet
    erization is introduced to eliminate mathematical singularities by transforming control v
    ariables, ensuring bounded and continuous parameters even at zero yaw rate. Second, a
    Planar Twist-based Velocity Control algorithm using Screw Theory is developed. This
    method projects the body twist onto the steering directions of the wheels, avoiding mat
    rix inversion and preventing velocity spikes in both over-actuated and under-actuated sy
    stems.
    Validation through MATLAB simulations (2SD, 3SD, 4SD) and experiments with a c
    ustom 2SD platform confirmed that the proposed approach effectively mitigates singular
    ities, enabling smooth and stable trajectory tracking. This study offers a robust solution
    for enhancing the stability and reliability of omnidirectional mobile robots in industrial
    applications.
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    Holonomic mobile platforms with Multi-Steerable-Wheel Drive (MSWD) are essential for agile logistics but suffer from kinematic singularities in traditional control methods. Specifically, control parameters diverge as the rotational velocity approaches...

    Holonomic mobile platforms with Multi-Steerable-Wheel Drive (MSWD) are essential
    for agile logistics but suffer from kinematic singularities in traditional control methods.
    Specifically, control parameters diverge as the rotational velocity approaches zero, leading to system instability. This thesis proposes a geometric control mechanism to
    address these kinematic singularities. First, a Spherical Coordinate-based ICR Reparamet
    erization is introduced to eliminate mathematical singularities by transforming control v
    ariables, ensuring bounded and continuous parameters even at zero yaw rate. Second, a
    Planar Twist-based Velocity Control algorithm using Screw Theory is developed. This
    method projects the body twist onto the steering directions of the wheels, avoiding mat
    rix inversion and preventing velocity spikes in both over-actuated and under-actuated sy
    stems.
    Validation through MATLAB simulations (2SD, 3SD, 4SD) and experiments with a c
    ustom 2SD platform confirmed that the proposed approach effectively mitigates singular
    ities, enabling smooth and stable trajectory tracking. This study offers a robust solution
    for enhancing the stability and reliability of omnidirectional mobile robots in industrial
    applications.

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    목차 (Table of Contents)

    • 1. 서론 1
    • 1.1 연구 배경 1
    • 1.2 연구 목표 4
    • 2. 전방향 주행 플랫폼 전통적 제어 기법 7
    • 2.1 전통적 기구학 모델 분석 7
    • 1. 서론 1
    • 1.1 연구 배경 1
    • 1.2 연구 목표 4
    • 2. 전방향 주행 플랫폼 전통적 제어 기법 7
    • 2.1 전통적 기구학 모델 분석 7
    • 2.2 순간 회전 중심점 기반 전통적 제어 메커니즘 17
    • 2.3 자코비안 기반 전통적 제어 메커니즘 20
    • 2.4 전통적 제어 기법 특이점 분석 22
    • 3. 특이점 완화를 위한 제어 메커니즘 설계 30
    • 3.1 구형 좌표계 기반 제어 메커니즘 수식화 30
    • 3.2 평면 트위스트 기반 제어 메커니즘 수식화 36
    • 3.3 시뮬레이션 기반 검증 40
    • 3.4 홀로노믹 플랫폼 실험 및 결과 48
    • 4. 결론 51
    • 5. 참고문헌 53
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