# 多车联动 配置与参数清单 本文件汇总 **MultiWheel 多车联动** 需要调整的全部配置项,分三层: 1. **每台车都不同**的身份/通信项(必须按车区分,配错直接导致组不成队或互相抢占)。 2. **编队几何**项(决定车间距、布局、互识别 ROI,全队应一致)。 3. **闭环/遥控/安全**调参项(手感与稳定性,可按需微调)。 涉及文件: | 端 | 文件 | 作用 | |----|------|------| | Medulla | `build/Medulla*/startup.iocmd` | 插件加载、车号 `CarNum`、共享内存 tag、Playground 绑定、雷达初始化 | | Medulla | 车体「Fields」面板 / `loader setp <字段> <值>` | `CartDefinition` 中 `[AsInitParam]` 字段(车号、手动最大速度等) | | Clumsy | `build/Clumsy*/clumsy.json` → `msConf` | `PilotConfig` 全部联动参数(间距、检测、补偿、遥控系数等) | | Clumsy | `build/Clumsy*/clumsyconsole.json` | `port`、`soTag`、`detourPort`(通信端口/共享内存/定位) | > 提示:`msConf` 的 key 与 `MultiWheelC/PilotConfig.cs` 字段一一对应;Medulla 的 `[AsInitParam]` 字段见 `MultiWheelM/CartDefinition.cs`。 --- ## 1. 每台车都不同(身份与通信) 以 Playground 双车(车1=主、车2=从)为例,**逐项对照**: | 配置位置 | 字段 | 车1(主车) | 车2(从车) | 说明 | |----------|------|-------------|-------------|------| | Medulla `startup.iocmd` | `SetShareObjectTag` | `Multi1` | `Multi2` | 必须与对应 Clumsy 的 `soTag` 一致 | | Medulla `startup.iocmd` | `loader setp CarNum` | `1` | `2` | 车号,决定编队 slot(±半间距)。**每台必须唯一** | | Medulla `startup.iocmd` | `SetPlaygroundBinding` | `agv_multi_1` | `agv_multi_2` | 绑定的仿真小车名 | | Medulla `startup.iocmd` | `lidar init ... ` | `agv_multi_1` | `agv_multi_2` | 雷达挂到对应小车 | | Clumsy `clumsyconsole.json` | `port` | `8008` | `8009` | 本车 HTTP/同步端口 | | Clumsy `clumsyconsole.json` | `soTag` | `Multi1` | `Multi2` | 与 Medulla 的 ShareObjectTag 一致 | | Clumsy `clumsyconsole.json` | `detourPort` | `4321` | `4421` | 与对应 Detour 实例一致 | | Clumsy `clumsy.json` | `MultiVehicleMasterEndpoint` | `/` | `127.0.0.1:8008` | `/`=本车为主车;从车填**主车的 ip:port** | | Clumsy `clumsy.json` | `PlaygroundRobotName` | `agv_multi_1` | `agv_multi_2` | WebAPI 操作/查询的小车名 | | Clumsy `clumsy.json` | `TwoLegLidarName` | `rear_left_lidar_1,rear_right_lidar_1` | `rear_left_lidar_2,rear_right_lidar_2` | 互识别用的后向雷达名(与本车 startup 中的雷达名一致) | | Detour | 运行目录 / `detourPort` | `Detour` (4321) | `Detour_AGV2` (4421) | 两套独立定位 | **关键点** - `MultiVehicleMasterEndpoint`:只有主车为 `/`;从车必须指向主车端口(这里主车 Clumsy `port=8008`,故从车填 `127.0.0.1:8008`)。 - `CarNum` 通过 Medulla 的 `[AsInitParam]` 配置(`setp` / Fields 面板 / `cartparams.json`),并以 `[AsLowerIO]` 上报给 Clumsy。**不要**改成 Clumsy 端写死。 - 全队 `MultiVehicleFleetNum` 必须等于实际车数(这里=2),否则永远 `ready=false`,不下发运动。 --- ## 2. 编队几何(全队一致) | 字段(`clumsy.json`) | 含义 | Playground 参考值 | 默认值 | |------|------|------|--------| | `TestCarSyncDistance` | 车队两端**中心到中心**间距(mm) | `2400` | 2400 | | `TestCarSyncTh` | 编队布局方向偏角(deg),0=沿 X 排布 | `0` | 0 | | `DeltaDetectCenter` | 车中心到「互识别参考点」的偏移(mm) | `800` | 350 | | `TwoLegGuessX` | 2腿检测初始猜测 X(车体系, mm) | `-1600` | 2000 | | `MultiVehicleFleetNum` | 车队总数 | `2` | 2 | **几何来源(Playground 默认场景 `default_scene.json`)** - `agv_multi_1` 初始位 `x=20200`,`agv_multi_2` 初始位 `x=17800` → 中心间距 = **2400 mm**,朝向相差 180°。 - 故 `TestCarSyncDistance = 2400`。 **必须遵守的换算关系** ```text 互识别检测距离 detectDistance = TestCarSyncDistance - DeltaDetectCenter TwoLegGuessX = -(TestCarSyncDistance - DeltaDetectCenter) = -(2400 - 800) = -1600 ``` - `TwoLegGuessX` 取**负号**:邻车在本车后方(用后向雷达 `rear_*`),猜测点在车体 -X 方向。 - 改 `TestCarSyncDistance` 时,**务必同步**更新 `TwoLegGuessX`,否则检测 ROI 偏离 → 检测失败 → 安全门拦停。 - `布局`(每车 slot)由 `TestCarSyncDistance`/`TestCarSyncTh` 唯一推导:车1=+半间距、车2=−半间距并翻转 180°。已删除独立的 `FormationSlots`,不要再引入重复参数。 --- ## 3. 2 腿互识别(ROI / 聚类) 与「多舵轮-2腿检测」MovementTest 共用同一套参数;调好 MovementTest 再用于联动。 | 字段(`clumsy.json`) | 含义 | Playground 参考值 | 默认值 | |------|------|------|------| | `TwoLegLidarName` | 后向雷达名(逗号分隔,按车区分,见 §1) | `rear_left_lidar_X,rear_right_lidar_X` | — | | `TwoLegGuessX` | 初始猜测 X(见 §2 换算) | `-1600` | 2000 | | `TwoLegWidth` | 两腿间距(mm) | `473` | 800 | | `TwoLegWidthErr` | 两腿间距允许误差(mm) | `100` | 100 | | `TwoLegFilterLength` | ROI 滤波框长(mm) | `500` | 1800 | | `TwoLegFilterWidth` | ROI 滤波框宽(mm) | `1000` | 600 | | `TwoLegBlobDist` / `TwoLegBlobSize` / `TwoLegBlobPtCount` | 聚类间距/尺寸/最小点数 | `100/200/5` | 100/200/5 | | `TwoLegSgnDir` | 方向符号(±1) | `1` | 1 | | `TwoLegCenterChangeX` | 中心 X 微调(mm) | `0` | 0 | --- ## 4. 手动遥控(Medulla 车队遥控) 遥控在 Medulla 侧产生指令(`MultiVehicleManual*`,`[AsLowerIO]` 上报 Clumsy)。摇杆输出已是物理单位,Clumsy 端系数应保持 **1(直通)**。 | 端 | 字段 | 含义 | 推荐值 | |----|------|------|--------| | Medulla `[AsInitParam]` | `MaxManualSpeed` | 车队手动**最大线速度(m/s)** | `0.3` | | Medulla `[AsInitParam]` | `MaxManualAngularSpeed` | 车队手动**最大转向角(deg)** | `45` | | Clumsy `clumsy.json` | `ManualCarSyncVxFac` | 手动 Vx 系数(**保持 1,勿再缩放**) | `1.0` | | Clumsy `clumsy.json` | `ManualCarSyncVthFac` | 手动 Vth 系数(**保持 1**) | `1.0` | | Clumsy `clumsy.json` | `SyncThAccPerSec` | 转向角爬升速率(deg/s) | `30` | > 历史坑:`ManualCarSyncVxFac=0.2 × MaxManualSpeed=0.3 → 0.06 m/s`,肉眼几乎不动;`VthFac=5 → 225°` 超舵轮范围。已统一为系数=1。 操作:在 Medulla 打开车体工具 **「FleetRemote / 车队联动遥控」**(workspace 摇杆,松手自动回零),开「车队联动」开关后拖摇杆即可。主车摇杆驱动全队;从车由主车广播自动跟随,**无需**各自开开关。**不要**同时打开普通「手动控制」面板(会抢占优先级)。 --- ## 5. 闭环补偿与安全门 | 字段(`clumsy.json`) | 含义 | 推荐值 | |------|------|--------| | `MultiVehicleUseDetect` | 启用互识别纠正 **+ 安全门**(任一车检测不到邻车→整队停车) | `true` | | `MultiVehicleDetectBiasXFac/YFac/ThFac` | 互识别补偿系数 | `0.5/0.5/0.5` | | `MultiVehicleDetectBiasXThreshold/YThreshold/ThThreshold` | 互识别补偿上限(mm/mm/deg) | `50/50/5` | | `MultiVehiclePosBiasXFac/YFac/ThFac` | **车队内姿态纠正**(SLAM 逐车编队保持)补偿系数 | `0.5/0.5/0.5` | | `MultiVehiclePosBiasXThreshold/YThreshold/ThThreshold` | 车队内姿态纠正上限(mm/mm/deg) | `50/50/5` | | `SingleCarSyncPrecisionXy` / `SingleCarSyncPrecisionTh` | 对齐精度 / 补偿死区(mm/deg) | `10 / 0.2` | | `MultiVehicleSyncUseDetour` | **仅**控制"定位是否参与**车队内姿态纠正**"(即上面的 `PosBias*` 补偿);**不影响**"整个车队姿态的计算" | `false` | **`MultiVehicleSyncUseDetour` 语义(重要,勿混淆)** 该开关只切换 **"车队内姿态纠正"**(用 SLAM 逐车把每台车纠回其编队 slot,即 `PosBias*` 补偿),**不**切换 **"整个车队姿态的计算"**: | 用途 | 是否受该开关控制 | 说明 | |------|------------------|------| | 车队内姿态纠正(`PosBias*` 逐车 SLAM 补偿) | **是**(false=关闭,仅靠编队几何/互识别保持队形) | 唯一开关点 | | 反推/广播车队中心、SLAM 间距、自动安全门、原地旋转判停航向 | **否,始终用 Detour** | 自动模式整队姿态恒依赖全局定位 | - 即使 `MultiVehicleSyncUseDetour=false`,**自动模式主车仍调用 `getCartLocation()`** 反推车队中心;若无有效全局定位则该调用阻塞 → 联动线程阻塞不下发速度(安全停车),定位恢复后自动继续。 - `false` 适用于:SLAM 两车相对精度不佳、希望只靠互识别/编队几何保持队形,但整车队的绝对位姿仍由 Detour 驱动(如自动循路径)。 **要点** - `MultiVehicleUseDetect=true` 时若 2 腿检测没锁定,`fleetVx` 会被安全门置零(表现为摇杆"无效"——这是预期安全行为,不是 bug)。先确保检测稳定。 - 车队内姿态纠正(`PosBias*`)要求两车**共享同一 SLAM 世界系**;否则编队中心反推会错。Playground 两车同图,满足。 - 不需要绝对编队保持时,可把 `MultiVehiclePosBias*Fac` 设 0 或 `MultiVehicleSyncUseDetour=false`,仅靠互识别维持间距(整车队姿态仍由 Detour 计算)。 --- ## 6. 自动蟹行动作(FleetCrabWalk / MovementTest「车队联动-自动蟹行」) 在 Clumsy 侧 MovementTest 面板触发,以**当前车队中心**为起点,构造一条与启动时车队朝向夹角 `FleetCrabAngleDeg`、长度 `FleetCrabLengthMm` 的**直线路径**。MovementTest 会保持启动时车身朝向追踪路径;因此如果“路径相对小车”的夹角为 `x` 度(路径在车体右侧为正),应配置 `FleetCrabAngleDeg = -x`。当前实现不再复用脚本手动链路,而是参考几何控制器思路,在 `MultiWheelC` 内计算并写入 `MultiVehicleAuto...` 字段: - 动作每拍读取主车 Detour 反推车队中心,计算直线进度 `along`、横向偏差 `lateral`、剩余距离 `remain` 和车身目标朝向偏差 `headingErr`。 - `lateral` 通过 `BiasFac/BiasThreshold` 转为前后 GCP 同向舵角修正;`headingErr` 通过 `DthLinearFac/DthLinearThreshold` 转为前后 GCP 反向舵角修正。 - 动作直接输出 `MultiVehicleAutoVx/FrontTh/RearTh/IdealX/IdealY/IdealTh`,由 `TickMultiVehicle` 的自动分支统一广播、下发 `SendMotion`,并继续受识别丢失、成员超时、舵角余量不足等整队缓停联锁保护。 - **前提**:在**主车**(`MultiVehicleMasterEndpoint="/"`)上运行,且主车有 Detour 定位(用于反推车队中心起点与运行中闭环)。 | 字段(`clumsy.json` → `msConf`) | 含义 | 默认值 | |------|------|--------| | `FleetCrabAngleDeg` | 蟹行路径方向相对**启动时车队朝向**的夹角(deg,逆时针为正)。MovementTest 同时把车身-路径夹角设为该值,因此 `FleetCrabAngleDeg=-x` 会让车身保持启动朝向,并以 `x` 度夹角追踪路径 | `45` | | `FleetCrabLengthMm` | 蟹行路径**长度**(mm),沿夹角方向行驶该距离后停车结束 | `2000` | | `FleetCrabSpeed` | 蟹行巡航速度(m/s),写入 `MultiVehicleAutoVx`;接近终点时会被 `SlowDistance/SlowingPow/FinishSpeed` 降速 | `0.2` | | `FleetCrabGcpThetaThreshold` | 自动蟹行输出 `frontTh/rearTh` 的绝对值上限(deg)。应小于实际舵角可行范围,并给 `AngleLimitMarginDeg` 留余量 | `95` | 自动蟹行还会使用下列通用控制参数: | 字段 | 影响 | 默认来源 | |------|------|----------| | `BiasFac` / `BiasThreshold` | 横向偏差 `lateral` → 前后 GCP 同向修正。增大后收敛更快,但过大可能摆动 | `MultiWheelPilotConfig` | | `DthLinearFac` / `DthLinearThreshold` | 车身目标朝向偏差 `headingErr` → 前后 GCP 反向修正,用于保持车身与路径夹角 | `MultiWheelPilotConfig` | | `SlowDistance` / `SlowingPow` / `FinishDistance` / `FinishSpeed` | 终点减速和结束判定 | `BasicPilotConfig` | | `MultiVehicleAutoUseIdealCenter` | 是否把自动蟹行计算出的 `IdealX/Y/Th` 广播给从车做前馈 | `true` | | `MultiVehicleAutoRequireFleetCenter` | 自动模式是否要求有效车队中心;定位/车队中心失效时整队停车 | `true` | | `MultiVehicleAutoCmdTimeoutMs` | 自动命令新鲜度超时,0 表示按联动周期自动计算 | `0` | | `MultiVehicleUseDetect` / `MultiVehicleDetectBias*` | 互识别纠正与安全门;检测丢失时整队停车 | 见 §5 | | `MultiVehicleSyncUseDetour` / `MultiVehiclePosBias*` | 车队内姿态纠正(POS 补偿);不影响整车队中心计算 | 见 §5 | 已删除的旧自动蟹行参数: | 已删除字段 | 原用途 | 当前替代 | |------------|--------|----------| | `FleetCrabCorrectionGain` | 旧脚本链路的横向误差纠偏增益 | `BiasFac` | | `FleetCrabCorrectionAngleDeg` | 旧脚本链路的最大改向角 | `BiasThreshold` / `FleetCrabGcpThetaThreshold` | | `FleetCrabCommandAccel` | 旧脚本链路的 `Vx/Vy` 斜率限制 | 由自动联动周期、底盘速度斜坡和终点减速共同约束 | **行为要点 / 注意** - 当前实现走 `MultiVehicleAuto*` 自动字段链路,不再开启 `MultiVehicleScriptEnabled`,也不受 `MultiVehicleCrabSteerLimitDeg` 影响(该字段只影响手动 `mode=1` 蟹行)。 - `FleetCrabDbg` 会记录 `along/lateral/remain/headingErr/baseTh/bias/dth/auto(vx,fTh,rTh)/ideal`;`MultiVehicleDbg` 可继续对照最终 `BASE/SEND`、POS/Detect 补偿、ready/stop 状态。 - `MultiVehicleUseDetect=true` 时仍受 2 腿检测安全门约束(检测丢失会被置零停车)。 - Playground 双车场景的 `actuator.maxSteeringAngle` 也必须与该上限一致;若仍为 `90`,Clumsy 发出的 `-98°` 纠偏会在仿真执行层被夹回 `-90°`,表现为纯横移路径无法收敛。 --- ## 7. 常见坑位(排查清单) - **组不成队 / `ready=false`**:`MultiVehicleFleetNum` 与实际车数不符;从车 `MultiVehicleMasterEndpoint` 没指向主车端口;`soTag` 不匹配。 - **摇杆无反应**:`MultiVehicleUseDetect=true` 但检测没锁(安全门);或误把系数设成 <1 / 滑条乘零;或在从车而非主车上操作。 - **两车一起匀速跑飞**:编队中心反推必须用**真正的 SE(2) 逆**(`SolveTransform2D`),不能用逐分量取负 `-layout`(从车 `layoutTh=180` 会算错 → 补偿正反馈发散)。已修复于 `InferFleetCenterFromCar`。 - **检测框位置不对**:`TwoLegGuessX` 未随 `TestCarSyncDistance` 同步更新(见 §2 换算)。 - **车号不对/全为 1**:`CarNum` 未通过 `[AsInitParam]`(`setp CarNum X`)按车配置。 --- ## 8. 参考:Playground 双车验证值速查 ```jsonc // clumsy.json -> msConf (主车=agv_multi_1;从车把标注项改为车2值) "TestCarSyncDistance": 2400, "TestCarSyncTh": 0, "DeltaDetectCenter": 800, "TwoLegGuessX": -1600, "MultiVehicleFleetNum": 2, "MultiVehicleUseDetect": true, "ManualCarSyncVxFac": 1.0, "ManualCarSyncVthFac": 1.0, "SyncThAccPerSec": 30, "MultiVehicleMasterEndpoint": "/", // 从车: "127.0.0.1:8008" "PlaygroundRobotName": "agv_multi_1", // 从车: "agv_multi_2" "TwoLegLidarName": "rear_left_lidar_1,rear_right_lidar_1", // 从车: *_2 // 自动蟹行动作(见 §6,仅主车触发) "FleetCrabAngleDeg": 45, "FleetCrabLengthMm": 2000, "FleetCrabSpeed": 0.2, "FleetCrabGcpThetaThreshold": 95 ``` ```text # Medulla startup.iocmd (主车) loader SetShareObjectTag Multi1 # 从车: Multi2 loader setp CarNum 1 # 从车: 2 loader SetPlaygroundBinding agv_multi_1 tutorial-multi-wheel # 从车: agv_multi_2 ```