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双天线RTK—3D LiDAR直接手眼标定
本仓库从静态站点原始数据复现 T_RTK_lidar:把原始雷达坐标转换到RTK导航坐标系。它不是 base_link 车体外参,也不会在求解阶段使用车体航向偏置或RTK到后轮轴的XY杆臂。
数据下载地址:https://fs.fairylandtech.com:5001/FRLD/#file_id=963272954246902180 账号:lichun.qu@fairylandtech.com 密码:lichun.qu
1. 输出坐标约定
统一约定 T_A_B 把B系点变换到A系:
p_RTK = T_RTK_lidar · p_lidar
RTK导航系在本仓库中定义为:
- 原点:GGA位置参考点(通常为ANT1相位中心,必须结合接收机配置确认);
- X轴:
rawHeading所表示的双天线基线在水平面的投影; - Y轴:左;
- Z轴:上;
- ENU航向:
yaw = 90° - rawHeading; - roll、pitch:当前轨迹中固定为0。
如果下游需要 T_body_lidar,必须另有经过确认的 T_body_rtk:
T_body_lidar = T_body_rtk · T_RTK_lidar
2. 算法流程
逐站LiDAR dlog + RTK.rscap + IMU.rscap
→ 分别解析并保留原始字段
→ 以LiDAR帧时间为索引关联RTK/IMU,生成combined NPZ
→ 每站选择一帧静态点云,GGA转局部ENU,rawHeading构造yaw-only RTK pose
→ Open3D GICP和small_gicp分别求 B_ij = T_Li_Lj
→ 留出点、Hessian、正反向、多初值和旋转共轭不变量筛选
→ 两后端共同认可的边形成consensus B
→ A_ij X = X B_ij + 地面法向/高度约束求 X = T_RTK_lidar
→ bootstrap、双后端差异、逐对残差和3D可视化检查
代码实际使用:
A_ij = inv(T_W_Ri) · T_W_Rj = T_Ri_Rj
B_ij = T_Li_Lj # 将站点j点云变换到站点i
A_ij · X = X · B_ij
X = T_RTK_lidar
3. 原始数据目录
大体积数据不提交Git。DataRoot下每个站点必须是一个独立dlog目录,至少包含:
raw_dataset/
├── stations/
│ ├── 001/
│ │ ├── dobject/
│ │ └── dobject_recording/
│ ├── 002/
│ └── ...
└── captures/
├── rtk.rscap
└── imu.rscap
每个站点应在车辆完全静止后记录点云;建议不少于30站,并包含充足的直行、左转、右转和大角度转向姿态变化。
4. 环境安装
已验证环境为Windows、PowerShell、Python 3.11。安装依赖:
python -m pip install -r requirements.txt
依赖包括NumPy、SciPy、Open3D和small_gicp。若small_gicp没有对应Windows wheel,可在WSL2中安装后运行Python核心命令,或先只运行Open3D后端;完整共识流程需要两个后端都可用。
5. 从原始数据一键复现
在仓库根目录执行,路径由使用者通过参数传入,脚本内没有本机绝对路径:
$Repo = (Resolve-Path ".").Path
$Raw = "E:\calibration_data\data4"
$Out = "E:\calibration_output\rtk_lidar"
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "$Repo\run\run_full_pipeline.ps1" `
-DataRoot "$Raw\stations" `
-RtkCapture "$Raw\captures\rtk.rscap" `
-ImuCapture "$Raw\captures\imu.rscap" `
-OutputRoot $Out `
-RtkReferenceHeightAboveGroundM 0.8535 `
-ExpectedStations 34
主要输出:
$Out/
├── exported/
│ ├── export/ # 各站LiDAR逐帧NPZ
│ ├── parsed/ # RTK/IMU JSONL
│ └── combined/ # 按LiDAR帧关联后的多传感器NPZ
├── prepared_rtk_direct/
│ ├── frames_all/ # 每站选中的静态帧
│ └── reference_poses_rtk_gga_raw_heading.csv
└── calibration/
├── open3d_gicp/
├── small_gicp/
├── consensus/
├── summary.json
└── final_T_RTK_lidar.json
若已经有combined/,可跳过原始导出:
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "$Repo\run\run_direct_rtk_lidar.ps1" `
-CombinedRoot "E:\calibration_output\exported\combined" `
-WorkRoot "E:\calibration_output\prepared_rtk_direct" `
-OutputRoot "E:\calibration_output\calibration" `
-RtkReferenceHeightAboveGroundM 0.8535 `
-ExpectedStations 34
6. 3D可视化
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "$Repo\run\view_result.ps1" `
-Frames "$Out\prepared_rtk_direct\frames_all" `
-Pairs "$Out\calibration\consensus\B_consensus.npz" `
-Extrinsic "$Out\calibration\final_T_RTK_lidar.json" `
-PairIndex 0
窗口中:
- 蓝色:目标站点i;橙色:站点j;
1:原始点云;2:RTK运动A直接作为初值;3:GICP测得的B;4:最终外参预测的X^-1 A X;Q/Esc:退出。
模式3和4应让同一墙面、立柱、路缘和地面尽量重合。终端同时打印 B^-1(X^-1AX) 的平移和旋转增量。应查看多对,不能只挑视觉效果最好的一对。
7. data4参考结果
仓库保留了精简参考产物,见results/reference_data4:
translation_m = [1.638179350, -0.240844799, 0.084481236]
RPY_deg_xyz = [-0.817167459, 1.323288119, -22.104163318]
站点:34
共识运动对:25
AX Translation RMS:0.100207 m
AX Rotation RMS:1.252794°
Weighted Jacobian condition:7.739413
Open3D vs small_gicp:0.003889 m / 0.188431°
唯一建议下游读取的参考结果是final_T_RTK_lidar.json。
8. z与精度限制
平面阿克曼运动不能独立观测z。参考结果使用34站地面平面和RTK参考点离地0.8535 m约束z;该高度必须量到实际GGA参考点/天线相位中心。更改参考高度后必须重新求解。
AX残差、Hessian/Jacobian条件数、bootstrap和双后端一致性只证明内部一致性,不能单独证明逐帧GT达到±3 cm。当前关联仍以LiDAR和串口主机接收时间为主;GNSS周/周内时间和IMU设备时间被保留,但没有联合估计时钟偏移与漂移。用于连续GT pose前,应补做严格设备时间同步和独立轨迹验证。
此外,代码无法单独证明GGA对应哪根物理天线、rawHeading是ANT1→ANT2还是ANT2→ANT1;必须用接收机配置、接线和现场运动实验确认。方向错误会导致RTK坐标系yaw相差约180°。
9. 仓库目录
| 目录 | 职责 |
|---|---|
code/ |
GICP、运动对质量评价、AX=XB求解、结果封装和3D可视化 |
tools/ |
原始dlog/rscap解析、按LiDAR帧关联及静态站点prepared生成 |
run/ |
PowerShell入口;所有数据和输出路径都通过参数传入 |
results/reference_data4/ |
可提交Git的精简参考结果,不包含点云和本机过程目录 |
work/、outputs/ |
本地运行生成物,已由.gitignore排除 |
各代码文件职责见code/README.md,命令索引见run/README.md,工具说明见tools/README.md。