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2026 article

Hoverability-Based Control Design for Reconfigurable Multi-Link Quadrotor

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This paper presents a Reconfigurable Multi-link Quadrotor (RMQ) capable of adapting its morphology through variable joint angles between its arms. While such flexibility enhances adaptability, existing designs often increase system complexity, making stable hovering during reconfiguration particularly challenging. In this work, a comprehensive nonlinear dynamic model is developed to capture time varying inertial properties and configuration dependent control allocation. Based on this model, a rigorous hoverability analysis is conducted to characterize the conditions required to maintain stable hovering throughout reconfiguration. Leveraging this analysis, a real-time singularity avoidance strategy is proposed through joint motion planning based on Dijkstra’s algorithm, ensuring feasible configurations with a prescribed safety margin. To address the resulting coupled dynamics, a control framework based on a proportional integral derivative (PID) controller optimized using the Whale Optimization Algorithm (WOA) is developed to ensure consistent trajectory tracking across varying configurations. The effectiveness of the proposed approach is validated through nonlinear simulations and experimental tests, demonstrating stable hovering and accurate tracking despite significant structural variations.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Hoverability-Based Control Design for Reconfigurable Multi-Link Quadrotor
Date Crossref
31/08/2026
Éditeur
World Scientific Pub Co Pte Ltd
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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Sujets associés

Adaptive Control of Nonlinear SystemsControl and Stability of Dynamical SystemsHydraulic and Pneumatic Systems

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