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# Introduction to Gazebo Sim with ROS2
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卡片名称:Gazebo中使用URDF创建机器人
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描述:学习如何使用 URDF 语言在 Gazebo 仿真中创建机器人,最终完成一个可在 Gazebo 中正确加载和验证的移动机器人模型。
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## 目录
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- 1 简介
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- 2 Gazebo Sim、Ignition Gazebo 与 Gazebo Classic 对比
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- 3 为什么使用 URDF 而不是 SDF?
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- 4 创建移动机器人
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- 5 连杆与关节
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- 6 网格模型
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- 7 使用 Gazebo Sim 服务生成机器人
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- 8 使用 ROS2 Launch 文件生成机器人
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- 9 总结
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<div style="page-break-after: always;"></div>
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## 1 简介
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预计完成时间:**30 秒**
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在本单元中,你将先梳理 **Gazebo Sim**、**Ignition Gazebo** 与 **Gazebo Classic** 的关系,再学习如何使用 **URDF** 语言为 Gazebo 仿真创建机器人。后续内容会逐步覆盖连杆、关节、网格模型以及机器人生成方式,最终完成一个可在 Gazebo 中正确加载和验证的移动机器人模型。
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<div style="page-break-after: always;"></div>
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## 2 Gazebo Sim、Ignition Gazebo 与 Gazebo Classic 对比
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预计完成时间:**5 分钟**
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### 什么是 Gazebo Sim?
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**Gazebo Sim** 是一个 3D 动态模拟器,能够在复杂的室内和室外环境中准确高效地模拟机器人群体。虽然与游戏引擎类似,但 **Gazebo Sim** 提供了更高保真度的物理模拟、一套完整的传感器系统,以及面向用户和程序的接口。
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**开源机器人基金会(OSRF)** 开发并维护 **Gazebo Sim**。
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### 什么是 Ignition Gazebo?
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**Gazebo Sim** 前身被称为 **Ignition Gazebo**。2022 年 4 月,Open Robotics 团队宣布弃用 **Ignition Gazebo** 这一名称,改用 **Gazebo Sim**。从 **Garden** 版本开始,**Ignition Gazebo** 已经完成重新品牌化,本课程也基于 **Garden** 版本构建,因此统一使用新的 **Gazebo Sim** 品牌和以 `gz` 开头的命令行工具。
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例如,本课程里会使用 `gz model --list` 或 `gz topic -t /chatter "Hello!"` 这样的命令。如果你计划使用较早的 **Fortress** 版本,则需要把 `gz` 命令替换成 `ign` 命令。
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**参考资料:** [https://www.openrobotics.org/blog/2022/4/6/a-new-era-for-gazebo](https://www.openrobotics.org/blog/2022/4/6/a-new-era-for-gazebo)
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### Gazebo Sim 对机器人开发者有什么帮助?
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**Gazebo Sim** 允许你在真实环境的动态模拟中测试机器人和算法。你可以选择多种物理引擎、高级 3D 图形、传感器及噪声模型、机器人插件以及现成的机器人模型库。此外,它运行在 TCP/IP 传输层之上,这使得网络集成变得简单,就像 ROS2 一样。
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虽然 **Gazebo Classic**(版本 11)曾是 ROS 的默认模拟器,但它已经进入生命周期末期,且不适用于 `Humble` 之后的新版本 ROS2。新的 **Gazebo Sim** 会逐步取代 **Gazebo Classic**。
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#### 可视化和调试
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运行模拟可以提供你所需的关于环境和机器人的所有信息。你甚至可以调试软件和模拟本身,定位问题发生的位置。如果你想测试某种特定情况,也可以强制设定某个场景,反复运行软件直到获得足够的信息。
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#### "快速失败,更快学习"
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你不需要在真实机器人上测试软件来发现问题和调整参数。在模拟机器人上失败更快、成本更低,也能比在真实机器人上试错更快地改进软件。
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#### 构建机器人太昂贵了!
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每个人都想在真实机器人上测试算法,但现实是拥有一台真实机器人太昂贵了。不仅购买构建机器人所需的全部组件很贵,把所有部件组装并协调工作也非常耗时,同时你还需要处理机械、电子和软件等多个方面的问题。
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#### 社区支持
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**Gazebo Sim** 是开源软件,由 **OSRF** 维护。它拥有一个充满活力的社区,鼓励用户使用、改进并彼此提供支持。
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### Gazebo Sim 与 Gazebo Classic 的比较
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Gazebo Sim 为仿真带来了新的工作方式,提供了一整套开发库和云服务工具来简化模拟流程。
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它可以帮助你利用高保真的传感器数据流,在接近真实的环境中快速迭代物理设计;你也可以在安全环境下测试控制策略,并把模拟充分用在持续集成测试中。
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虽然 **Gazebo Classic** 的大多数功能已经在 **Gazebo Sim** 中实现,但仍有部分功能尚未完全补齐。例如,Gazebo Sim 中长期被提及的一个问题是没有完整的“缩放模式”,模型暂时无法像 Classic 那样直接缩放。
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**参考资料:** [https://gazebosim.org/docs/fortress/comparison](https://gazebosim.org/docs/fortress/comparison)
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在场景渲染方面,两者差异比较明显。**Gazebo Classic** 的画面更暗,在相同光照条件下阴影不够清晰;相比之下,**Gazebo Sim** 能更好地渲染亮度、光照和阴影细节。
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| Gazebo Classic | Gazebo Sim |
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| --- | --- |
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<div style="page-break-after: always;"></div>
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## 3 为什么使用 URDF 而不是 SDF?
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预计完成时间:**30 秒**
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Gazebo Sim 使用 **SDF** 格式来描述**世界**、**模型**、**机器人**以及构建完整仿真所需的其他组件。那么,为什么这里要用 **URDF** 来构建机器人呢?
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**ROS2** 的许多工具都是围绕 **URDF** 构建的,例如 **RVIZ2**。当你在 Gazebo 仿真中生成一个用 URDF 定义的机器人时,Gazebo Sim 会在底层自动把 URDF 文件转换为 SDF。
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在下一单元中,当你把机器人生成到 Gazebo 仿真里并让它与 ROS2 配合工作时,会进一步看到这一点。
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<div style="page-break-after: always;"></div>
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## 4 创建移动机器人
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预计完成时间:**7 分钟**
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要创建一个新的机器人模型,你需要按照特定的目录结构来组织机器人的定义文件和文件夹。
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除了机器人的定义文件,也就是 **URDF** 文件之外,你还需要使用 launch 文件来调试机器人的创建过程。
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创建一个功能包,并在其中新建以下文件夹:
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**在 Web Shell 1 中执行**
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```
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cd /workspace/src
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```
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```
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ros2 pkg create robot_description --build-type ament_python --dependencies rclpy urdf xacro
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```
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```
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mkdir -p robot_description/urdf
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```
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```
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touch robot_description/urdf/robot.urdf
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```
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**URDF** 文件夹将用于存放机器人的描述文件。
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将下面的内容粘贴到 **robot.urdf** 文件中:
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**robot.urdf**
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```
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<?xml version="1.0"?>
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<robot name="robot">
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<!-- Link - chassis -->
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<link name="link_chassis">
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<inertial>
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<mass value="10" />
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<origin xyz="0 0 0.3" rpy="0 0 0" />
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<inertia ixx="1.5417" ixy="0" ixz="0" iyy="3.467" iyz="0" izz="4.742" />
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</inertial>
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<collision>
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<geometry>
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<box size="2 1.3 0.4" />
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</geometry>
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</collision>
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<visual>
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<geometry>
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||
<box size="2 1.3 0.4" />
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</geometry>
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<material name="Red">
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<color rgba="1 0 0 1" />
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</material>
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</visual>
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</link>
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</robot>
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```
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使用下面的命令在该功能包中创建一个新的 launch 文件:
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**在 Web Shell 1 中执行**
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```
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cd /workspace/src
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```
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```
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mkdir -p robot_description/launch
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```
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```
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touch robot_description/launch/rviz.launch.py
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```
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**launch** 文件夹将用于存放使用 **RVIZ2** 调试该机器人模型所需的 launch 文件。
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复制并粘贴以下内容:
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**rviz.launch.py**
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```
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import os
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from ament_index_python.packages import get_package_share_directory
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from launch import LaunchDescription
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from launch.substitutions import Command
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from launch_ros.actions import Node
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# ROS2 Launch System will look for this function definition #
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def generate_launch_description():
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# Get Package Description and Directory #
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package_description = "robot_description"
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package_directory = get_package_share_directory(package_description)
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# Load URDF File #
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urdf_file = 'robot.urdf'
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robot_desc_path = os.path.join(package_directory, "urdf", urdf_file)
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print("URDF Loaded !")
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||
# Robot State Publisher (RSP) #
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||
robot_state_publisher_node = Node(
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||
package='robot_state_publisher',
|
||
executable='robot_state_publisher',
|
||
name='robot_state_publisher_node',
|
||
output="screen",
|
||
emulate_tty=True,
|
||
parameters=[{'use_sim_time': True,
|
||
'robot_description': Command(['xacro ', robot_desc_path])}]
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||
)
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# RViz2 Launch Configuration (RViz) #
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||
rviz_node = Node(
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||
package='rviz2',
|
||
executable='rviz2',
|
||
name='rviz2_node',
|
||
output='screen',
|
||
emulate_tty=True,
|
||
parameters=[{'use_sim_time': True}],
|
||
)
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||
# Create and Return the Launch Description Object #
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||
return LaunchDescription(
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||
[
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||
robot_state_publisher_node,
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||
rviz_node,
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||
]
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)
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```
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修改 `setup.py` 文件,确保 ROS2 Launch 系统能够检测并执行你在上面步骤中创建的 launch 文件。
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将下面的内容复制到 `setup.py` 文件中,直接替换原有内容。
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**setup.py**
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```
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import os
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from glob import glob
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from setuptools import setup
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package_name = 'robot_description'
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setup(
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name=package_name,
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||
version='0.0.0',
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||
packages=[package_name],
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data_files=[
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('share/ament_index/resource_index/packages',
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['resource/' + package_name]),
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('share/' + package_name, ['package.xml']),
|
||
(os.path.join('share', package_name, 'urdf'), glob('urdf/*.urdf')),
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||
(os.path.join('share', package_name, 'launch'), glob('launch/*.launch.*')),
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||
],
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install_requires=['setuptools'],
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||
zip_safe=True,
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maintainer='user',
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||
maintainer_email='user@todo.todo',
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||
description='TODO: Package description',
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||
license='TODO: License declaration',
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entry_points={
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'console_scripts': [
|
||
],
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},
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)
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```
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新旧文件之间真正不同的只有下面这几行:
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```
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# imports
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import os
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from glob import glob
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...
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# paths to urdf and launch files that must be copied to 'share' folder
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(os.path.join('share', package_name, 'urdf'), glob('urdf/*.urdf')),
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(os.path.join('share', package_name, 'launch'), glob('launch/*.launch.*')),
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```
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在平台右上角点击“分割右侧”和“远程桌面”,并等待连接。
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按照下面的命令来启动你刚刚创建的文件:
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**在 Web Shell 1 中执行**
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```
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cd /workspace
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```
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```
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colcon build --packages-select robot_description && source install/setup.bash
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```
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```
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ros2 launch robot_description rviz.launch.py
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```
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启动该文件后,等待**图形化工具**打开。你应该会看到下图所示的结果。然后,在显示面板中添加 **RobotModel**,并将 `/robot_description` 设为**描述主题**。接着,把 RVIZ2 中的**固定坐标系**改为 **link_chassis**。这样就会把机器人的底盘连杆设为 **RVIZ2** 模型可视化的参考坐标系。
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把这个配置保存在你的工作区中,这样下次启动 RVIZ2 时,机器人模型就会被正确显示。
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按照下面的命令来创建rviz目录:
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**新建终端,在 Web Shell 2 中执行**
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```
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cd /workspace/src
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```
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```
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mkdir -p robot_description/rviz
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```
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在rviz2界面使用“ctrl+shift+s“,保存当前的 RVIZ2 配置到正确的工作目录下。
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将当前的 RVIZ2 配置保存为 `config.rviz`,并放到你的 ROS2 `robot_description` 功能包中新建的 `rviz` 目录里。
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把 `rviz` 文件夹添加到 `setup.py` 中,这样下次编译时就能检测到 `config.rviz`。
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此时你的 `setup.py` 文件应该包含下面这三行:
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```
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(os.path.join('share', package_name, 'urdf'), glob('urdf/*.urdf')),
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||
(os.path.join('share', package_name, 'rviz'), glob('rviz/*.rviz')),
|
||
(os.path.join('share', package_name, 'launch'), glob('launch/*.launch.*')),
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||
```
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最后,把 `config.rviz` 文件作为参数传给 launch 文件中的 RVIZ 节点。
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```
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# Load RViz Configuration File #
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rviz_config_file = "config.rviz"
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rviz_config_path = os.path.join(package_directory, "rviz", rviz_config_file)
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||
print("RViz Config Loaded !")
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# Rviz2 Launch Configuration (RViz)#
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rviz_node = Node(
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||
package='rviz2',
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||
executable='rviz2',
|
||
name='rviz2_node',
|
||
output='screen',
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||
emulate_tty=True,
|
||
parameters=[{'use_sim_time': True}],
|
||
arguments=['-d', rviz_config_path],
|
||
)
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```
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现在你的 launch 文件应该如下所示:
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**rviz.launch.py**
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```
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import os
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from ament_index_python.packages import get_package_share_directory
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from launch import LaunchDescription
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from launch.substitutions import Command
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||
from launch_ros.actions import Node
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||
# ROS2 Launch System will look for this function definition #
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||
def generate_launch_description():
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# Get Package Description and Directory #
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package_description = "robot_description"
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||
package_directory = get_package_share_directory(package_description)
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||
# Load URDF File #
|
||
urdf_file = 'robot.urdf'
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||
robot_desc_path = os.path.join(package_directory, "urdf", urdf_file)
|
||
print("URDF Loaded !")
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||
# Robot State Publisher (RSP) #
|
||
robot_state_publisher_node = Node(
|
||
package='robot_state_publisher',
|
||
executable='robot_state_publisher',
|
||
name='robot_state_publisher_node',
|
||
output="screen",
|
||
emulate_tty=True,
|
||
parameters=[{'use_sim_time': True,
|
||
'robot_description': Command(['xacro ', robot_desc_path])}]
|
||
)
|
||
|
||
# Load RViz Configuration File #
|
||
rviz_config_file = "config.rviz"
|
||
rviz_config_path = os.path.join(package_directory, "rviz", rviz_config_file)
|
||
print("RViz Config Loaded !")
|
||
|
||
# Rviz2 Launch Configuration (RViz)#
|
||
rviz_node = Node(
|
||
package='rviz2',
|
||
executable='rviz2',
|
||
name='rviz2_node',
|
||
output='screen',
|
||
emulate_tty=True,
|
||
parameters=[{'use_sim_time': True}],
|
||
arguments=['-d', rviz_config_path],
|
||
)
|
||
|
||
# Create and Return the Launch Description Object #
|
||
return LaunchDescription(
|
||
[
|
||
robot_state_publisher_node,
|
||
rviz_node,
|
||
]
|
||
)
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||
```
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||
|
||
<div style="page-break-after: always;"></div>
|
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## 5 连杆与关节
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预计完成时间:**15 分钟**
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### 连杆
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你已经创建了第一个只有单一元素的机器人模型,也就是一个连杆。那么,一个连杆由哪些部分组成呢?
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每个连杆都必须包含以下属性:
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##### 惯性属性
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它包含 **质量(kg)**、**原点(m)** 和 **惯性矩阵(kg·m²)**。
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```
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<inertial>
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<mass value="10" />
|
||
<origin
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xyz="0 0 0.3"
|
||
rpy="0 0 0" />
|
||
<inertia
|
||
ixx="1.5417"
|
||
ixy="0"
|
||
ixz="0"
|
||
iyy="3.467"
|
||
iyz="0"
|
||
izz="4.742" />
|
||
</inertial>
|
||
```
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||
##### 碰撞与可视属性
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||
在这个例子中,**collision** 和 **visual** 看起来是相同的,但它们的用途不同。模拟器使用 **collision** 来计算连杆之间的物理交互;**visual** 仅用于渲染显示,不会影响连杆与其他对象的交互方式。
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||
|
||
如果你的可视网格非常复杂,但又不希望在物理交互上做不必要的高强度计算,或者想节省算力,就可以让 **collision** 和 **visual** 使用不同的几何定义。
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||
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||
```
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||
<collision>
|
||
<geometry>
|
||
<box size="2 1.3 0.4" />
|
||
</geometry>
|
||
</collision>
|
||
|
||
<visual>
|
||
<geometry>
|
||
<box size="2 1.3 0.4" />
|
||
</geometry>
|
||
</visual>
|
||
```
|
||
|
||
### 关节
|
||
|
||
关节用于连接各个连杆,并在它们之间建立运动关系。在本单元中,你要构建的是移动机器人,因此接下来要给你创建的底盘加上一只车轮。
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||
|
||
继续在 **robot.urdf** 文件中,在 'link' 结束标签之后添加以下代码:
|
||
|
||
**复制并粘贴**
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||
|
||
```
|
||
<!-- Joint - chassis / left wheel -->
|
||
<joint name="joint_chassis_left_wheel" type="continuous">
|
||
<origin rpy="0 0 0" xyz="-0.5 0.65 0" />
|
||
<child link="link_left_wheel" />
|
||
<parent link="link_chassis" />
|
||
<axis rpy="0 0 0" xyz="0 1 0" />
|
||
<limit effort="10000" velocity="1000" />
|
||
<joint_properties damping="1.0" friction="1.0" />
|
||
</joint>
|
||
|
||
<!-- Link - left wheel -->
|
||
<link name="link_left_wheel">
|
||
<inertial>
|
||
<mass value="1" />
|
||
<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
|
||
<inertia ixx="0.002526666666667" ixy="0" ixz="0" iyy="0.002526666666667" iyz="0" izz="0.005"/>
|
||
</inertial>
|
||
|
||
<collision>
|
||
<origin rpy="0 0 1.5707" xyz="0 0.18 0" />
|
||
<geometry>
|
||
<cylinder length="0.12" radius="0.4"/>
|
||
</geometry>
|
||
</collision>
|
||
<visual>
|
||
<origin rpy="0 0 1.5707" xyz="0 0.18 0" />
|
||
<geometry>
|
||
<cylinder length="0.12" radius="0.4"/>
|
||
</geometry>
|
||
</visual>
|
||
|
||
<collision>
|
||
<origin rpy="0 0 1.5707" xyz="0 0.06 0" />
|
||
<geometry>
|
||
<cylinder length="0.12" radius="0.08"/>
|
||
</geometry>
|
||
</collision>
|
||
<visual>
|
||
<origin rpy="0 0 1.5707" xyz="0 0.06 0" />
|
||
<geometry>
|
||
<cylinder length="0.12" radius="0.08"/>
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</geometry>
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</visual>
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</link>
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```
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### 车轮连杆定义
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这里你有两组 **collision** 和 **visual** 标签,它们各自对应不同的部分。一个连杆中可以包含多组这样的标签,数量并不受限。它们都会按照关节的位置关系显示出来。
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在这个例子里,你分别为车轮本体和它的轮轴创建了一组可视与碰撞定义。
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重新启动 **rviz.launch.py** 文件。
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**在 Web Shell 1 中执行**
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```
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cd /workspace
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```
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```
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colcon build --packages-select robot_description && source install/setup.bash
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```
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```
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ros2 launch robot_description rviz.launch.py
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```
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你应该得到如下结果:
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但是等等……车轮去哪了?这里发生了什么?
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这是因为你当前只运行了 **Robot State Publisher** 和 RViz。这个节点只会发布机器人**固定关节**的状态(这里是底盘),不会发布**可动关节**的状态(例如车轮)。如果想把这些可动关节显示出来,你还需要一个能够提供关节状态的节点,这就是 **Joint State Publisher GUI** 的作用。
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要启动 **Joint State Publisher GUI**,请在一个新的 web shell 中运行以下命令:
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**在 Web Shell 2 中执行**
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```
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ros2 run joint_state_publisher_gui joint_state_publisher_gui
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```
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**提示:** 如果无法运行请先执行:
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```
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sudo apt update
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```
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```
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sudo apt install ros-humble-joint-state-publisher-gui
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```
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```
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unset PYTHONPATH
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```
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```
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source /opt/ros/humble/setup.bash
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```
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现在你会看到类似下面的界面:
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注意,现在你已经可以通过滑块来控制车轮旋转了。
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当然,这还不是车轮期望的安装位置或旋转方式。那么问题出在哪里呢?
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### 关节定义
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来看一下关节定义:
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```
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<joint name="joint_chassis_left_wheel" type="continuous">
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<origin rpy="0 0 0" xyz="-0.5 0.88 0" />
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<child link="link_left_wheel" />
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<parent link="link_chassis" />
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<axis rpy="0 0 0" xyz="0 1 0" />
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<limit effort="10000" velocity="1000" />
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<joint_properties damping="1.0" friction="1.0" />
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</joint>
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```
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第一个属性 **type** 用来定义该连杆能够进行哪一种运动。常见类型包括 **continuous**、**revolute**、**prismatic** 和 **fixed**。除此之外还有其他类型,你可以在这里查看完整参考:[http://wiki.ros.org/urdf/XML/joint](http://wiki.ros.org/urdf/XML/joint)。
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**origin** 属性用于定义关节相对于底盘的位置。底盘连杆起始于 **0 0 0**,长度为 2 米,宽度为 1.3 米。底盘会向两侧延伸,因此它的侧边界位于 **1.3/2**,也就是 **0.65 米** 的位置。
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接着,需要定义 **child** 和 **parent** 连杆。再比如 **axis**,它用来指定转动轴。你还可以通过 **limit** 设置最大力矩和速度,不过现在这部分并不是重点。当前阶段你主要是在设计机器人的几何结构,而与运动动力学相关的 **joint properties** 会在后续再讨论。
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最后来看 **axis** 定义。这里决定该连杆绕哪一个坐标轴旋转。在这个例子中,你希望它绕 Y 轴旋转,这个设置是正确的。
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### 修正连杆定义以匹配关节旋转
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问题在于,你的这个 **link** 圆柱几何体(长度和半径)是按照 Z 轴方向定义的,因此需要绕 X 轴旋转一下才能修正。
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回到左轮的连杆定义,把 **collision** 和 **visual** 标签中的 **origin** 属性改成绕 X 轴旋转 90 度:
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```
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<link name="link_left_wheel">
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...
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<collision>
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<origin rpy="1.5707 0 0" xyz="0 0.18 0" />
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<geometry>
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<cylinder length="0.12" radius="0.4"/>
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</geometry>
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</collision>
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<visual>
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<origin rpy="1.5707 0 0" xyz="0 0.18 0" />
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<geometry>
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||
<cylinder length="0.12" radius="0.4"/>
|
||
</geometry>
|
||
</visual>
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||
<collision>
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<origin rpy="1.5707 0 0" xyz="0 0.06 0" />
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<geometry>
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||
<cylinder length="0.12" radius="0.08"/>
|
||
</geometry>
|
||
</collision>
|
||
<visual>
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||
<origin rpy="1.5707 0 0" xyz="0 0.06 0" />
|
||
<geometry>
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||
<cylinder length="0.12" radius="0.08"/>
|
||
</geometry>
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||
</visual>
|
||
...
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||
```
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||
重新启动 **rviz.launch**,并同时运行 **Joint State Publisher GUI**。
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**在 Web Shell 1 中执行**
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```
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cd /workspace
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```
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```
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||
colcon build --packages-select robot_description && source install/setup.bash
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```
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```
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||
ros2 launch robot_description rviz.launch.py
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||
```
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||
**在 Web Shell 2 中执行**
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```
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||
unset PYTHONPATH
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source /opt/ros/humble/setup.bash
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ros2 run joint_state_publisher_gui joint_state_publisher_gui
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```
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查看下图中的机器人尺寸,你会更容易理解为什么 XML 定义里使用的是这些数值:
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**练习 2.5.1**
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完善当前模型并把它补全!
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在这个练习中,再补充以下几个部分,让机器人更完整:
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- 添加**右侧车轮**
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- 给两个车轮都添加新的 **visual** 元素,让旋转效果更明显(例如轮毂盖)
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- 在机器人前方添加一个通过 **fixed** 关节连接的**脚轮**
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- 修改并补充底盘和车轮的**材质颜色**,让它看起来尽量接近下图
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请参考下图来创建脚轮的固定关节以及可视部件。
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**注意:** 当前 ROS2 RVIZ2 中存在一个 Bug:URDF 中父连杆的颜色会传递到子连杆上,因此 RVIZ 中显示的颜色可能与 URDF 文件中的定义并不完全一致。更多信息请参考 RVIZ2 的[颜色 Bug](https://github.com/ros-visualization/rviz/issues/843)。
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**练习 2.5.1 结束**
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<div style="page-break-after: always;"></div>
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**练习 2.5.1 参考答案**
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在你自己尝试完成练习之前,不要先看答案。完成之后再回头对照参考答案,会更有助于比较和检查自己的实现。
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||
如果你在完成练习时遇到问题,可以到论坛寻求支持。
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[robot.urdf](assets/files/robot1.urdf)
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**练习 2.5.1 参考答案结束**
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#### 参考资料
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你可以在下面查看连杆和关节的完整规范(链接指向 ROS1 文档):
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- [http://wiki.ros.org/urdf/XML/link](http://wiki.ros.org/urdf/XML/link)
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- [http://wiki.ros.org/urdf/XML/joint](http://wiki.ros.org/urdf/XML/joint)
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在使用 XML 为 ROS2 定义机器人模型时,这些说明依然适用。
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<div style="page-break-after: always;"></div>
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## 6 网格模型
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预计完成时间:**10 分钟**
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网格模型可以用来创建更复杂的三维几何形状。设想一下,你手上有一台真实机器人,整个项目是用 CAD 软件完成的,现在你想对它进行仿真,那么你通常会直接拥有模型文件。URDF 支持 **.stl** 和 **.dae** 文件,其中后者通常能提供更好的显示效果。
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下面来看如何在你当前制作的机器人中使用网格模型。
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进入底盘的 **visual** 部分,并将下面这段代码替换掉:
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```
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<geometry>
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<box size="2 1.3 0.4" />
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</geometry>
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```
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||
替换为以下内容:
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**复制并粘贴**
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```
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<geometry>
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||
<mesh filename="package://robot_description/meshes/chassis.stl" />
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||
</geometry>
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||
```
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||
URDF 支持 `package://` 这种写法,可以通过相对路径更方便地找到文件。这也意味着你的功能包中必须有一个 `meshes` 文件夹。先创建这个文件夹,然后上传下面的文件:
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**新建终端,在 Web Shell 3 中执行**
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```
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mkdir -p /workspace/src/robot_description/meshes/
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```
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将这个 [chassis.stl](assets/files/chassis.stl) 文件放进你在 `robot_description` 功能包里创建的 `meshes` 文件夹。
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把 `meshes` 文件夹添加到 `setup.py` 中,这样下次编译时就能检测到 `*.stl` 文件。
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此时你的 `setup.py` 文件应该包含下面这四行:
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```
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(os.path.join('share', package_name, 'urdf'), glob('urdf/*.urdf')),
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(os.path.join('share', package_name, 'rviz'), glob('rviz/*.rviz')),
|
||
(os.path.join('share', package_name, 'meshes'), glob('meshes/*.stl')),
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||
(os.path.join('share', package_name, 'launch'), glob('launch/*.launch.*')),
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||
```
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||
重新启动 **rviz.launch** 和 **Joint State Publisher GUI**,你应该看到如下结果:
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注意,这个 **.stl** 文件会沿用基础几何体所设置的材质颜色。
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**练习 2.6.1**
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为车轮也添加一个网格模型文件。
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使用下面这个文件:
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- [wheel.stl](assets/files/wheel.stl)
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调整轮毂盖的可视效果,让机器人尽量接近下图所示的样子:
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**练习 2.6.1 结束**
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<div style="page-break-after: always;"></div>
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**练习 2.6.1 参考答案**
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在自己尝试完成练习之前,不要先看答案。完成后再查看参考答案,会更方便你对比自己的实现。
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||
如果你在完成练习时遇到问题,可以到论坛寻求支持。
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[robot.urdf](assets/files/robot2.urdf)
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||
**练习 2.6.1 参考答案结束**
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<div style="page-break-after: always;"></div>
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## 7 使用 Gazebo Sim 服务生成机器人
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预计完成时间:**5 分钟**
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你已经把机器人搭建好了,它已经有了底盘和车轮,因此已经可以用于仿真了。下面来看看如何把它放进 Gazebo 仿真环境中。
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你可以通过两种方式把机器人模型生成到 **Gazebo Sim** 中:
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1. 使用 Gazebo Sim 生成服务
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2. 使用 ROS 2 Launch 文件
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#### 使用 Gazebo Sim 生成服务
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虽然这不是把模型生成到 Gazebo Sim 中的首选方法,但你仍然可以借此观察模型在 Gazebo Sim 中生成后的行为。
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这种方式会使用 Gazebo Sim 的 `create` 服务,它采用的是 **EntityFactory** 消息类型。
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**注意:**
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开始之前,请关闭并终止所有 web shell 中正在运行的任务。对所有活跃的 web shell 按下 `Ctrl + C` 来停止当前进程。
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修改“远程桌面”面板,切换到“仿真器”。
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首先需要设置环境变量,为 Gazebo Sim 指定资源路径。
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把模型的 URDF 文件路径以及相关网格文件路径都配置进去。
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**在 Web Shell 1 中执行**
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```
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export GZ_SIM_RESOURCE_PATH=/workspace/src/robot_description/urdf:/workspace/src
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```
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现在以无头模式启动 Gazebo Sim 世界,这里我们使用空世界。
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||
**在 Web Shell 1 中执行**
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||
```
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||
gz sim -s -r empty.sdf
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||
```
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||
**在 Web Shell 2 中执行**
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```
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bash /workspace/src/run_websocket.sh
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```
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在另一个终端中,使用下面的命令列出所有可用的服务:
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**在 Web Shell 3 中执行**
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```
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||
gz service --list
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```
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||
执行完上面的命令后,你会在仿真器里看到加载的空世界,并在输出中看到一个名为 `/world/empty/create` 的服务。通用的服务名称格式为 `/world/<name_of_world>/create`。例如,如果你的 world 文件中的世界名称是 `factory_floor`,那么服务名就会是 `/world/factory_floor/create`。
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||
继续在同一个终端中,查看该服务的信息,以确认请求和响应所使用的消息类型。
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||
**注意:** 和 ROS2 命令不同,这个命令不支持 Tab 自动补全,所以需要手动输入完整命令。
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||
**在 Web Shell 3 中执行**
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||
```
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gz service --info --service /world/empty/create
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```
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||
执行完该命令后,你应该会看到与下图类似的输出:
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||
```
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Service providers [Address, Request Message Type, Response Message Type]:
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||
tcp://192.168.32.7:37923, gz.msgs.EntityFactory, gz.msgs.Boolean
|
||
```
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||
|
||
然后在同一个终端中输入下面的命令,将你的 URDF 模型生成到 **Gazebo Sim** 中:
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||
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||
**注意:** 和 ROS2 命令不同,这个命令不支持 Tab 自动补全,所以需要手动输入完整命令。
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||
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||
**在 Web Shell 3 中执行**
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||
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||
```
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||
cd /workspace/src/robot_description/urdf
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||
```
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||
```
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||
gz service --service /world/empty/create \
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--reqtype gz.msgs.EntityFactory \
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||
--reptype gz.msgs.Boolean \
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--timeout 1000 \
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||
--req 'sdf_filename: "robot.urdf" name: "my_robot"'
|
||
```
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||
**注意:**`--req` 参数中的内容**不能**包含空格。如果你写入了空格,就会收到下面这样的报错:
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||
`The following arguments were not expected: "my_robot" name: "robot.urdf",`
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||
如果你正确完成了前面的步骤,那么执行生成服务命令后应该会返回 `data: true`。
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||
查看 Gazebo Sim 界面时,你会发现机器人模型已经生成在 `x = 0.0, y = 0.0, and z = 0.0` 的位置。
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<div style="page-break-after: always;"></div>
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## 8 使用 ROS2 Launch 文件生成机器人
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预计完成时间:**10 分钟**
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这是把模型生成到 Gazebo Sim 中最推荐的方法。通过这种可控的生成方式,你可以在需要时自动把模型插入 Gazebo Sim。
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在 **launch** 文件夹中创建一个新文件 **empty_world.launch.py**,并写入相应内容。
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||
**在 Web Shell 3 中执行**
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||
```
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||
touch /workspace/src/robot_description/launch/empty_world.launch.py
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||
```
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现在,把下面的代码复制到你刚刚创建的 launch 文件中。
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||
**empty_world.launch.py**
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||
```
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import os
|
||
from ament_index_python.packages import (get_package_prefix, get_package_share_directory)
|
||
from launch import LaunchDescription
|
||
from launch.actions import (DeclareLaunchArgument, IncludeLaunchDescription)
|
||
from launch.substitutions import (PathJoinSubstitution, LaunchConfiguration)
|
||
from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSource
|
||
from launch_ros.actions import SetParameter
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||
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||
# ROS2 Launch System will look for this function definition #
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||
def generate_launch_description():
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||
# Get Package Description and Directory #
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||
package_description = "robot_description"
|
||
package_directory = get_package_share_directory(package_description)
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||
|
||
# Set the path to robot resources before launching Gazebo Sim #
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||
install_dir_path = (get_package_prefix(package_description) + "/share")
|
||
robot_meshes_path = os.path.join(package_directory, "meshes")
|
||
gazebo_resource_paths = [install_dir_path, robot_meshes_path]
|
||
if "GZ_SIM_RESOURCE_PATH" in os.environ:
|
||
for resource_path in gazebo_resource_paths:
|
||
if resource_path not in os.environ["GZ_SIM_RESOURCE_PATH"]:
|
||
os.environ["GZ_SIM_RESOURCE_PATH"] += (':' + resource_path)
|
||
else:
|
||
os.environ["GZ_SIM_RESOURCE_PATH"] = (':'.join(gazebo_resource_paths))
|
||
|
||
# Load the empty world in headless server mode #
|
||
world_file = "empty.sdf"
|
||
world_config = LaunchConfiguration("world")
|
||
declare_world_arg = DeclareLaunchArgument(
|
||
"world",
|
||
default_value=["-s -r ", world_file],
|
||
description="Gazebo Sim world and startup flags",
|
||
)
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||
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||
# Declare GazeboSim Launch #
|
||
gzsim_pkg = get_package_share_directory("ros_gz_sim")
|
||
gz_sim = IncludeLaunchDescription(
|
||
PythonLaunchDescriptionSource(
|
||
PathJoinSubstitution([gzsim_pkg, "launch", "gz_sim.launch.py"])),
|
||
launch_arguments={"gz_args": world_config}.items(),
|
||
)
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||
|
||
# Create and Return the Launch Description Object #
|
||
return LaunchDescription(
|
||
[
|
||
declare_world_arg,
|
||
# Sets use_sim_time for all nodes started below (doesn't work for nodes started from ignition gazebo) #
|
||
SetParameter(name="use_sim_time", value=True),
|
||
gz_sim,
|
||
]
|
||
)
|
||
```
|
||
|
||
启动仿真:
|
||
|
||
**在 Web Shell 1 中执行**
|
||
|
||
```
|
||
cd /workspace
|
||
```
|
||
|
||
```
|
||
colcon build --packages-select robot_description && source install/setup.bash
|
||
```
|
||
|
||
```
|
||
ros2 launch robot_description empty_world.launch.py
|
||
```
|
||
|
||
**在 Web Shell 2 中执行**
|
||
|
||
```
|
||
bash /workspace/src/run_websocket.sh
|
||
```
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||
|
||
等待仿真器界面刷新,你现在启动的是一个空世界。建议把生成机器人的逻辑放到单独的文件中,这样在开发过程中就可以不重启整个仿真,而是直接删除并重新生成机器人。
|
||
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||
在launch目录下新建一个 **spawn.launch.py** 文件,并填入下面的内容:
|
||
|
||
**在 Web Shell 3 中执行**
|
||
|
||
```
|
||
touch src/robot_description/launch/spawn.launch.py
|
||
```
|
||
|
||
**spawn.launch.py**
|
||
|
||
```
|
||
import os
|
||
from ament_index_python.packages import get_package_share_directory
|
||
from launch import LaunchDescription
|
||
from launch.actions import DeclareLaunchArgument
|
||
from launch.substitutions import (Command, LaunchConfiguration)
|
||
from launch_ros.actions import (Node, SetParameter)
|
||
|
||
# ROS2 Launch System will look for this function definition #
|
||
def generate_launch_description():
|
||
|
||
# Get Package Description and Directory #
|
||
package_description = "robot_description"
|
||
package_directory = get_package_share_directory(package_description)
|
||
|
||
# Load URDF File #
|
||
urdf_file = 'robot.urdf'
|
||
robot_desc_path = os.path.join(package_directory, "urdf", urdf_file)
|
||
print("URDF Loaded !")
|
||
|
||
# Robot State Publisher (RSP) #
|
||
robot_state_publisher_node = Node(
|
||
package='robot_state_publisher',
|
||
executable='robot_state_publisher',
|
||
name='robot_state_publisher_node',
|
||
output="screen",
|
||
emulate_tty=True,
|
||
parameters=[{'use_sim_time': True,
|
||
'robot_description': Command(['xacro ', robot_desc_path])}]
|
||
)
|
||
|
||
# Spawn the Robot #
|
||
declare_spawn_x = DeclareLaunchArgument("x", default_value="0.0",
|
||
description="Model Spawn X Axis Value")
|
||
declare_spawn_y = DeclareLaunchArgument("y", default_value="0.0",
|
||
description="Model Spawn Y Axis Value")
|
||
declare_spawn_z = DeclareLaunchArgument("z", default_value="0.5",
|
||
description="Model Spawn Z Axis Value")
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gz_spawn_entity = Node(
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package="ros_gz_sim",
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executable="create",
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name="my_robot_spawn",
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arguments=[
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"-name", "my_robot",
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"-allow_renaming", "true",
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"-topic", "robot_description",
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"-x", LaunchConfiguration("x"),
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"-y", LaunchConfiguration("y"),
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"-z", LaunchConfiguration("z"),
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],
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output="screen",
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)
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# Create and Return the Launch Description Object #
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return LaunchDescription(
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[
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# Sets use_sim_time for all nodes started below (doesn't work for nodes started from ignition gazebo) #
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SetParameter(name="use_sim_time", value=True),
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robot_state_publisher_node,
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declare_spawn_x,
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declare_spawn_y,
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declare_spawn_z,
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gz_spawn_entity,
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]
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)
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```
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这个 CLI 允许你传入三个参数:X、Y 和 Z。运行这个 **ros_gz_sim/create** 节点后,它会把 URDF 模型转换并插入当前正在运行的 Gazebo 仿真中。
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生成机器人:
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**在 Web Shell 3 中执行**
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```
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cd /workspace
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```
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```
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colcon build --packages-select robot_description && source install/setup.bash
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```
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```
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ros2 launch robot_description spawn.launch.py
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```
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结果应当类似下图:
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**练习 2.8.1**
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为 launch 文件新增一个参数,用来设置插入模型的名称。它需要把固定写死的 **my_robot** 名称替换为 CLI 中传入的名称。
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预期结果是:执行下面的命令后,得到如下效果:
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```
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ros2 launch robot_description spawn.launch.py
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# 生成完后退出
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```
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```
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ros2 launch robot_description spawn.launch.py x:=5 y:=5 model_name:=my_robot_2
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```
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**练习 2.8.1 结束**
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<div style="page-break-after: always;"></div>
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**练习 2.8.1 参考答案**
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在自己动手尝试之前,不要先看答案。完成练习之后再查看参考答案,会更方便你对比自己的实现。
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如果你在完成练习时遇到问题,可以到论坛寻求支持。
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[spawn.launch.py](assets/files/spawn.launch.py)
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**练习 2.8.1 参考答案结束**
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<div style="page-break-after: always;"></div>
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## 9 总结
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预计完成时间:**30 秒**
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在本单元中,你学习了使用 **URDF** 构建机器人模型所需的基础元素,包括连杆、关节以及其他关键组件。你还动手创建了自己的机器人,并把它生成到 Gazebo 中,确保模型能够被正确加载,并准备好在仿真环境中进行交互。
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