# 天工 3.0 本地同构臂遥操迁移部署指南 适用范围:天工 3.0(HBWALK)+ TS1P 同构臂。当前灵巧手实现适用于机器人实际配置为 BrainCo Revo2 的情况。 ## 1. 迁移前先区分四种地址 | 地址/标识 | 示例 | IP 变化时是否修改运行配置 | |---|---|---| | 新机器人 SSH 地址 | `nvidia@192.168.41.2` | 只影响安装、维护命令;公网 OmniSocket 运行时不使用这个地址 | | EAI SSH 地址/别名 | `eai` | 只影响安装、维护命令;xTELE 使用本机回环地址,不依赖 EAI 局域网 IP | | OmniSocket Hub 地址 | `175.178.116.187:14049` | 必须同时修改 EAI 发送服务和机器人 `config.toml` | | OmniSocket Peer ID | `tg3-...-iarm/robot` | 每套链路必须成对匹配;换机器人时建议使用新的机器人唯一 ID | 当前公网模式下,机器人从 Wi-Fi 换到有线、DHCP 地址变化或 EAI 局域网地址变化,通常都 不需要修改运行配置,只需保证两端能主动访问 Hub 的 UDP 端口。新的 SSH 地址需要更新到 运维命令或设备清单中。 `config.toml` 中保留的 `iarm_endpoint` 只在 `transport="zmq"` 时使用;当前 `transport="omnisocket"` 时它被忽略。不要因为机器人或 EAI IP 变化而修改这个字段。 ## 2. 每次迁移必须确认或重做的项目 ### 2.1 必须使用唯一、成对匹配的 Peer ID 推荐命名: ```text EAI 发送端:tg3-<机器人编号>-iarm 机器人接收端:tg3-<机器人编号>-robot ``` 三处必须满足: ```text EAI --peer-id == 机器人 omnisocket_expected_sender EAI --target-peer == 机器人 omnisocket_peer_id EAI --server == 机器人 omnisocket_server ``` 同一台 EAI 同一时刻只应控制一台机器人。现有发送服务只有一个 `--target-peer`,迁移到 另一台机器人后要修改目标 Peer 并重启发送服务,不要用一套 TS1P 同时向多台机器人发指令。 ### 2.2 新机器人必须重新保存 Home 不要把当前机器人的 `home.joint_goal_rad` 直接用于另一台机器人。即使型号相同,机械零位、 装配偏差和期望停放姿态也可能不同。 在新机器人上: 1. 使用厂家认可的方法把双臂移动到希望保存的 Home;不要强行扳动上电电机; 2. 确认本地遥操为 `armed=false`; 3. 读取实测位置: ```bash python3 -c 'import json; p="/home/nvidia/tg3_local_teleop/status.json"; print(json.load(open(p))["robot_arm_position_rad"])' ``` 4. 将输出的 14 个弧度值原样写入新机器人 `/home/nvidia/tg3_local_teleop/config.toml` 的 `[home].joint_goal_rad`; 5. 重启服务后,先检查状态,再在净空和急停可用的条件下测试限速 Home。 ### 2.3 必须确认灵巧手型号 ```bash grep -E 'left_hand_type|right_hand_type' /home/nvidia/data/param/hand_driver.yaml ``` 只有左右都显示 `brainco` 时,才能直接使用当前 `[hands]` 配置。如果是 `inspire` 或其他 型号,不要启动灵巧手控制;消息类型、Topic 和关节映射不同,需要单独适配。 BrainCo 新手初次部署时应在默认打开状态记录: ```bash python3 -c 'import json; p="/home/nvidia/tg3_local_teleop/status.json"; d=json.load(open(p)); print(d["robot_hand_positions"])' ``` 当前打开端点约为 `[400,400,50,50,50,50]`。若新机器明显不同,需要按 `normalized=(position-1)/999` 重新计算 `[hands].open_normalized`。闭合端点也应从小幅、 低速测试开始确认,不能直接假设所有手的机械校准完全相同。 ### 2.4 确认机器人软件接口 至少确认以下 Topic/消息仍存在: ```text /hric/robot/rl_state /freq_change/arm_status /encoder_identical_joint /left_hand/set_motor_multi /right_hand/set_motor_multi /left_hand/motor_status /right_hand/motor_status ``` 若新机器人不是天工 3.0、SDK 版本接口有变化、不是 14 维双臂或不是 BrainCo Revo2,先停止 部署并适配,不要仅靠修改 IP 强行运行。 ## 3. 场景 A:保留当前 EAI,只换机器人 这是推荐迁移方式。EAI 上的 xTELE、OmniSocketGo 和发送脚本不需要重新安装。 ### 3.1 准备变量 以下变量只用于本次终端命令,不写入服务: ```bash export TG3_NEW_ROBOT_IP=192.168.41.XX export TG3_NEW_ROBOT_PEER=tg3-<新机器人编号>-robot export TG3_IARM_PEER=tg3-<新机器人编号>-iarm export TG3_HUB_ADDR=175.178.116.187:14049 ``` 不要使用旧机器人和新机器人相同的 Robot Peer ID。如果 EAI Peer ID 也随机器人编号更换, 机器人 `omnisocket_expected_sender` 必须同步更新。 ### 3.2 在新机器人原生编译 OmniSocket Python 扩展 开发机上的 OmniSocket 扩展是 x86_64,而天工 3.0 机器人是 aarch64,不能复制已编译的 `.so`。传输源码时排除已有二进制,在机器人上重新编译: ```bash ssh nvidia@"${TG3_NEW_ROBOT_IP}" 'mkdir -p /home/nvidia/OmniSocketGo' rsync -av \ --exclude=.git \ --exclude=bin \ --exclude=python/build \ --exclude='python/omnisocket/_omnisocket*.so' \ /home/ps/Desktop/OmniSocketGo/ \ nvidia@"${TG3_NEW_ROBOT_IP}":/home/nvidia/OmniSocketGo/ ssh nvidia@"${TG3_NEW_ROBOT_IP}" \ 'cd /home/nvidia/OmniSocketGo && make python-ext' ``` 验证扩展架构和导入: ```bash ssh nvidia@"${TG3_NEW_ROBOT_IP}" \ 'uname -m; find /home/nvidia/OmniSocketGo/python -name "_omnisocket*.so" -print' ssh nvidia@"${TG3_NEW_ROBOT_IP}" \ 'PYTHONPATH=/home/nvidia/OmniSocketGo/python python3 -c "from omnisocket import Session; print(Session)"' ``` 预期机器人架构为 `aarch64`,扩展文件名包含 `aarch64` 和机器人实际 Python 版本。 ### 3.3 部署机器人桥,但暂不启动 ```bash rsync -av \ --exclude=__pycache__ \ --exclude=status.json \ /home/ps/Downloads/tg3_local_teleop/ \ nvidia@"${TG3_NEW_ROBOT_IP}":/home/nvidia/tg3_local_teleop/ ssh nvidia@"${TG3_NEW_ROBOT_IP}" \ 'mkdir -p /home/nvidia/.config/systemd/user && cp /home/nvidia/tg3_local_teleop/tg3-local-teleop.service /home/nvidia/.config/systemd/user/' ``` 此时不要立即长按启动。先编辑新机器人: ```bash ssh nvidia@"${TG3_NEW_ROBOT_IP}" nano /home/nvidia/tg3_local_teleop/config.toml ``` 必须检查的字段: ```toml [network] transport = "omnisocket" omnisocket_server = "175.178.116.187:14049" # TG3_HUB_ADDR omnisocket_peer_id = "tg3-<新机器人编号>-robot" # TG3_NEW_ROBOT_PEER omnisocket_expected_sender = "tg3-<新机器人编号>-iarm" # TG3_IARM_PEER expected_iarm_id = "IArm009027FA8190" # 若仍用当前 TS1P,可保持 expected_iarm_type = "TS1P" [home] joint_goal_rad = [ ...新机器人实测的 14 个 Home 值... ] ``` 还要检查: - `[hands]` 是否与新机器人的真实手型相符; - `[control].joint_lower_rad/joint_upper_rad` 是否仍适用于同型号和当前 SDK; - `run.sh`、service 内的用户名和路径是否仍为 `/home/nvidia`; - ROS 安装路径是否仍有 `/opt/ros/jazzy`、`/home/nvidia/xos` 或 `/opt/robot_tele_server/install`。 ### 3.4 修改 EAI 的目标 Peer 编辑: ```bash ssh eai nano /home/eai/.config/systemd/user/tg3-omnisocket-sender.service ``` 修改 `ExecStart` 中: ```text --server --peer-id --target-peer ``` 不要修改: ```text --zmq-endpoint tcp://127.0.0.1:5003 --cmd-zmq-endpoint tcp://127.0.0.1:5001 --cmd-max-age-s 0.25 ``` 应用 EAI 配置: ```bash systemctl --user daemon-reload systemctl --user restart tg3-omnisocket-sender.service systemctl --user status tg3-omnisocket-sender.service --no-pager cat /home/eai/tg3_omnisocket_transport/status.json ``` ### 3.5 启动新机器人监测服务 ```bash ssh nvidia@"${TG3_NEW_ROBOT_IP}" \ 'systemctl --user daemon-reload && systemctl --user enable --now tg3-local-teleop.service' ``` 先观察,不要长按武装: ```bash ssh nvidia@"${TG3_NEW_ROBOT_IP}" \ 'sleep 5; cat /home/nvidia/tg3_local_teleop/status.json' ``` 必须看到: ```text mode = active-capable armed = false returning_home = false operator_session_state = inactive(尚未有首帧时也可为空闲) iarm_transport_status.connected = true foreign_source_seen = false foreign_hand_source_seen = false ``` 待机时 EAI 的 `frames_received` 应持续增长,但 `frames_sent/bytes_sent` 不增长;机器人 `iarm_age_s` 为空或逐渐变旧属于预期。身份、频率和扳机原始值先在 EAI 本机检查,完整 启动门控在 START 首帧到达机器人后执行。 然后再保存新 Home、核对手部打开位,并按第 6 节进行现场验收。 ## 4. 场景 B:EAI 工控机也更换 新 EAI 除场景 A 的机器人步骤外,还要完成以下内容。 ### 4.1 原厂 xTELE 必须先独立正常 先按 TS1P 厂家方法完成串口、CAN、关节方向、偏置和 Home 标定,确认 xTELE 能在 EAI 本机持续发布: ```text tcp://127.0.0.1:5003 原始关节、按键和诊断帧 tcp://127.0.0.1:5001 xTELE 处理后的控制帧(组合手势需要) ``` 若 5003 正常而 5001 不存在,双臂、Z+C 和摇杆仍能收到原始数据,但飞书指南中的手势组合键 不会生成 BrainCo 六维目标。迁移时必须同时检查两个端口。 不要把旧 EAI 的串口设备路径和关节偏置盲目复制到不同硬件。只有同一套 TS1P 搬到新 工控机且串口设备一致时,才可参考旧配置。 ### 4.2 在新 EAI 原生编译 OmniSocket 扩展 新 EAI 当前通常是 `x86_64`,但仍应在目标机本地构建,以匹配其 Python 版本: ```bash rsync -av \ --exclude=.git \ --exclude=bin \ --exclude=python/build \ --exclude='python/omnisocket/_omnisocket*.so' \ /home/ps/Desktop/OmniSocketGo/ \ <新EAI用户>@<新EAI地址>:/home/<新EAI用户>/OmniSocketGo/ ssh <新EAI用户>@<新EAI地址> \ 'cd /home/<新EAI用户>/OmniSocketGo && make python-ext' ``` 将当前 EAI 的自有发送目录复制到新 EAI,并保持原厂目录不变: ```text /home/eai/tg3_omnisocket_transport/ omnisocket_xtele_sender.py README.md ``` 在新 EAI 创建对应用户服务,修改所有 `/home/eai` 为新用户真实目录,并设置: ```text Environment=PYTHONPATH=/home/<新EAI用户>/OmniSocketGo/python --server --peer-id --target-peer <机器人 Peer ID> --zmq-endpoint tcp://127.0.0.1:5003 --cmd-zmq-endpoint tcp://127.0.0.1:5001 --cmd-max-age-s 0.25 --source-timeout-s 0.25 --start-stop-hold-s 3.0 --max-feedback-age-ms 500 --max-pending-frames 100 Restart=always ``` 如果希望用户级服务在没有图形登录时也随开机运行,需要由管理员为实际账号开启 linger: ```bash sudo loginctl enable-linger <新EAI用户> ``` 机器人用户服务同理,是否需要 linger 取决于机器人系统是否会自动创建 `nvidia` 用户会话。 ## 5. Hub IP 或端口变化时修改哪里 假设新 Hub 为 `203.0.113.10:15000`: ### EAI 修改: ```text /home/eai/.config/systemd/user/tg3-omnisocket-sender.service ``` 把: ```text --server 175.178.116.187:14049 ``` 改为: ```text --server 203.0.113.10:15000 ``` ### 机器人 修改: ```text /home/nvidia/tg3_local_teleop/config.toml ``` 把: ```toml omnisocket_server = "175.178.116.187:14049" ``` 改为: ```toml omnisocket_server = "203.0.113.10:15000" ``` ### Hub/防火墙 - KCP Hub 应监听 `0.0.0.0:15000`; - 云安全组和主机防火墙应允许对应 UDP 端口; - 不要只开放同端口的 TCP;当前跨公网控制使用 UDP/KCP。 修改后按顺序重启: 1. Hub; 2. EAI `tg3-omnisocket-sender.service`; 3. 机器人接收端。2 秒业务帧看门狗只在活动会话内生效,待机不会反复重启。 ## 6. 新机器人首次现场验收顺序 全程确认防护、活动空间、急停和 HBWALK 状态。 1. 服务启动后保持未武装;在 EAI 状态中确认本地接收计数增长而公网发送计数不增长; 2. 不武装时分别扣左右扳机,在 EAI 本地数据中确认左右值独立从 0 到 1; 3. 确认左右手物理默认打开位和 `robot_hand_states` 正常; 4. 把 TS1P 双臂摆到与机器人当前位置尽量接近的安全姿态; 5. 松开两个扳机,长按左 Z + 右 C 3 秒启动; 6. 先做小幅单关节跟随,再逐渐扩大动作; 7. 分别小幅扣左右扳机,验证双手方向、范围和限速; 8. 先停止并确认 `armed=false`,按飞书指南逐个选择手势组合键;检查 EAI `status.json` 的 `command_hand_merges` 增长,并确认机器人 `iarm_hand_position` 变为左右各 6 维数组; 9. 再次武装后只做小幅扳机动作,逐个验证组合手势方向和限速; 10. 保持右 C,把左摇杆小幅向前推出死区,确认下一个 50 Hz 周期立即响应;松 C,确认 立即零速停止。再次按 C/推杆也应立即响应,不再等待 3 秒; 11. 再次长按停止,观察双臂限速回到新机器人保存的 Home; 12. 测试 Hub 短暂断线:应在 0.25 秒后停止发布,恢复后先确认未武装,再重新长按启动; 13. 记录最终 Peer ID、Hub、SSH 地址、Home、行走限速和手部端点到该机器人的设备档案。 迁移时确认目标机提供 `/hric/robot/cmd_vel`(`geometry_msgs/msg/TwistStamped`),并保持 `locomotion.command_topic` 与目标固件一致。行走限速、死区、曲线和方向符号均在机器人 `config.toml` 的 `[locomotion]` 中调整。当前天工 3.0 按二次开放文档的半身行走 Topic 范围配置:`max_forward_m_s=1.0`、`max_reverse_m_s=0.8`、 `max_angular_rad_s=0.8`;迁移到不同型号或固件时应重新核对其官方 Topic 范围。 ## 7. 常见问题 ### 机器人 SSH IP 变了,需要改 `config.toml` 吗? 公网 OmniSocket 模式不需要。只修改 SSH 命令中的地址。运行时机器人主动连接 Hub。 ### EAI IP 变了,需要改 `tcp://127.0.0.1:5003/5001` 吗? 不需要。`127.0.0.1` 永远表示 EAI 本机,和网卡地址无关。 ### 只改机器人 Peer,不改 EAI 可以吗? 不可以。EAI 的 `--target-peer` 必须等于机器人的 `omnisocket_peer_id`,机器人 `omnisocket_expected_sender` 必须等于 EAI 的 `--peer-id`。 ### 可以直接复制当前机器人的整个 OmniSocketGo 目录吗? 只有目标机器架构和 Python ABI 完全一致时才可能复用。更稳妥的方式是复制源码并在目标 机器执行 `make python-ext`。EAI 的 x86_64 `.so` 绝对不能用于 aarch64 机器人。 ### 可以复用当前 Home 吗? 不建议。Home 是现场机器人真实反馈值,不是型号固定常数。每台机器人都应重新保存。 ### 新机器人是因时手,可以直接改 Topic 吗? 不可以。当前桥导入并发布 BrainCo 消息,因时手是不同消息类型和 13 自由度映射,需要 单独实现适配后再部署。 ## 8. 迁移时真正需要修改的最小清单 同一 EAI、同一 TS1P、同一 Hub、换一台同配置 BrainCo 天工 3.0 时,最少修改: 1. EAI service 的 `--target-peer`; 2. 若更换 EAI Peer ID,同时修改 EAI `--peer-id` 和机器人 `omnisocket_expected_sender`; 3. 机器人 `omnisocket_peer_id`; 4. 新机器人 `[home].joint_goal_rad`; 5. 核对并按实测修正 `[hands].open_normalized`; 6. SSH 命令中的新机器人 IP。 Hub IP/端口变化时,额外同时修改 EAI `--server` 和机器人 `omnisocket_server`。