一种提高快速反射镜控制带宽的模拟控制电路的制作方法

文档序号:9326250阅读:849来源:国知局
一种提高快速反射镜控制带宽的模拟控制电路的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及光电跟踪领域,具体涉及复合轴系统中快速反射镜的高带宽控制。
【背景技术】
[0002] 快速反射镜(Fast Steering Mirror, FSM)是光电复合轴控制系统中的核心器件, 具有响应快、精度高、分辨力大等显著优点。在光电复合轴控制中,快速反射镜作为精跟踪 镜,对粗跟踪修正完后留下的残差进行补偿以完成精跟踪。快速反射镜在精跟踪部分完成 位置跟踪必须要有足够高的响应速度和控制带宽,才能有效抑制粗跟踪的残余高频误差, 所以研究如何提高FSM系统位置跟踪的控制带宽十分必要。
[0003] FSM的控制带宽主要受到FSM的结构谐振、控制器及传感器延迟等因素影响。目 前FSM系统中广为使用的是数字控制电路,其控制框图如图1所示。数字控制器能实现复 杂的控制规律,控制参数易于修改调整,但对数字控制系统来说,系统的控制带宽受到采样 频率、系统延迟、连续传递函数离散化等因素影响。光电技术研究所的丁科分析得出,系统 延迟为3帧的时候,开环剪切带宽只能为系统采样频率的1/24,闭环带宽约为采样频率的 1/12。理论上数字控制器可以无限提高采样频率从而提高系统的控制带宽,但是采样频率 的提高极易造成较大的量化噪声湮没有用信号,最终降低系统的跟踪精度。数字控制器在 天基环境中容易出现单粒子效应,造成系统无法正常工作,而天基环境中的模拟电路则不 会出现单粒子效应。
[0004] 由于模拟控制在提高控制带宽、缩小系统体积以及适应天基环境性等方面的优 势,使得模拟控制一直以来被广泛研究。光电技术研究所的李新阳运用模拟网络滤波电路 成功消除快速反射镜的结构谐振。哈尔滨工业大学的唐学军将模拟PID算法用于音圈电机 的电流环控制,取得了一定成果。
[0005] 由上可知,在快速反射镜稳定控制系统中采用模拟控制电路可达到提高系统控制 带宽和精简系统体积的目的。模拟控制的难点在于消除快速反射镜在结构谐振处的高峰, 常见的方法有低通滤波器和不完全微分控制方法。但低通滤波器会增大相位滞后,使稳定 带宽得不到有效的提高。通过不完全微分控制方法来搭建一个二阶振荡环节,使之与快速 反射镜系统的二阶振荡环节互为倒数关系,两者构成一个整体以消除快速反射镜结构谐振 处的高峰,但是硬件电路设计十分复杂,实现较困难。所以在快速反射镜稳定控制系统中需 要一种容易实现的模拟控制方法来提高系统的控制带宽。

【发明内容】

[0006] 本发明解决的技术问题是:针对快速反射镜系统中因数字控制器采样等造成的系 统延迟对系统控制带宽的限制,以及克服目前模拟控制技术上的不足,提出了一种能提高 快速反射镜控制带宽的模拟控制电路,该电路能够实时补偿快速反射镜的结构谐振,改善 快速反射镜的幅频特性,且能实现简单的控制算法。
[0007] 本发明的技术解决方案是:一种提高快速反射镜控制带宽的模拟控制电路,包括 模拟信号接口电路、模拟控制器、减法器、快速反射镜、微分电路、检测元件。由于快速反射 镜系统存在结构谐振,极大地限制了快速反射镜的控制带宽,必须进行处理。快速反射镜系 统的输出信号经过微分电路进行微分运算后,反馈到快速反射镜系统的输入端,有利于降 低快速反射镜系统的阻尼系数,从而降低快速反射镜系统在结构谐振处的峰值,可实现快 反镜系统频率响应的调整。同时模拟补偿电路对调整后的快速反射镜系统进行频率补偿。
[0008] 此时,由模拟补偿电路、减法器、快速反射镜系统、微分电路构成的整体,即调整、 补偿后的快速反射镜系统,作为控制算法电路的控制对象。模拟信号接口电路接收输入参 考电压信号和检测元件输出的反馈电压信号,将两者进行处理后得到误差电压信号,经过 控制算法电路转化成具有控制策略的模拟控制信号,对调整、补偿后的快速反射镜系统进 行控制。
[0009] 所述的模拟补偿电路(3)通过对消快速反射镜传递函数的零极点来实现。进一步 的,模拟补偿电路的参数可由对调整后的快速反射镜系统的传递函数求倒数得到。调整后 的快速反射镜系统的传递函数由频率响应测量得到。
[0010] 所述的控制算法电路(2)可实现PID等简单控制算法。
[0011] 所述的检测元件为电涡流、PSD或QD。
[0012] 本发明的原理是:本发明中模拟补偿的原理是:首先将减法器、快速反射镜系统、 微分电路作为一个整体测其频率特性,调节微分电路的参数,使得这一整体的幅频特性在 快速反射镜的结构谐振频率处的高峰变得平坦。接着对调整后的快速反射镜系统的传递函 数求倒数,得到模拟补偿电路的传递函数。因此,在正常频率范围内,调整后的快速反射镜 与模拟补偿电路构成一个新的整体,其幅频响应变得平坦,有利于控制算法电路在更宽频 带进行处理,从而提高快速反射镜系统的控制带宽。
[0013] 本发明与现有技术相比,具有如下优点:
[0014] (1)本发明提供了一种能提高快速反射镜控制带宽的模拟控制电路,在进行系统 控制时仅需要将控制参数调节交给电路实现,省去了数字控制器的采样处理时间,有利于 提高系统控制带宽和运行速率,同时简化系统结构。
[0015] (2)本发明中该模拟控制电路能够实时补偿快速反射镜的结构谐振,改善快速反 射镜的频率特性,而且能实现简单的控制算法。
[0016] (3)本发明中频率补偿方法通过计算得到。通过微分电路反馈构成闭环,来改善快 速反射镜系统的幅频响应,接着对调整后的快速反射镜系统的传递函数进行求倒数,得出 模拟补偿电路的传递函数。因此,该方法适用于其他不同谐振频率的不同快速反射镜系统, 具有较强的工程实用特性。
【附图说明】
[0017] 图1为目前广泛使用的数字控制电路的控制框图
当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1