望远镜中扰动抑制的Youla控制器优化设计  被引量:4

Optimal design of Youla controller for vibration rejection in telescopes

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作  者:牛帅旭 蒋晶[1,2] 唐涛[1,2] 杨涛[1,2] 包启亮[1,2] Niu Shuaixu;Jiang Jing;Tang Tao;Yang Tao;Bao Qiliang(Key Laboratory of Optical Engineering,Chinese Academy of Sciences,Chengdu,Sichuan 610209,China;Institute of Optics and Electronics,Chinese Academy of Sciences,Chengdu,Sichuan 610209,China;University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)

机构地区:[1]中国科学院光束控制重点实验室,四川成都610209 [2]中国科学院光电技术研究所,四川成都610209 [3]中国科学院大学,北京100049

出  处:《光电工程》2020年第9期71-76,共6页Opto-Electronic Engineering

基  金:中国科学院青促会基金资助项目。

摘  要:在微弧度级的大型望远镜中,抑制振动已经成为一项非常关键的技术。在微弧度级的大型望远镜中,抑制振动已经成为一项非常关键的技术。经典的反馈控制方法由于图像传感器本身具有采样频率低、积分时间长的特点使得控制回路的带宽受限的原因不能很好地抑制回路中的扰动,尤其是存在范围广、能量较大的宽带扰动。本文基于优化的力设计理念提出一种扰动抑制的Youla控制器优化设计方法来提高系统的宽带扰动抑制能力。在可以获取到宽带扰动频率的情况下,该方法通过设计合适的Q滤波器去适应宽带扰动,从而达到抑制扰动的目的。仿真及实验结果表明,相对于传统的比例-积分控制方法,该方法极大地提高了系统的宽带扰动抑制能力,增强了系统的闭环性能。此外,由于此方法模型依赖程度低、易于实现,故可以推广到许多工程实际中。Vibration rejection is a key technology of telescopes with stable accuracy ofμrad level.Due to the low-rate sample and large time delay of the image sensor,the conventional control loop cannot well mitigate vibrations,especially the wideband vibrations with wide range and large energy.On the concept of optimal force design,an improved wideband vibration rejection method based on Youla parameterization is proposed to mitigate vibrations for improving the closed-loop performance of telescopes.In the case that the disturbances frequency can be obtained,this method can mitigate wideband vibrations by designing an appropriate Q-filter to accommodate to the wideband vibrations.The simulation and experimental results show that the proposed method greatly improves the wideband vibration rejection ability and closed-loop performance of the system compared with the traditional proportional-integral control method.In addition,this method can be extended to many engineering projects because of its low dependence and easy implementation.

关 键 词:望远镜 YOULA参数化 Q滤波器 宽带扰动抑制 

分 类 号:TJ765.1[兵器科学与技术—武器系统与运用工程]

 

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