卫星激光通信粗跟踪系统复合控制策略
发布时间:2022-12-06 06:07
针对卫星激光通信粗跟踪系统的跟踪稳定精度指标要求高的特点,建立了基于永磁同步电机直接驱动的粗跟踪系统模型并进行了跟踪稳定误差分析。在采用传统PID控制策略存在跟踪误差较大、动态性能较差等不足的基础上,提出了一种基于粗跟踪系统的改进型前馈复合控制策略。从理论上分析了前馈复合控制策略提高了粗跟踪系统的动态性能,为降低跟踪稳定误差提供了改善方案。地面实验验证结果表明,与传统控制策略相比,改进型复合控制策略极大地降低了系统的动态跟踪误差,动态跟踪误差由606μrad降低至13μrad(1δ)。进一步的在轨实验也验证了改进型复合控制策略的合理性和先进性,总体指标满足了卫星激光通信终端的极高精度要求。本文所提出的控制策略对其他高性能跟踪伺服系统设计也具有较大的借鉴意义。
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
1 引言
2 粗跟踪系统工作原理
3 模型建立与误差分析
3.1 永磁同步电机矢量控制模型
3.2 控制器设计
3.3 误差分析
4 控制策略优化设计与改进
5 实验结果与分析
6 结论
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于自抗扰控制的光电平台视轴稳定技术研究[J]. 方宇超,李梦雪,车英. 红外与激光工程. 2018(03)
[2]2 m级望远镜跟踪架控制系统动态性能分析[J]. 邓永停,李洪文,陈涛. 光学精密工程. 2018(03)
[3]一种改进的激光星间链路终端指向误差在轨标定方法[J]. 程竟爽,林益明,何善宝,王海红. 宇航学报. 2018(01)
[4]应用新轴系结构改善光电跟踪系统谐振频率特性[J]. 杨立保,李艳红,伞晓刚,王晶,史国权. 光学精密工程. 2017(11)
[5]利用自适应卡尔曼滤波实现光电跟踪中的复合控制[J]. 田俊林,胡晓阳,游安清. 光学精密工程. 2017(07)
[6]星地链路激光通信载荷粗跟踪回路设计与验证[J]. 曲正,佟首峰,董岩,于笑楠,张敏. 激光与光电子学进展. 2017(07)
[7]转台伺服系统被控对象的频率特性测试[J]. 张敏,陈涛,李洪文,巩明德,杨飞. 红外与激光工程. 2016(05)
[8]光电跟踪系统的双模控制[J]. 彭树萍,李博,姜润强,陈长青,于洪君. 光学精密工程. 2016(02)
[9]变结构PI控制器的设计及其在光电跟踪系统中的应用[J]. 熊皑,范永坤,吴钦章. 光学精密工程. 2010(08)
[10]自由空间激光通信最新进展[J]. 马惠军,朱小磊. 激光与光电子学进展. 2005(03)
本文编号:3711219
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
1 引言
2 粗跟踪系统工作原理
3 模型建立与误差分析
3.1 永磁同步电机矢量控制模型
3.2 控制器设计
3.3 误差分析
4 控制策略优化设计与改进
5 实验结果与分析
6 结论
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于自抗扰控制的光电平台视轴稳定技术研究[J]. 方宇超,李梦雪,车英. 红外与激光工程. 2018(03)
[2]2 m级望远镜跟踪架控制系统动态性能分析[J]. 邓永停,李洪文,陈涛. 光学精密工程. 2018(03)
[3]一种改进的激光星间链路终端指向误差在轨标定方法[J]. 程竟爽,林益明,何善宝,王海红. 宇航学报. 2018(01)
[4]应用新轴系结构改善光电跟踪系统谐振频率特性[J]. 杨立保,李艳红,伞晓刚,王晶,史国权. 光学精密工程. 2017(11)
[5]利用自适应卡尔曼滤波实现光电跟踪中的复合控制[J]. 田俊林,胡晓阳,游安清. 光学精密工程. 2017(07)
[6]星地链路激光通信载荷粗跟踪回路设计与验证[J]. 曲正,佟首峰,董岩,于笑楠,张敏. 激光与光电子学进展. 2017(07)
[7]转台伺服系统被控对象的频率特性测试[J]. 张敏,陈涛,李洪文,巩明德,杨飞. 红外与激光工程. 2016(05)
[8]光电跟踪系统的双模控制[J]. 彭树萍,李博,姜润强,陈长青,于洪君. 光学精密工程. 2016(02)
[9]变结构PI控制器的设计及其在光电跟踪系统中的应用[J]. 熊皑,范永坤,吴钦章. 光学精密工程. 2010(08)
[10]自由空间激光通信最新进展[J]. 马惠军,朱小磊. 激光与光电子学进展. 2005(03)
本文编号:3711219
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/wltx/3711219.html