直升机飞行控制第7章(共24页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第 7 章 光传飞行控制系统7.1 光传飞行控制系统概述7.1.1光传操纵系统概述1 发展背景自1903年莱特兄弟用机械操纵系统完成人类首次飞行以来,科学技术突飞猛进,飞机性能不断提高,飞机上各种系统也日趋完善。然而飞机操纵系统的发展相对缓慢,机械操纵系统仍在许多飞机上使用。这种系统在驾驶杆和飞机的舵机之间存在一套相当复杂的机械联动装置和液压管路。驾驶员操纵驾驶杆,通过联动装置控制舵面,以保持期望的飞行姿态和航迹。随着飞机性能的不断提高,这种单纯的机械操纵系统已远不能满足要求。于是设计者们借助于增稳系统和控制增稳系统改善飞机的操纵性能。尽管如此,机械操纵系统的固有缺点
2、还是难以克服,如体积大、重量大、存在摩擦间隙非线性等。上世纪50年代末人们提出了一种全新的方案电传操纵系统(FBW: Fly-by-Wire),它消除了机械操纵系统中布满机身内部的连杆装置。电传操纵系统的优点是明显的,它减轻了操纵系统的重量,减少了体积,节省了设计和安装时间,提高了飞行操纵系统的可靠性、生存性,大大改善了飞机的操纵品质。但电传操纵系统也有其自身的缺陷,其中最主要的是它不能防御电磁干扰(EMI)和闪电等造成的电磁脉冲(EMP)。现代飞机性能不断提高,电子设备日趋复杂,飞机的大型化和采用余度技术等必然导致电缆用量增加、线路布局更加复杂,增加了各线路间的干扰、地环流的相互影响等,严重
3、时系统将不能正常工作。与此同时,未来的飞机期望采用复合材料代替目前使用的铝合金,这对于减轻飞机重量,从而提高飞机机动性是极为有利的,预计可减少飞机重量的15%40%。但作为飞机蒙皮的铝合金外壳起着屏蔽罩的作用,它可大大减轻飞机遭电磁干扰时对飞控系统的影响,铝合金材料应用的减少、复合材料应用的增加意味着屏蔽作用的削弱乃至消失,因此必须采取防御措施。另外,核爆炸时会产生强烈的电磁辐射,电磁场强度相当大,对金属导线及电子元器件组成的电传操纵系统的危害相当大。作为军用战术飞机,电子战的对抗也对飞机内的电子系统的生存能力提出更高的要求。解决上述问题的最基本方法是把光纤传输技术应用于飞控系统,即光传操纵系
4、统(FBL: Fly-by-Light)。所谓光传操纵,是指飞机的飞行控制,发动机控制和航空电子系统中以光纤作为信号传输媒介,以光的形式代替电信号传输。它可有效地防御EMI、EMP,防止雷击、核爆炸等引起的电磁脉冲干扰,而且具有体积小、重量轻、传输容量大等优点,从而大大改善了飞机的操纵品质,提高了飞机系统的可靠性及生存能力。可以预见的是,光传操纵系统将首先在直升机上得到广泛应用。因为相对于固定翼飞机,直升机空间更加狭小,基本上所有的电子设备均集中于机头座舱的下方,相互干扰严重。并且由于直升机特定的飞行任务,它在工作中更易受外界环境的影响。随着现代化战争的发展,直升机被越来越多的应用于电子战,信
5、息战等非常规作战任务,光传操纵系统在直升机上的应用显得更为重要。由光纤代替铜导线传输是二十世纪90年代后的必然趋势,光传操纵系统被航空界誉为第三代操纵系统。2 光传操纵系统的优点光传操纵系统采用光纤作为传输媒介,信号传输以光的形式,而不是以电的形式进行传递,因而具有许多独特的优点:1) 光纤可以有效地防御电磁干扰、电磁感应以及由闪电或雷击引起的电磁冲击,对核爆炸引起的电磁脉冲不敏感,这是光纤用于飞控系统最直接、最主要的原因。2) 光纤一般由SiO2晶体组成,纤芯很细,可以大大减轻系统的重量。如1公里长8芯光缆仅重60千克,而1公里长8芯铜缆重4.8吨。军用特制光缆每公里仅5千克左右。3) 光纤
6、是介质材料,不向外辐射能量,不存在金属导线所固有的地环流和由此引起的瞬间扰动。4) 光纤的频带很宽,传输信号速率高、容量大,利用时分复用技术和波分复用技术可实现信号的多路传输,由此可大量降低传输线缆所占的空间,减小体积。5) 光纤在机载环境下(高温、高压、振动等) 抗腐蚀性和热防护品质优良。6) 光纤的电隔离性好,避免了电火花的产生,从而消除了电火花引起爆炸的可能性。7) 传输损耗低,同轴电缆1.5公里需有中继站,而光纤可传输上百公里无需中继站。8) 与铜电缆相比,光纤具有较大的成本优势。表7-1为美国A-7飞机的飞控系统采用光纤和铜导线的比较,从中可看出光传的优势。表7-1 A-7飞机的光传
7、、电传比较铜导线光纤比较所用数量30213减少95.6%电/光缆连接器质量(千克)14.451.2减少91.7%总长度(米)576. 168. 3减少88.1%费用(美元)16301030减少58.2%3 研究概况国外对光传系统的研究早在70 年代初就已经开始,特别是以美国为首的西方国家凭借先进的科技和雄厚的资金,对光传系统的研究处于领先地位,已取得了一系列成果。1975 年,美空军飞行试验中心在A- 7D飞机上利用光纤作为数据传输线,同时备有双通道的同轴电缆传输线。数据传输可采用下列三种方法中的任一种:a) 通过光纤传输; b) 通过同轴电缆传输; c) 光纤和同轴电缆同时传输。1979 年
8、,美国洛克希德-乔治亚公司在一架卡普罗尼喷气滑翔飞机上试验了光传操纵系统,把光纤信号传输用于俯仰通道的控制,其目的是在飞行中研究和评定一种采用光纤进行指令和反馈信号传输的闭环数字飞行控制系统,于1979年9月进行了试飞,获得了满意的结果。试验表明:与电传操纵系统相比,光传操纵系统在抗电磁干扰、减轻重量、提高可靠性等方面有明显的优势。到1985 年,美空军在A - 7D飞机上用光纤系统进行了总共21次、历时110小时的飞行试验,在此期间,光纤传输系统及机载计算机没有发生信息错误。同时,美陆军也于1984年对装有先进数字式光传操纵系统(ADOCS)的UH - 60A 黑鹰直升机进行了试飞。研制AD
9、OCS的目的是将它配备于各种作战目的的飞控系统,以完成夜间飞行、贴地飞行、巡逻/攻击等任务。ADOCS计划的研制集中了美国大量的人力、物力。贝尔直升机公司、波音飞机公司、麦道公司等大公司参与开发研制,耗资上亿美元。该系统由光传感器、三余度光缆、微处理机等组成。采用光传操纵系统可使直升机飞控系统的重量减少25%左右,这对提高武装直升机的机动性等各项指标十分有利。预计全FBL系统很可能首先应用于大量使用复合材料的军用直升机。上世纪80 年代末至90 年代初,美国为保持光传系统的领先地位,国防部(DOD)和NASA主持了一系列研究开发计划,如先进数字式光传操纵系统ADOCS计划、光纤控制一体化计划(
10、FOCSI)、未来先进控制技术研究(FACTS2000) 计划等,其中ADOCS计划已基本完成,FOCSI计划也已进入第二阶段。7.1.2 光传操纵系统总体配置一般情况下,最基本的光传飞行控制系统的结构配置如图7-1所示。在该系统配置中,飞行员指令、飞机运动姿态、大气数据等信息由光学传感器感应出来,通过光纤数据总线传输给飞行控制计算机。由于目前距离纯光学计算机的实用还有相当遥远的距离,因此目前的计算任务仍由电子计算机承担。因此,计算机需要将光纤上的光信号转换成电信号后才能进行解算处理。处理完毕后的数据再经电光转换接口转换成光信号,通过光纤传递给各舵面作动器及座舱内的相应仪表。图7-1 典型光传
11、系统配置框图7.2 光传操纵系统的关键技术在目前所研制的FBL系统中,计算机发出的指令信号及电传感器的信号必须经电/光转换才能在光纤中传输,光信号也需经过光/电转换成电信号去驱动舵机。系统中各种信号的测量、放大、处理等仍依赖于电气系统。从光传系统的性能和发展趋势看,研制纯光传系统是必然趋势和最终目标,要实现这个目标还有许多关键技术需要研究。本节将讨论光传操纵系统中的几个关键技术。7.2.1 光传操纵系统的关键组件FBL 系统的性能和可靠性取决于光源、光纤、光检测器等光电器件,因此,光电器件的选择是成功设计光传系统的关键之一,不同于其他民用领域,航空领域的应用特别强调可靠性和使用寿命。下面讨论航
12、空领域光电器件所应具有的特性。1 光源及调制技术1)光源众所周知,航空光电系统是在非常恶劣的环境下工作的,温度从-55125,且振动很大。发光器件一般采用发光二极管(LED)或激光二极管(LD)。发光二极管的特点是寿命长、温度特性较好、价格低廉、可靠性高、适用于低、中速短距离传输系统。其缺点是与光纤耦合比较困难,耦合效率较低。激光二极管的特点是功率较大,发射角小、光谱特性好、适用于高速长距离传输系统。缺点是工作寿命短、存在模式干扰、可靠性一般并且制造工艺难度大、成本高。使用激光二极管时,还需要增加自动温度控制(ATC)、自动功率控制(APC)和寿命监测报警等辅助电路,从而使得调制电路结构比较复
13、杂。2)光源调制技术目前广泛使用的光纤通信系统均为强度调制直接检波系统,对光源进行强度调制的方法有两类,即内调制和外调制。(I) 内调制技术内调制,即直接对光源进行调制,又称为直接调制,它通过控制半导体激光器的注入电流的大小,改变激光器输出光波的强弱。内调制方式的特点是:简单、损耗小、成本低、输出功率调制电流成正比。但由于调制电流的变化将引起激光器发光谐振腔的长度变化,从而引起发射激光的波长随调制电流线性变化,即产生调制啁啾,它实际上是一种直接调制光源无法克服的波长(频率)抖动。啁啾的存在展宽了激光器发射光谱的线宽,使光源的光谱特性变坏,限制了系统的传输速率和距离。一般情况下,在常规G.652
14、光纤上使用时,传输距离100km,传输速率2.5Gb/s。(II)外调制技术外调制,即不直接调制光源,而是在光源的输出通路上外加调制器对光波进行调制,此调制器实际起到一个开关的作用。这种调制方式又称作间接调制。恒定光源是一个连续发送固定波长和功率的高稳定光源,在发光的过程中,不受电调制信号的影响,因此不产生调制频率啁啾,光谱的谱线宽度维持在最小。光调制器对恒定光源发出的高稳定激光根据电调制信号以“允许”或者“禁正”通过的方式进行处理,在调制的过程中,对光波的频谱特性不会产生任何影响,保证了光谱的质量。与内调制激光器相比,大大压缩了谱线宽度,一般能够做到100MHz。 外调制方式的激光器比较复杂
15、、损耗大、而且造价也高。但调制频率啁啾很小或接近于无,可以应用于2.5Gbit/s的高速率传输,而且传输距离也超过300km以上。2 光纤光纤是一种传导光波的介质传输线。普通光纤是一种透明的圆柱形细丝,其核心部分由圆柱形玻璃纤芯和玻璃包层构成,最外层是一种弹性耐磨的塑料护套。实用光纤为保持足够的强度,还在纤芯包层外涂有环氧树脂和硅胶保护层。其典型结构如图7-2所示。图 7-2 光纤的结构图 7-3 几种主要的光纤传输方式 按照纤芯折射率分布和光纤传导模式不同,可把光纤分为三类,如图7-3所示。一般光纤纤芯折射率和包层的折射率都为一常数,且,在纤芯和包层的交接面处折射率成阶梯型变化,如图7-3(
16、a)、(b)所示。光纤纤芯的折射率随着直径的增加按一定的规律减少,到纤芯与包层的交界处为包层的折射率,称之为渐变折射率光纤,如图7-3(c)所示。当光纤的纤芯很细时,光纤只允许与光纤轴一致的光波射入光纤端面,并在光纤中传播,这种光纤称为单模光纤(SMF),如图7-3(a)所示;当光纤的纤芯较粗时,则可允许光波以多个特定的角度射入光纤端面,并在光纤中传播,这种光纤称为多模光纤(MMF),如图7-3(b)、(c)所示。3 光电转换器光电转换组件担负光/电和电/光信号的互相转换工作,是当前光电混合系统中的关键部件。一般情况下,光收发器由发送端机和接收端机组成。发光二极管(LED)和激光管发射器及接收
17、器的原理电路如图7-4示。(a) LED收发器原理(b) LD收发器原理图7-4光发射端机及接收端机原理框图光发射端机的偏置电路将LED的工作点偏置到其临界发光点附近,以增加传输速率。输入的TTL数字信号电流经过晶体管放大后,流经LED,使其发出一定功率的光。LD光发射端机除了上述驱动电路外,还增加了自动温度控制(ATC)、自动功率控制(APC)和寿命监测报警等辅助电路。光接收端机的PIN二极管接收来自发射端的光,先经过低噪声跨阻前置放大器放大,然后再经过主放大器调节到合适的电压,经比较器后转变为TTL数字信号输出。光传系统中对光检测器的性能要求较高,必须具有足够高的灵敏度,对信号响应速度要快
18、、噪声小。目前光检测器主要有PIN光电二极管和雪崩光电二极管(APD)。APD需高压偏置,而且还需要温度控制器和增益控制器,这大大增加了接收电路的复杂性,降低了可靠性。因为飞机中存在非常强的电磁干扰,通过电源改变APD的高压偏置在多路信号中产生冲击噪声。而使用PIN不存在这些问题,所以在飞控系统中一般采用PIN作为收发器光探测器。4 光学传感器普通飞机的控制系统需要为数众多不同类型的传感器,分别用于线位移、角位移、温度、气压、速度、加速度等参数的测定和监控。光纤的研究和应用极大推动了光传感器的发展,但目前还没有生产出大量可为先进飞机使用的光传感器。光传感器按功能可分为以下七类a. 速率陀螺b.
19、 线性加速度计c. 线性位置传感器d. 旋转位置传感器e. 大气数据温度传感器f. 大气数据压力传感器g. 旋转轴速传感器在所有传感器中以惯性导航装置最为重要,通过它可获得飞机位置、角速度等信息。近几年,利用激光束的环形激光陀螺逐渐实用化,已用于波音767 等飞机上。但环形激光陀螺在低角速度范围内存在不灵敏区,解决该问题的最佳途径是研制光纤陀螺。光纤陀螺已研制成功,技术日渐成熟。光纤陀螺没有机电转子和机械联动装置,测量范围大,可靠性高,能承受强振动和冲击,且能直接输出数字信号,因而是飞机导航设备的理想选择。此外,由于无源时分复用(TDM)传感器及电光接口等在光学测量方面性能良好,也很适合于飞行
20、控制。图7-5所示为一种典型的光纤位置传感器。由于采用了波分复用(WDM: Wavelength Division Multiplexing)技术使得光电装置和远程传感器之间的光纤数量减少了许多。来自发光二极管LED的宽谱光线经远程波分复用后被分成小的波长带照射到编码盘上的每个反射条上。反射光信号再经WDM重组后返回到光电装置,该光电装置通过匹配的WDM将光信号拆分,并照射到光检测器阵列上。接收电路对光谱进行解码后即可得到线性位置传感信息。图7-5典型光纤位置传感器如图7-6为一种典型的转速传感器。它的电子接口和处理算法与光纤位置传感器相同。其工作原理是,以正比于转速的频率调制光的强度。这种思
21、想可通过在光纤和反射镜之间加装断路转盘实现,也可通过具有反射区/非反射区交替出现的代码盘实现。传感器的反射光会在输出端产生一个强脉冲,通过测量强脉冲的频率即可得知转轴的角速率。图7-6 转速光纤传感器5 光学舵机系统为进一步提高光传操纵系统的可靠性,更大程度地减轻重量,增强抗EMI和EMP的能力,有必要用光传作动系统代替现有的电传作动系统。未来的纯光传系统应采用激光舵机,即由光信号来控制输出大功率的机械装置(中间不经过光电变换)。目前已研制成功了小功率的光化学反应舵机,利用光的亮、灭使化学物质(如NO2)分解,产生压力差驱动机械机构。但是此类舵机目前还不足以投入应用,仍有待于进一步开发验证。由
22、于纯粹的光驱动舵机尚不能投入实用,所以目前的光传舵机一般采用光/电混合控制方式,如图7-7所示。控制器接收到经光电转换后的上位飞控计算机的控制指令后,根据控制算法向相应的功率驱动芯片发出一定宽度的PWM脉宽调制信号,从而驱动光传伺服舵机的摆臂偏转。该系统抗干扰、抗负载扰动能力强,实时性、快速响应性好。图7-7 光/电混合式舵机6 光学计算机光学计算机是一种高科技产品,它以光子作为主要信息载体,以光学系统为主体,以光运算作为基本运算方式。其工作原理和电子计算机相类似,不同之处是以光子代替电子,用光纤连接代替导线连接。光计算机以其超高速、超并行性、强抗干扰性、宽频带等特性预示其具有很高的应用价值,
23、特别适合于航空航天等高科技领域,实现信号的高速处理、高速图像处理和模式识别等。特别是它可以与光纤数据总线、光传感器、光作动器等互联以实现纯光传操纵系统。目前,可以投入实用的光学计算机还没有出现,各国在这方面的研究都在如火如荼的进行。预计光学计算机在飞控系统中的应用将成为实现纯光传操纵系统的最后一道门槛。7.2.2 光纤数据总线光纤数据总线是由连到光纤传输线上的若干终端构成的,每个终端可通过光纤数据总线得到信息,并能通过总线向任何终端和中央控制器发送信息。光纤数据总线与目前飞机上的飞控系统所使用的金属导线数据总线不同,它不存在地回流,因而不存在地回流引起的振荡,同时具有频带宽、损耗低、数据传输率
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