1m红外太阳望远镜光电导行系统的反馈控制分析
Analysis of the Feedback-Control System of the Auto Guide System of the 1m Infrared Solar Telescope of the Yunnan Observatory
查看参考文献12篇
文摘
|
我国正在研制中的1m红外太阳望远镜是目前国内唯一的地平式真空太阳塔,主要用于活动区磁场的精细光谱分析和太阳活动区磁场的时空精细结构研究.要求望远镜必须长时间高精度跟踪太阳(0.3"/30s、1"/10min)才能实现它的科学目标.光电导行是实现望远镜高精度跟踪观测目标的关键控制技术,通过检测观测目标像在图像传感器上的移动量作为反馈控制信号对望远镜实行闭环控制.首先建立了光电导行系统的控制系统模型,然后分析了系统的稳定性能、暂态性能、时域特性、频域特性及跟踪性能,并采用PID控制器对系统进行优化设计,以提高光电导行反馈控制系统的稳定性和跟踪精度.通过计算机仿真设计,采用PID控制算法能实现1m红外太阳望远镜的跟踪要求. |
其他语种文摘
|
The 1m infrared solar telescope being developed now is the only altazimuth vacuum-tube solar telescope in China.Its scientific objective is to achieve fine spectral analysis(including the Stokes-parameter analysis)and spatial-temporal fine-structure study of magnetic fields solar activity regions.A long-running and high-precision tracking system(AGS)is thus needed(with an accuracy of 0.3 arcsec/30 seconds,or 1 arcsec/10 minutes).The auto guide system is a key technological component for controlling a large or medium-sized telescope.such as the 1 m solar telescope.In order to implement a closed-loop control of the telescope,the AGS provides feedback control signals to a control system by detecting the offsets of observed targets in the image sensor.In this paper,the model of the control system of AGS is constructed,and then the stability,transient performance,time-domain characteristics,frequency-domain characteristics,and tracking performance of the system are analyzed.In order to enhance the stability and tracking accuracy of the AGS feedback control system,a PID controller is added.Finally,the paper gives computer simulation results showing that the PID controller which is designed with certain control algorithm improves the system tracking accuracy to meet the requirement for the 1 m telescope. |
来源
|
天文研究与技术
,2009,6(4):310-318 【核心库】
|
关键词
|
光电导行
;
反馈控制
;
PID算法
|
地址
|
中国科学院国家天文台云南天文台, 云南, 昆明, 650011
|
语种
|
中文 |
文献类型
|
研究性论文 |
ISSN
|
1672-7673 |
学科
|
自动化技术、计算机技术 |
基金
|
云南省自然科学基金
|
文献收藏号
|
CSCD:3778131
|
参考文献 共
12
共1页
|
1.
柳光乾. 云台红外太阳望远镜中光电导行系统的像场旋转.
云南天文台台刊,2003,4:28-33
|
CSCD被引
3
次
|
|
|
|
2.
吴春晖. 全日面太阳光学和磁场望远镜的自动跟踪与导行方法.
天文研究与技术-国家天文台台刊,2007,4(2):147-152
|
CSCD被引
6
次
|
|
|
|
3.
胡柯良.
面阵CCD导行和嵌入式系统在高时空分辨率太阳磁场观测中的应用研究[博士毕业论文],2004
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
4.
柳光乾.
云台红外太阳望远镜驱动控制系统仿真[硕士毕业论文],2004
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
5.
Mark J Sirota. Autoguider servo design and testing of the W M Keck Telescope.
SPIE.2871:989-995
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
6.
Mark J Sirota. Azimuth/elevation servo performance of the W M Keck Telescope.
ISPIE.2199:126-141
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
7.
曹秉刚.
离散时间控制问题,2004
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
8.
薛定宇.
控制系统计算机辅助设计--MATLAB语言与应用,2006
|
CSCD被引
4
次
|
|
|
|
9.
董志明. 巨型望远镜的鲁棒控制策略研究.
南京师大学报:自然科学版,2007,30(3):44-47
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
10.
王勇. 滑模控制在抑制大望远镜驱动系统非线性干扰中的应用研究.
深圳信息职业技术学院学报,2007,5(2):1-5
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
11.
李祝莲. 1.2m地平式望远镜伺服控制和传动系统的特性研究--伺服系统校正网络在控制系统中的作用(二).
天文研究与技术一国家天文台台刊,2005,2(2):130-136
|
CSCD被引
1
次
|
|
|
|
12.
温卫斌. 空间太阳望远镜太阳导行镜原理样机的研制.
光电工程,2005,32(3):1-4
|
CSCD被引
2
次
|
|
|
|
|