超小型无人旋翼机XZ03飞控系统的机械电子学设计研究
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摘要
超小型无人旋翼机具有特征尺寸小,成本低,起飞着陆场地小,机动性好,特别是可作悬空飞行等特点,因此具有相当广泛的用途。无人旋翼机通常用于视距范围内由地面控制人员操纵飞行,但有效飞行半径小,一旦飞出视觉范围,旋翼机的姿态很难目测清楚,因而对遥控飞行带来困难。为了解决这一问题,必须设计出一种控制器,帮助完成视距外的自主姿态控制。
     本论文详细介绍了针对上述问题的超小型无人旋翼机飞行控制系统的关键技术研究,设计了实现超小型无人旋翼机的自主飞行控制系统。
     首先,在研究过程中发现机体结构振动对超小型无人旋翼机飞行控制器的性能、任务传感器的稳定性、图像传输的质量和数据链的可靠性等方面影响很大。为此针对旋翼机结构模态进行了分析和实验:用CATIA的有限元分析软件对结构动力学特性进行分析,计算出了旋翼机的各阶振型与频率。通过结构试验对CATIA计算结果进行验证,并且根据计算和实验的结果进行了结构调整。通过结构的调整和加强,超小型无人旋翼机的机体振幅有所减小。同时,根据超小型无人旋翼机机体的模态,飞行控制系统的各类传感器尽可能安装在机体振幅较小的位置,改善了传感器的工作性能。
     然后,对超小型无人旋翼机飞行中的受力和运动建模进行了分析。研究了旋翼飞行器稳定飞行,即悬空或者匀速平飞时的受力状态,并通过实验和计算,得出超小型无人旋翼机稳定飞行受力的结果。通过受力的计算,可以确认气动力参数的大致范围,为传递函数的确定奠定了基础。
     在上述研究的基础上,分析和推导了超小型旋翼飞行器纵向操纵响应、横向操纵响应、航向操纵响应、总距(垂直)操纵响应的传递函数。通过对旋翼飞行器操纵和响应的试飞数据采集和处理,采用改进型风修正权最小二乘法ARX模型进行辨识,在排除侧风和迎风对辨识干扰的情况下,获得了纵向操纵响应,横向操纵响应,航向操纵响应的传递函数参数。并以此为基础设计了改进PID控制算法,即整合模糊自整定PID和遗传算法优化PID算法,用遗传算法优化后的参数来代替模糊自整定PID控制中基础参数,从而实现最佳控制效果。
     本论文还研究和设计了超小型无人旋翼机导航系统算法和策略,并采用Kalman滤波技术进行信息融合的研究,实验证明信息融合系统在定姿定位精度方面有一定提高。
     在理论和实验研究的基础上,对飞行控制系统硬件进行了设计,研制了超小型无人旋翼机数据信号接口电路、遥控/自控切换电路等。本论文所研制的系统硬件在传感器配置、处理器性能、功耗、尺寸和重量方面具有先进性,并为系统的扩展和改进预留了接口。
     本论文最后介绍了基于硬件系统的飞行控制软件,阐述了软件的流程,下位机软件和基于VB环境开发的地面监控站人机界面。
     通过飞行试验,表明所设计的飞控系统控制性能完善,飞行姿态稳定,导航算法正确,初步实现了超小型无人旋翼机的自主飞行。
In this paper, the flight control system for sub-mini unmanned helicopter was discussed. The key technologies were introduced and some research work of Shanghai University about unmanned helicopter was presented. Sub-Mini Unmanned Helicopters with the flight control system can perform aggressive maneuvers, its good performance and action as a flying robot and can be used in some particular circumstance.
     Before designing the FCS, the Model Analysis of vibration for subminiature unmanned helicopter should be researched. The software named CATIA is used to modeling and analysis for the subminiature unmanned helicopter. Some vibration experiments are also engaged to amend the result of the analysis. Comparing the result of vibration experiment with the data of CATIA modeling analysis; the values of nature frequency were accordant. From these results, it could be found that amplitudes of vibration on the bottom, main shaft and the upside of the helicopter are larger than other positions. For this reason, the frame of the helicopter had been strengthened, which improved the working condition of the sensors on the helicopter.
     To accomplish a control algorithm, a settles of dynamic equations must be modeled. As to work accurately out the dynamics model, the interference of wind could be taken into account.Then the amendatory ARX modeling based system identification algorithm should be used. Accordingly, the circuit for sampling to the manipulating channel and the response of pitch/ roll /yaw was made. Based on the experimental data of the test flight of the rotorcraft, the mathematical model structure, the identify model parameters were calculated finally. The result would be precise.
     Unmanned helicopter flight control system must have the ability to ensure attitude and altitude controlled. Based on the result of system identification, some amendatory PID and fuzzy algorithm were used for FCS. And the results of these research show that the it reached desired control effects.
     Unmanned helicopter have a planned reference trajectory and a feedback controller to accomplish the task of traveling from a launch point to a goal point. Differential GPS and IMU had been used, and a general methodology for finding feasible and approximately optimal trajectory without violating the state and input bounds equally was researched.
     On the basis of the above research, the hardware of the FCS is designed. The analog and digital signal interface circuits and remotely control / automatic control switch circuits are worked out, and the resources of MCUs in the hardware system are configured. The flight control system consists of sensor unit, flight control unit board, and wireless modem. Sensor unit includes 2 axis tilt sensor and 3 axis angular velocity gy- roscope which ensures flight stability in all phases of flight, and it also contains altimeter, compass, and is combined with a GPS (globe positioning system), which work for navigation. Wireless modem continuously transmits navigation and operational data between the Ground Control Station and FCU.
     Compared to some other hardwares of unmanned helicopter FCS, this hardware developped in papers has some advantages in configuration of sensors, performance of processors, low power asumption, small size and low weight.
     Ground Control Station (GCS) is mounted in a shelf and consists of a notebook computer, 7-inch monitor, a joystick, antenna, and interface circuit. Then the human-machine interface of the GCS is also developed in VB environment.
     Finally, the flight experiments are carried out; the results of the test proved that the autonomous flight of subminiature unmanned helicopter has been achieved.
引文
1) http://www.china.com/military/~
    2) Omead Amidi,Takeo Kanade,A visual odometer for autonomous helicopter flight,Robotics and Autonomous systems 28(1999) 185~193
    3) http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/row/vigilant.htm
    4) http://www.abc.net.au/science/news/stories/s337568.htm
    5) http://arl.stanford.edu/~heli
    6) http://www.sportingagencies.com.au/sa/tactical/camcopter/camcopter.htm
    7) http://www.gzdaily.com/content/2000-11/26/content_38974.htm
    8)宋子善,沈为群,无人直升机综合控制系统设计,《北京航空航天大学学报》,1999年第25卷第3期Vol.25 No.3 1999
    9)杨超,直升机飞行动力学逆问题研究综述,《飞行力学》,2000年6月,第18卷第2期,Vol.18 No.2 1999
    10)姜长生,郭树军,王丕宏,杨克明等,一种直升机的组合智能飞行控制系统的没计,《南京航空航天大学学报》.1999年第2期,No.2 1999.
    11)达飞鹏等,基于模糊神经网络的系统辩识别,《控制与决策》,1997年,第12卷第4期,Vol.12 No.4.1999
    12)《国外无人机大全》,北京:航天工业出版社,2001年。
    13)袁冬莉,席庆彪等,小型无人机飞行变结构控制,《信息与控制》,1999年第28卷第6期Vol.28 No.6 1999
    14)张明廉主编,《飞行控制系统》,北京:航空工业出版社.1994
    15)阮晓钢,郭锁凤.非线性动态逆神经元解耦飞行控制.《航空学报》,1997,17(6):p112-p116
    16) 淑祥,郭锁凤,徐肖豪.基于动态逆的神经网络超机动飞行控制.《航空学报》,1997,18(1):26-30
    17) 王昆玉,《直升机飞行控制系统》,北京:北京海洋出版社,1991
    18) Jiang Changsheng,Hu Zhonghan.The design an d simulation of an intelligence flight control system.Chinese Journal of Aerona utics,1992,15(2):114-120
    19) 文传源主编,《现代飞行控制系统》,北京:北京航空航天大学出版社,1992
    20) 马晰,于海田等,组合导航系统中的的联邦滤波算法,东南大学学报,1998年第28卷第5期Vol.28 No.5 1998
    21) 张其善等,《智能车辆定位导航系统及应用》,北京:科学出版社,2002年
    22) 邱晓红等,无人机系统技术发展趋势,《航空科学技术》,2000年1月,p272
    23) 陈皓生等,单片机在微型飞行器中的应用,《测控技术》,2001年第1期,p51
    24) Lee,Chirl Hwa;Shin,Myoung Ho;Chung,Myung Jin,Design of gain-scheduled control for a linear parameter varying system:An application to flight control,Control Engineering Practice v 9 n 1 Jan 2001.p 11-21,2001
    25) 唐永哲,《直升机控制系统设计》,北京:国防工业出版社,2000年
    26) 孙枫等,《组合导航系统》,哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,1996年
    27) 宋彦国,张呈林,徐锦法,模糊推理在直升机模型辨识中的应用,《Transactions of Nanjing University of Aeronautics & Astronau》,2001年02期
    28) 尹德昕,李秀娟,基于网络通讯技术的无人直升机可视化仿真研究,《航空计算技术》,2001年01期
    29) 段富海,韩崇昭,直升机垂直飞行鲁棒控制系统设计与仿真,《飞行力学》,2001年第1期。
    30) 王勇,高金源,基于H_∞理论的直升机解耦控制,《飞行力学》,2000年第3期
    31) 蔡金狮等,《飞行器系统辩识》,北京:宇航出版社,1995年
    32) 王德进,《H_2与H_∞优化控制理论》,哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2001年
    33) 陈皓生等,基于神经网络预测的微型直升机偏航控制模型,《模式识别与人工智能》,第15卷第1期,2002年3月。
    34) 张化光等,《模糊自适应控制理论及其应用》,北京:北京航空航天大学出版社,2002年。
    35) Paul G.Fahlstrom等著,《无人机系统导论》电子工业出版社,2003年。
    36) 王文亮,杜作润,《结构振动与动态子结构方法》,复旦大学出版社,1985年。
    37) 曾盛绰 项林清,室内装修小车车架模态分析研究,广西工学院报,2001年9月.
    38) 傅志方主编,《振动模态分析与参数辨识》北京:机械工业出版社,1990年9月.
    39) Vip'sys振动信号采集、处理和分析软件,北京波谱世纪科技发展有限公司,2001年。
    40) 曾攀,《有限元分析及应用》,北京:清华大学出版社,2004年6月。
    41) 黄道平,《MATLAB与控制系统的数字仿真及CAD》,北京:化学工业出版社,2004年。
    42) 陶永华,《新型PID控制及其应用》,北京:机械工业出版社,2005年。
    43) 肖业伦,《航空航天器运动的建模—飞行动力学的理论基础》,北京:北京航空航天大学出版社,2003年。
    44) 李友善,《自动控制原理》,北京:国防工业出版社,1997年。
    45) 高正、陈仁良著,《直升机飞行动力学》,北京:科学出版社,2003年。
    46) 曹彩霞、张立勋等,用Direct3D结合3DS MAX实现动画技术,《应用科技》,2000,27(12):5-7
    47) 赵琦、张晓林,共轴式双旋翼无人驾驶直升机地面监控系统人机界面的实现,《遥测遥控》,1999,20(6):54-58
    48) 庞国锋、赵沁平,基于真实地形数据的虚拟直升机低空飞行仿真《系统仿真学报》,2000,12(6):688-691
    49) 于凤仙、邱红专等,无人驾驶直升机纵向姿态运动的模糊控制研究,《北京航空航天大学学报》,1997,23(6):794-799
    50) 郭彬.双向并口通信的开发.《电脑开发与应用》,2000,13(3):16-17
    51) 尚华,王海军.飞行控制系统信号模拟器的设计.《测控技术》,2001,20(4):14-15
    52) 陈细军,谭民.VC编程中的串口通信技术,《测控技术》,2001,20(4):14-15
    53) 范成法,叶秀清,顾伟康.一个可视化集成图象处理环境.《中国图象图形学报》,1998,3(9):746-749
    54) 刘正熙,陶世光,范轶翔.一种用多并口获取数据的方法,《核电子学与探测技术》,2000,20(2):154-156
    55) 潘慕询,张天宏,黄金泉.基于C8051F020单片机的某无人机飞控系统硬件平台的设计与开发,《测控技术,2003年第22卷第1期。
    56) 张小林.基于PC-104的飞行控制系统,《测控技术》2000年19卷第12期。
    57) 罗均,蒋蓁等,国际上微型飞行器的进展及其关键技术[J],《上海大学学报》,2001,7(4):p293-296。
    58) 袁锁中,数字式无人机飞行控制设计.《计算机测量与控制》,2003.11(1)。
    59) 钱卫忠,万德均,李成嘉,基于高性能单片机的数据采集系统的设计及实现,《数据采集与处理》VOL.15 NO.2 Jun.2000。
    60) 宋之涛,GPS的基本原理及其应用前景.《株洲工学院学报》,Vol.15 No.5 Sep.2001
    61) Robert P.Denaro,Peter V.W.Loomis.《GPS导航处理和卡尔曼滤波》
    62) 庄农,姜水洋.GPS导航的技术改进.《热带海洋》,Vol.13.No.4,Nov.,1994
    63) 崔麦会,严德斌,GPS在无人机导航中的应用.《现代防御技术》,Vol.27 No.3 June 1999
    64) 梁秋憧,程维明.超小型飞行器GPS自主导航算法的研究.《无线电工程》,2002年第32卷第12期
    65) 帅平,陈定昌,江涌.关于GPS导航计算的卡尔曼滤波问题.《遥测遥控》,2001年9月
    66) 夏云程,郭锁凤,朱纪洪.基于GPS某无人飞机的导航与制导算法.《弹道学报》,Vol.10No.1 1998.3
    67) 严晞隽,高金源,屠巴宁,基于小型无人机的导航控制研究,《遥测遥控》2001年6月第2期
    68) 李艳,周旗,翁湘英.小型无人机GPS/航程推算组合导航系统研究.《西北工业大学学报》,Vol.11 No.4 Oct.1993
    69) 郭修彬,袁少强,一种应用于超小型无人机的GPS自主导航系统,《导航》,2001年3月
    70) 张文峥,李先亮.基于Windows CE的自主导航系统的设计.《遥测遥控》,2000年9月 第21卷第5期
    71) 孙枫,袁赣南,张晓红编著.《组合导航系统》.哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,1996年
    72) 王惠南编著.《GPS导航原理与应用》[M].北京:科学出版社2003年
    73) 付梦印,邓志红.张继伟编著.《Kalman滤波理论及其在导航系统中的应用》.北京:科学出版社2003年
    74) 张明廉主编.《飞行控制系统》[M].北京:航空工业出版社,1994年
    75) 匡启和,刘建业,《嵌入式Linux与GPS导航定位系统》.导航》,2001年
    76) 梁俊宇,陈家斌.嵌入式控制技术在定位定向系统中的应用.《中国惯性技术学报》,2002年2月第10卷第1期
    77) 张广莹,段方毅等.基于PC104的GPS车辆定位系统设计.《电子器件》,2002年3月第25卷第1期
    78) 陈再秀.PC104嵌入式系统综述.《自贡师范高等专科学校学报》,2002年第17卷第3期
    79) 常庆生,唐四元,常青.GPS测量的误差及精度控制.《测绘通报》,2004年第4期
    80) 谢世杰,刘豪杰.GPS误差分析.《测绘工程》,1999年9月第8卷第3期
    81) 朱荣生,施小成.一种用于GPS数据处理中剔除野值的算法.《中国惯性技术学报》,2000年6月第8卷第2期
    82) 袁少强,常辉。一种应用于超小型无人机的定高系统设计方案,《飞机设计》,2001年12月第4期
    83) O.Amidi,T.Kanade,J.R.Miller,Autonomous helicopter research at carnegie mellon robotics institute,Proceedings of Heli Japan '98,Apr 1998
    84) O.Amidi,T.Kanade,R.Miller,Vision-based autonomous helicopter research at carnegie mellon robotics institute,Proceedings Heli Japan '98,Gifu,Japan,1998
    85) R.Miller,O.Amidi,3-D site mapping with the CMU autonomous helicopter,Proceedings of 5th International Conference on Intelligent Autonomous Systems,June,1998
    86) B.Mettler,T.Kanade,M.B.Tischler,System identification modeling of a model-scale helicopter,Tech.Rep.CMU-RITR-00-03,Carnegie Mellon Robotics Institute,2000
    87) B.F.Mettler,M.B.Tischler,T.Kanade,System identification of small-size unmanned helicopter dynamics,55th forum of the American Helicopter Society,Montreal,Canada,1999
    88) http://sun-valley.stanford.edu/~heli/
    89) Joerg S.Dittrich,Mutli-Sensor Navigation System for An Autonomous Helicopter.Georgia Institute of Technology,Atlanta,Georgia.0-7803-7367-7/02 2002IEEE
    90) Simon Fraser University Aerial Robotics Group "Automated Helicopter System Integration"Competition Paper Entry 2004 Intemational Aerial Robotics Competition
    91) http://pdv.cs.tu-berlin.de/MARVIN/
    92) MAVIN Technology university Berlins Flying Robot for IARC Millennial Event.Technology
    93) 韩建斌,无人直升机飞行控制系统设计报告,清华大学计算机系
    94) Adam Felske,David Muncaster DeVry,Autonomous Air Vehicle Implementation Into The 2004 International Aerial Robotics Competition Institute of Technology,Calgray Alberta 2004
    95) Jason Howe,Design and Development of South Dakata School of Mines and Technology Aerial Robotic Reconnaissance System,South Dakota School of Mines and Technology Unmanned Aerial Vehicle Team Rapid City,South Dakota 2003
    96) http://www.abc.net.au/science/news/stories/s337568.htm
    97) 沈俊、傅立敏、范士杰,CFD在汽车空气动力学设计中的应用,汽车技术,2000年第10期,p1-4
    98) 邱晓红、景华,无人机系统技术发展趋势,航空科学技术,2000年1月,P28-30
    99) 黄圣财、邓寅喆、刘亮、龚振邦,超小型旋翼飞行器超视距遥控系统若干技术的探讨,机电一体化,2003年第5期,p18-21
    100) W.Abdel-Hamid,T.Abdelazim,N.E1-Sheimy,G.Lachapelle,Improvement of MEMS-IMU/GPS performance using fuzzy modeling,Department of Geomatics Engineering,University of Calgary,Published online:23 June 2005
    101) Wu Tao,WANG Jian-hua,ZHOU Guo-hu,Application study of DSP and CPLD technology on the star sensor,Journal of Harbin Institute of Technology(New Series),Vol.13,No.3,2006
    102) Xia Xinen,Hong Yuanquan,Design of logical analysis apparatus based on one-chip microcomputer and EDA's technology,Computer Engineering,Vol.31,No.16,August 2005
    103) Jennifer Jenkins,Decrease Power Consumption using a Programmable Logic Device,XILINX,2001
    104) 马昕、于海田、袁信,组合导航系统中的联邦滤波算法,东南大学学报,1998年第28卷第5期,p49-53
    105) Chang-sun Yoo,Low Cost GPS/INS Sensor Fusion System For UAV Navigation,Korea Aerospace Research Institute,Daejon,Korea.0-77803-7844-X 2003 IEEE
    106) Utilization of GPS/MEMES-IMU for Measurement of Dynamics For Range Testing of Missiles and Rockets.Roy R.Minor,Rockwell Collins Avionics and Communications,0-7803-1/982003 IEEE
    107) Terry Moore,Martin smith,Adaptive Kalman Filtering Algorithms for Integrating GPS and Low Cost INS.Christopher Hide,Institute of Engineering,Surveying and Space Geodesy University of Nottingham UK.0-7803-8416-4/04 2004IEEE
    108) Albert-Jan Baerveldt and Robert Klang,A Low-Cost and Low-Weight Attitude Estimation System for an Autonomous Helicopter.Center for Computer Systems Architecture,Halmstad University.
    109) 许丽佳,GPS/INS组合导航系统中的信息融合算法研究,计算机仿真,2004年第21卷第5期,p20-23
    110) 彭霞,联邦卡尔曼滤波与集中式卡尔曼滤波的等价性,青岛科技大学学报,2005年第26卷第2期,p169-172
    111) 付梦印、邓志红、张继伟,Kalman滤波理论及其在导航系统中的应用,北京:科学出版社,2003
    112) 秦永元、张洪钺、汪叔华,卡尔曼滤波与组合导航原理,西安:西北工业大学出版社,1998
    113) Sung K Kim Modeling,identification,and trajectory planning for a model-scale helicopter A dissertation for degree of Doctor of Philosophy in The University of Michigan
    114) Colin Rhys,Theodore Helicopter flight dynamics simulation with refined aerodynamic modeling A dissertation for degree of Doctor of Philosophy in The University of Maryland,College
    115) 方崇智,过程辨识,北京:清华大学出版社,1988
    116) 仲元昌,GPS/INS组合系统在飞船自主定位中的应用,重庆大学学报,2002年第25卷第7期,p30-32
    117) 高金源,飞机电传操作系统与主动控制技术,北京:北京航天航空大学出版社,2005
    118) 韦巍,定量反馈理论在鲁棒与容错飞行控制系统中的应用,南京航空航天大学学报,2001年4月第33卷第2期,p130-134
    119) 马晓平,系统工程学在无人机研制中的应用,航空科学技术,2003年第4期,p30-31
    120) 陈皓生,微型直升机动力学建模的研究现状,飞行力学,2003年第21卷第3期,p1-4
    121) J.E.Corban,A.J.Calise,J.V.R.Prasad,J.Hur,and N.Kim,Flight evaluation of adaptive high bandwidth control methods or unmanned helicopters,in Proceedings of the AIAA Guidance,avigation and Control,American Institute of Aeronautics and Astronautics,2002
    122) E.Johnson and D.P.Schrage,System integration and operation of a research unmanned aerial vehicle,Georgia Tech

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