[发明专利]AUV运动控制系统硬件在环测试仿真系统及其工作方法在审

专利信息
申请号: 201910041233.9 申请日: 2019-01-16
公开(公告)号: CN109739108A 公开(公告)日: 2019-05-10
发明(设计)人: 杜佳璐;李健;付磊;樊毅;孙玉清 申请(专利权)人: 大连海事大学
主分类号: G05B17/02 分类号: G05B17/02
代理公司: 大连东方专利代理有限责任公司 21212 代理人: 李洪福
地址: 116026 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要: 发明公开了一种AUV运动控制系统硬件在环测试仿真系统及其工作方法,所述的仿真系统包括PC机和OP4500实时仿真机;PC机通过以太网与OP4500实时仿真机双向连接,实现实时通讯;OP4500实时仿真机通过I/O接口与待测试的AUV运动控制系统双向连接,对待测试的AUV运动控制系统进行实时测试;PC机上运行人机界面和海底虚拟场景模块,OP4500实时仿真机上运行AUV运动仿真单元。本发明能高效地测试AUV运动控制系统在复杂海洋环境和限制海域下的功能和性能,可节省AUV运动控制系统的研发成本,避免AUV实际试验的风险,解决了“多机互联模式”下测试仿真系统硬件资源利用率低和实用性差的问题。
搜索关键词: 运动控制系统 实时仿真机 仿真系统 硬件在环测试 双向连接 测试 人机界面 硬件资源利用率 测试仿真系统 多机互联 海洋环境 实时测试 实时仿真 实时通讯 虚拟场景 运动仿真 以太网 研发 海域 试验
【主权项】:
1.AUV运动控制系统硬件在环测试仿真系统,其特征在于:包括PC机(5)和OP4500实时仿真机(3);所述的PC机(5)通过以太网(4)与OP4500实时仿真机(3)双向连接,实现实时通讯;所述的OP4500实时仿真机(3)通过I/O接口(2)与待测试的AUV运动控制系统(1)双向连接,对待测试的AUV运动控制系统(1)进行实时测试;所述的PC机(5)上运行人机界面(12)和海底虚拟场景模块(11),所述的OP4500实时仿真机(3)上运行AUV运动仿真单元;所述的人机界面(12)是AUV运动控制系统测试的监控界面,用Labview软件设计实现;所述的海底虚拟场景模块(11)用来模拟海底工作环境,所述的海底工作环境包括AUV、海底地形和海底管线,海底虚拟场景模块(11)通过3DS MAX、MultiCreate和Open Scene Graph即OSG场景管理软件实现;所述的AUV运动仿真单元包括AUV运动模块(6)、推进系统模块(10)、传感器模块(8)、海底限制水域模块(9)和洋流模块(7),由MATLAB/Simulink在PC机(5)上设计实现,并编译成C代码,通过安装在PC机(5)上的OP4500实时仿真机(3)仿真管理软件下载到OP4500实时仿真机(3)上,使得AUV运动仿真单元在OP4500实时仿真机(3)上的Linux操作系统下实时仿真运行;所述的人机界面(12)实现以下功能:各种控制指令的设定;AUV特征参数、限制海域边界函数和洋流参数的设置、修改与显示;AUV的运动状态、各推进器状态、限制海域的显示、测试结果的存档;所述的控制指令包括实验开始指令、实验暂停指令和实验结束指令;所述的AUV特征参数包括AUV的长度、直径、质量、水动力参数、主发动机功率和舵叶面积;所述的洋流参数包括洋流的速度以及洋流相对于北向的角度;所述的海底虚拟场景模块(11)应用3DS MAX软件建立AUV整体模型,用MultiCreate构建海底工作环境,并将它们导入到OSG中显示出来,再用OSG中的扩展海洋模块osgOcean,建立海底工作环境场景,利用Matlab/Simulink仿真产生的AUV位姿信息驱动AUV整体模型,实现AUV在海底虚拟场景的动态三维可视化显示;所述的AUV运动模块(6)包括AUV运动数学模型,计算AUV运动状态信息;所述的推进系统模块(10)包括推进系统的各推进器数学模型及其力转换数学模型,实时计算AUV的推进器工作状态信息;所述的传感器模块(8)包括虚拟多普勒计程仪、光纤陀螺罗盘、超短基线、深度传感器,实时模拟各传感器测量的AUV实时位姿及运动速度信息;所述的海底限制水域模块(9)包括海底复杂水域和狭窄水道的边界函数,实时模拟限制海域;所述的洋流模块(7)包括洋流作用于AUV上的等效干扰力和力矩数学模型,实时计算AUV所遭受的洋流干扰力和力矩;待测试的AUV运动控制系统(1)通过I/O接口(2)接收来自人机界面(12)的测试开始指令信号,开始运行并产生控制信号,通过I/O接口(2)发送给OP4500实时仿真机(3);OP4500实时仿真机(3)通过I/O接口(2)接收来自待测试的AUV运动控制系统(1)的控制信号,进行实时仿真,并将实时仿真结果即模拟的多普勒计程仪、光纤陀螺罗盘、超短基线、深度传感器实时信号、推进器实时状态信号和限制海域边界函数信号通过以太网(4)送回PC机(5),并通过I/O接口(2)发送给待测试的AUV运动控制系统(1);PC机(5)再将各传感器实时信号和限制海域的边界函数信号发送给人机界面(12),并将AUV三维动态地显示在海底虚拟场景中。
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