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自消除激光破片測速儀誤觸發的算法

2016-09-20 01:00:49趙冬娥劉小彥李佳潞史曉軍王利勇
火炮發射與控制學報 2016年1期
關鍵詞:信號

曹 勛, 趙冬娥,張 斌,劉小彥,李佳潞,史曉軍,王利勇

(1.中北大學 電子測試技術國家重點實驗室,山西,太原 030051;2.晉西工業集團有限責任公司,山西,太原 030027)

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自消除激光破片測速儀誤觸發的算法

曹勛1, 趙冬娥1,張斌1,劉小彥1,李佳潞1,史曉軍2,王利勇2

(1.中北大學 電子測試技術國家重點實驗室,山西,太原030051;2.晉西工業集團有限責任公司,山西,太原030027)

針對現有采用內觸發方式的JGM-P400激光破片測速儀在戰斗部野外靜爆試驗中存在誤觸發現象,在對靜爆試驗中破片過靶信號為正向脈沖信號進行理論分析和建模仿真基礎上,提出了基于過靶信號脈沖寬度的自消除系統誤內觸發算法。通過設置合適的過靶信號脈沖寬度閾值TS,給出內觸發有效與否的判決表達式,并做算法的FPGA實現。測試結果表明:設置閾值TS為100 μs時,該算法能有效判別系統內觸發是否有效,并自動消除誤觸發現象,保證了激光破片測速儀測得的數據正確、可靠。

信息處理技術;激光破片測速儀;誤觸發;過靶信號;脈沖寬度

破片速度是衡量戰斗部爆炸威力的重要參數之一,而激光破片測速儀是基于高速破片穿過兩平行激光光幕靶的時間差Δt來測得破片飛行速度[1]。文獻[2]中研制的激光破片測速儀采用上升沿內觸發方式,即當破片穿過光幕靶時,光電探測系統產生一個正向脈沖過靶信號來觸發測速儀開始工作,該觸發方式存在誤觸發的問題。因為當非探測目標(如飛行的昆蟲、沙子)在戰斗部靜爆之前誤穿過激光光幕靶時會造成儀器誤觸發,獲取不到正確的數據,致使靜爆試驗測試失敗。采用基于光觸發的外觸發方式[3]因戰斗部爆炸時產生火光成分的復雜性及環境光對光電探測器的干擾,同樣會導致測速儀的誤觸發現象;采用通斷靶的外觸發方式則存在布線繁瑣、安全性差的問題。因此,提出基于FPGA的破片過靶信號正向脈沖寬度算法,實現了激光破片測速儀自動判決并消除內觸發的誤觸發現象,從而保證儀器測得破片速度數據的可靠性。

1 過靶信號模型建立及算法分析

1.1破片過靶信號模型建立

破片高速穿過激光光幕靶時,破片的表面會遮擋部分光幕,從而匯聚到光電探測器的光通量隨之減少,使得光電探測器產生一個正向脈沖電信號,該信號即為破片過靶信號[4]。過靶信號的脈沖寬度與破片速度成反比,其幅值與破片表面遮擋光幕的面積成正比。破片是戰斗部殼體內預制的球形鎢珠,破片過靶示意圖如圖1所示。

圖1中,破片是直徑D=4 mm的球形鎢珠,激光光幕靶的厚度h=4 mm,且光強分布均勻。根據破片過靶模型,可得到破片在穿越光幕靶的整個過程中遮擋光幕面積A(x)與破片進入光幕相對位置x的函數表達式為

(1)

式中,x為破片進入光幕的相對位置。

由式(1)可知,假設破片以速度v=1km/s垂直穿過光幕靶,破片從開始進入光幕到飛離光幕的距離S1=(D+h)為8mm,則整個飛行過程持續時間Δt1=S1/v=8μs,遮擋光幕面積與過靶信號幅值的轉換系數δ=0.1V/mm2,由此可建立破片過靶信號的幅值U1(t)=δA(x)與過靶時間t的理論模型如圖2所示。

1.2非探測目標過靶信號模型建立

戰斗部靜爆試驗在野外進行,常見的非探測目標為空中飛行的昆蟲和沙塵,因沙塵形狀近似為球形,其過靶信號模型與破片類似,故選取昆蟲作為非探測目標進行分析,分析時采用錐形柱體近似昆蟲的方法模擬昆蟲穿過激光光幕靶的過程,錐形柱體過靶示意圖如圖3所示。

(2)

由式(2)可知,假設錐形柱體以速度v=18m/s垂直穿過光幕靶,柱體穿過光幕靶整個飛行距離S2=(D+l)為12mm,則整個飛行過程持續時間Δt2= S2/v=667μs,遮擋光幕面積與過靶信號幅值的轉換系數δ保持不變,由此建立柱體過靶信號的幅值U2(t)與過靶時間的理論模型如圖4所示。

1.3自消除系統誤觸發算法

在戰斗部靜爆試驗中,根據其所裝火藥當量不同,產生預制破片飛行速度范圍可達每秒數百米到上千米[5],而昆蟲飛行速度[6]上限為36m/s。若飛行速度越慢,則其對應的過靶信號脈沖寬度就越寬。由上述過靶信號數學模型可知,破片過靶信號的正向脈沖寬度Δt1為8μs,柱體過靶信號的正向脈沖寬度Δt2為667μs,則Δt2?Δt1。因此可設置信號脈沖寬度閾值TS=100μs作為判斷激光破片測速儀內觸發是否有效的條件,該閾值對應的飛行速度為100m/s,足以區分破片和昆蟲所對應的過靶信號,判決條件表達式為

(3)

由式(3)可知,當系統測得過靶信號的脈沖寬度Δt≤TS時,δ(t)輸出為1,則該觸發信號為破片過靶時產生,判定內觸發有效,破片測速儀開始采集數據;反之,當系統測得過靶信號的脈沖寬度Δt>TS時,δ(t)輸出為0,則該觸發信號為昆蟲過靶時產生,判定內觸發無效,破片測速儀繼續檢測過靶信號,等待觸發條件成立。閾值TS的設置以及檢測過靶信號脈沖寬度的算法均可采用基于FPGA的硬件電路實現。綜上所述,基于過靶信號正向脈沖寬度的自消除系統誤觸發算法使激光破片測速儀能夠自動識別并消除誤觸發現象,從而保證測速儀測量的數據準確可靠。

2 算法的FPGA實現及仿真分析

2.1算法的設計流程

為獲取過靶信號的脈沖寬度需要測得過靶信號的計時起點N1和計時終點N2。分析激光破片測速儀工作原理可知:沒有飛行物體穿過激光光幕靶時,輸出信號為系統本體噪聲信號,其主要成分為幅值小于0.1 V的低頻信號;當有破片或昆蟲等飛行物體穿過光幕靶時,輸出過靶信號為幅值大于1 V的正向脈沖信號。因此,設定系統檢測信號閾值UT為0.2 V,即當系統檢測到過靶信號幅值上升并超過UT時,設置該時刻為計時起點N1;當系統檢測到過靶信號的幅值下降到小于UT時,設置該時刻為計時終點N2。由(N2-N1)×Tclk可得出過靶信號的脈沖寬度Δt,其中Tclk為FPGA的晶振周期。將Δt與過靶信號脈沖寬度閾值TS作對比,并根據判決條件表達式(3)即可判定測速儀內觸發是否有效。系統采用精度為12位,量程為±2 V的模數轉換器,因此信號閾值UT對應的數字量為0x8cc。算法結構設計流程圖如圖5所示。

2.2算法的仿真分析

由上述分析可知,針對系統內觸發有效與否兩種情況作具體的算法仿真實現,算法的Simulate Model仿真圖如圖6和圖7所示。

圖6中,過靶信號脈沖寬度計時器Counter的計數值為500,FPGA晶振周期為20 ns,則過靶信號脈沖寬度為10 μs,該值小于脈沖寬度閾值TS,故判定過靶信號內觸發有效,觸發信號使能端Trig_en輸出高電平,觸發測速儀采集數據。

圖7中,過靶信號脈沖寬度計時器Counter的計數值為20 000,FPGA晶振周期為20 ns,則過靶信號脈沖寬度為400 μs,該值大于脈沖寬度閾值TS,故判定過靶信號內觸發無效,觸發信號使能端Trig_en輸出低電平,系統狀態機state_i返回到初始零狀態,即破片測速儀繼續檢測過靶信號,等待內觸發條件成立。由圖6和圖7可知,算法的仿真結果與理論分析一致。

3 試驗測試結果

共進行了實彈測試和模擬測試2次試驗,測試結果如圖8和圖9所示。

圖8是某型號戰斗部靜爆時產生的直徑為4 mm預制破片過靶信號,該破片速度為862 m/s,過靶信號理論脈沖寬度為9.3 μs。圖中測得過靶信號的脈沖寬度為9 μs,小于閾值100 μs,判定結果為內觸發有效;圖9是選用總長8 mm的錐形塑料柱體采用彈弓發射的方法使錐形柱體穿過光幕靶來模擬昆蟲等非探測目標的過靶信號,柱體速度為19.5 m/s,過靶信號理論脈沖寬度為615 μs。圖中測得過靶信號的脈沖寬度為600 μs,大于閾值100 μs,判定結果為內觸發無效;信號理論脈沖寬度與實際測得結果的3%誤差源于系統光電探測器的響應靈敏度,該誤差不影響系統內觸發的判定結果。綜上可知,試驗測試結果論證了基于過靶信號脈沖寬度的自消除激光破片測速儀誤內觸發算法是切實可行的。

4 結束語

在對飛行物體經過激光測速儀產生過靶信號的理論分析和建模仿真的基礎上,得出高速飛行破片和低速飛行物體在穿過光幕靶時,產生過靶信號的脈沖寬度差異很大這一結論,進而提出了基于過靶信號脈沖寬度的自消除誤觸發算法,并基于FPGA實現算法和仿真。理論分析和試驗測試結果均說明了算法的正確性。該算法還可應用于其他動態測試觸發系統。

References)

[1]劉吉,趙冬娥,于麗霞,等.激光光幕戰斗部破片速度測試系統的信號處理[J].彈箭與制導學報,2013,33(2):49-51.

LIU Ji, ZHAO Dong’e, YU Lixia, et al. Signal proce-ssing of laser screen warhead velocity measurement system[J]. Journal of Projectiles,Rockets,Missiles and Gui-dance, 2013,33(2):49-51.(in Chinese)

[2]鄧均,周漢昌,趙冬娥,等.大面積平行光幕彈著點測試系統[J].光電工程,2010,37(3):18-23.

DENG Jun, ZHOU Hanchang, ZHAO Dong’e, et al. Large area parallel laser screen measuring system for bullet impact location[J]. Opto-electronic Engineering, 2010,37(3):18-23. (in Chinese)

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WEN Xingxi, LI Xin’e, WANG Meilin, et al. Design of light electronic manometer[J]. Chinese Journal of Sensors and Actuators,2014(5):591-595.(in Chinese)

[4]ZHAO Dong’e,ZHOU Hanchang,LIU Ji,et al. High-precision velocity measuring system for projectiles based on retro-reflective screen[J]. Optik,2013,124(6):544-548.

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LU Qian.Testing technology of flying fragments kinetic energy[D]. Xi’an:Xi’an Technological University,2012.(in Chinese)

[6]翟雯.昆蟲最快飛翔速度[EB/OL].http:∥www.cnki.com.cn.

ZHAI Wen. The fastest speed of flying insects[EB/OL]. http:∥www.cnki.com.cn.(in Chinese)

An Algorithm Designed for Automatically Eliminating the False Trigger of Laser Fragments Velocimeter

CAO Xun1, ZHAO Dong’e1, ZHANG Bin1, LIU Xiaoyan1, LI Jialu1, SHI Xiaojun2, WANG Liyong2

(1.National Key Laboratory for Electronic Measurement Technology, North University of China, Taiyuan030051,Shanxi,China;2.Jinxi Industries Group Co. Ltd, Taiyuan030027,Shanxi,China)

In response to the existing false trigger phenomena of laser fragments velocimeter JGM-P400 through internal trigger mode and based on the theory and simulation analysis of the signal as the fragments flying across the laser screen in the warhead static explosive experiment, an algorithm is put forward which could automatically eliminate system false trigger based on signal pulse width. Through setting the appropriate threshold of the signal pulse widthTS, a conclusion is reached whether the internal trigger is judged valid or not by offering an expressive formula and conducting the FPGA implementation of the algorithm. Test results show that this algorithm can not only judge but also eliminate the system false trigger automatically when theTSis 100 μs, which guarantees the correctness and reliability of the data measured by the velocimeter.

information processing; laser fragments velocimeter; false trigger;signal flying across the laser screen; pulse width

2015-04-15

教育部科學技術研究重點項目(No.211027);山西省研究生優秀創新項目(No.20143080)

曹勛(1990—),男,碩士研究生,主要從事動態測試技術研究。E-mail:caoheqichun@163.com

趙冬娥(1970—),女,教授,主要從事光電探測技術研究。E-mail:zhaodonge@nuc.edu.cn

TN247

A

1673-6524(2016)01-0079-04

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