基于器件参数的五冗余捷联惯组配置方法.pdf
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1、第 卷 第期 年月探 测 与 控 制 学 报J o u r n a l o fD e t e c t i o n&C o n t r o lV o l N o A u g 收稿日期:作者简介:林业丰(),男,四川达州人,硕士研究生.基于器件参数的五冗余捷联惯组配置方法林业丰,谢波,姚安逸,祁帅,黄茂源(西安航天精密机电研究所,陕西 西安 )摘要:针对低成本冗余捷联惯组导航精度无法进一步提升的问题,提出一种基于器件参数确定五冗余惯组各轴向仪表的安装角度的方法,并对五冗余惯组冗余轴器件配置要求进行了分析.该方法通过加权最小二乘估计,基于各轴器件参数确定数据融合时使用的加权矩阵,并以此为基础确定器件
2、最优安装角度,使捷联惯组的导航精度达到最优.仿真结果表明,在器件参数确定时,经该方法得出的配置方案,m i n静态仿真相比三轴导航位置误差减小 ,加入合适的加权矩阵后,相比未加入加权矩阵导航位置误差减小 ,相比三轴导航位置误差减小 .该方案在不改变惯组总成本的情况下提升了惯组的导航性能.关键词:冗余惯导;器件参数;精度提升;配置方法中图分类号:V 文献标志码:A文章编号:()C o n f i g u r a t i o nM e t h o do fF i v e r e d u n d a n t S I N SB a s e do nD e v i c eP a r a m e t e
3、r sL I NY e f e n g,X I EB o,YAOA n y i,Q IS h u a i,HUAN G M a o y u a n(X i a nI n s t i t u t eo fA e r o s p a c eP r e c i s i o nM e c h a t r o n i c s,X ia n ,C h i n a)A b s t r a c t:A i m i n ga t t h ep r o b l e mt h a t t h en a v i g a t i o na c c u r a c yo f l o w c o s t r e d u n
4、 d a n t I MUc a n n o t b e f u r t h e r i m p r o v e d,am e t h o db a s e do nd e v i c ep a r a m e t e r s t od e t e r m i n e t h e i n s t a l l a t i o na n g l eo f e a c ha x i a l i n s t r u m e n to f f i v er e d u n d a n t I MUw a sp r o p o s e d,a n d t h e c o n f i g u r a t i
5、 o nr e q u i r e m e n t so f f i v e r e d u n d a n t I MUr e d u n d a n t a x i sd e v i c e sw e r e a n a l y z e d T h i sm e t h o dd e t e r m i n e d t h ew e i g h t i n gm a t r i xu s e d i nd a t a f u s i o nb a s e do n t h ep a r a m e t e r so f e a c ha x i sd e v i c eb yw e i g
6、 h t e dl e a s ts q u a r e se s t i m a t i o n,a n dd e t e r m i n e dt h eo p t i m a l i n s t a l l a t i o na n g l eo ft h ed e v i c eb a s e do nw h i c h,s ot h a t t h en a v i g a t i o na c c u r a c yo f t h es t r a p d o w ni n e r t i a ln a v i g a t i o ns y s t e m w a so p t i
7、 m a l T h es i m u l a t i o np r o v e dt h a tw h e nt h ed e v i c ep a r a m e t e r sw e r ed e t e r m i n e d,t h ec o n f i g u r a t i o ns c h e m eo b t a i n e db yt h i sm e t h o dc o u l dr e d u c e t h ep o s i t i o ne r r o ro f t h e t h r e e a x i sn a v i g a t i o nb y i n m
8、 i ns t a t i cs i m u l a t i o n A f t e ra d d i n gt h ea p p r o p r i a t ew e i g h t i n gm a t r i x,t h en a v i g a t i o np o s i t i o ne r r o rw a s r e d u c e db y c o m p a r e dw i t ht h a tw i t h o u t a d d i n g t h ew e i g h t i n gm a t r i x,a n d t h ep o s i t i o ne r
9、r o rw a s r e d u c e db y c o m p a r e dw i t h t h a t o ft h e t h r e e a x i sn a v i g a t i o n T h es c h e m e i m p r o v e dt h en a v i g a t i o np e r f o r m a n c eo f t h eI MU w i t h o u tc h a n g i n gt h et o t a l c o s to f t h e I MU,w h i c hh a dc e r t a i ne n g i n e
10、e r i n gs i g n i f i c a n c e K e yw o r d s:r e d u n d a n t i n e r t i a l n a v i g a t i o n;d e v i c ep a r a m e t e r;a c c u r a c y i m p r o v e m e n t;c o n f i g u r a t i o nm e t h o d 引言随惯性导航系统开始趋于民用化,市场对惯导系统成本、体积与可靠性的要求也不断提高,采用冗余技术,通过增加一定数量惯性仪表并开发配套处理器,使其成为拥有较高可靠性的惯性导航系统.当下对冗余
11、系统的研究主要可分为四冗余(八表冗余)、五冗余(十表冗余)、六冗余(十二表冗余)等.四冗余系统体积小、成本低、有固定的安装角度,可以适应更多的安装环境,但系统自由度仅为,故其在各轴安装同样器件的情况下导航可靠性与导航精度均低于其他冗余系统;六冗余系统采用正十二面体构型,理论上是使系统可靠性与导航精度均能达到最优的结构配置,但在各轴均安装同样器件的情况下,该系统面临体积大、成本高等问题,对其安装环境有极大限制;五冗余系统相对四冗余系统多出一个余度,有更高的可靠性,相对六冗余系统体积更小,经济性更高,能适应更多种导航需求.我国的“长征四号丙”运载火箭、“长征六号”遥八运载火箭、“长征二号丙”运载火
12、箭等就搭载了五冗余光纤惯组进行导航.当下对五冗余系统多为研究当五轴均配置同型号仪表时导航系统精度提升情况.文献 提出了通过最小二乘法进行五冗余捷联惯组的最优配置确定方法;文献 提出了一种技术指标,以保证冗余惯组数据融合精度,并对冗余惯组故障检测精度进行了分析;文献 提出了通过穷举法进行五冗余捷联惯组最优安装角的确定方法;文献 等提出了一种惯组信息一致性检验与信息融合的方法;文献 提出了直接以仪表零漂作为加权系数的加权矩阵构造方法;文献 提出了考虑仪表杆臂误差下的最优配置方法.但现有的研究中均未从仪表参数入手考虑惯组构型与构型后数据融合方法,当惯组成本和体积受限制时,斜置轴通常选择安装精度略低但
13、体积更小的器件,若不考虑仪表参数直接进行器件构型与数据融合,导航精度很有可能不如仅使用正交三轴器件进行导航.通过仪表参数计算器件最优安装角度、选择最佳数据融合的方法后,可以抑制测量数据中的随机误差,进一步提升导航精度.本文针对各轴测量仪器精度不相同的五冗余捷联惯组,通过加权最小二乘法对加权矩阵的选择、各轴仪器最优安装角度及各种配置方法对仪器精度的要求进行了理论性的分析,提出一种适用于各种仪表配置方案的捷联惯组配置方法.捷联惯组安装结构对于冗余捷联系统而言,斜置冗余仪表用于故障检测和隔离,同时还可通过数据融合技术,将斜置轴器件测量数据利用起来,保证系统可靠性的同时,提高惯导系统的测量和导航精度.
14、通过多传感器数据融合技术,充分利用所有的冗余测量数据,可以有效抑制测量数据中的随机误差,为提高惯导系统导航精度提供了另外一条有效途径.通过冗余仪表参数选择合适的安装角度与加权矩阵,可以使数据融合时加权最小二乘估计的均方误差阵达到最小,从而使惯组导航精度得到进一步提升.捷联惯组具体安装方案如图,其中g、g、g、g、g为陀螺仪和加速度计(各方向均配置一个陀螺仪和一个加速度计),共十表,故五冗余捷联惯组又称为十表冗余捷联惯组,g、g、g分别沿X、Y、Z三正交轴轴向放置,g、g沿任意方向两个斜向轴放置.L、K分别为g、g在X O Z平面的投影线;、分别为g、g所在斜置轴绕O Z轴正向逆时针旋转至O Y
15、轴正向的角度;、为别为g、g所在斜置轴绕O Y轴正向顺时针旋转至O Z轴正向的角度.图三正交两斜置结构配置示意图F i g T h r e eo r t h o g o n a l t w oo b l i q u es t r u c t u r ec o n f i g u r a t i o nd i a g r a m不考虑器件的安装误差,此时安装矩阵为Hs i ns i nc o ss i nc o ss i ns i nc o ss i nc o s.陀螺的 输 出 模 型 可 以 表 示 为KGNG()HzV.其中,KG为陀螺标度因子矩阵,NG为五轴陀螺采样输出,H为安装矩阵,z
16、为正交轴方向输出,V为测量噪声,为陀螺零漂.当刻度矩阵和陀螺零漂确定时,方程可重写为NGH zV,其中VKGV为 噪 声 数 据,其 正 定 方 差 阵 为EVVTCV,HKGH.可获得正交轴方向输出的加权最小二乘估计zw l s(HTWH)HTWNG.五冗余捷联惯组轴向配置方法在考虑成本和体积的情况下,可选择精度较低但体积较小的器件作为斜置轴器件,斜置轴器件测量精度的下降必然会带来相对各轴均配置相同器件时导航精度的损失,但这种损失可以通过选择合理的安装角度与加权矩阵的方式,通过数据融合的方林业丰等:基于器件参数的五冗余捷联惯组配置方法法来减小.当使用冗余系统进行量测时,若想将各表量测数据均加
17、以利用,由于安装矩阵非方阵,一般采取最小二乘法对数据进行拟合,但当各轴向仪表精度不同时,为了更好的融合效果,应选用加权最小二乘法根据各表精度调整权重,并通过加权矩阵,计算出该组器件最适合的安装角度.加权矩阵选取假设KGd i a g(kkkkk),则此时H阵写为Hkkkks i ns i nkc o sks i nc o sks i ns i nkc o sks i nc o s.此 时zw l s的 估 计 误 差 为zw l szzw l s(HTWH)(HTWH)z(HTWH)HTW wG(HTWH)HTW V,zw l s的均方误差阵为E zw l szTw l sE(HTWH)HTW
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