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        VDP方程在Simulink仿真中的解析

        2012-09-15 04:29:24巴合提古麗阿斯里別克孫迎春
        關(guān)鍵詞:玻爾對話框子系統(tǒng)

        巴合提古麗·阿斯里別克,王 穎,孫迎春

        (1.東北師范大學(xué)物理學(xué)院,吉林 長春 130024;2.新疆伊犁師范學(xué)院電子與信息工程學(xué)院,新疆 伊犁 135000;3.吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院,吉林 長春 130012)

        Simulink是用來對動態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)建模、進行仿真和分析的一個軟件包.它是MATLAB的一個重要的組成部分.利用Simulink可以建立更趨于真實的非線性模型,如考慮空氣阻力和摩擦中的各個干擾因素等.另外,Simulink系統(tǒng)建造的自定義用戶模塊對設(shè)計系統(tǒng)及分析結(jié)論的正確性都具有非常重要的意義.因此,Simulink軟件的功能已經(jīng)成為專業(yè)技術(shù)人員必須掌握的一項技能.

        在系統(tǒng)所受的非線性阻尼作用所引起的非線性中范德玻爾(Van der Pol)方程是最簡單而最典型的非線性方程[1].其數(shù)學(xué)方程式為

        在范德玻爾方程中,增加外力Vcosωt項,其變成強迫范德玻爾方程,其數(shù)學(xué)方程式為

        其中:V為外力的振幅;ω為角頻率.其描述的系統(tǒng)叫自激振蕩系統(tǒng).

        1 范德玻爾方程的Simulink仿真

        自激系統(tǒng)是一種在非線性阻尼作用下振動的系統(tǒng),對范德玻爾方程而言,從機械振動的角度來看,-α-x2)是可變的阻尼系數(shù).其中當(dāng)|x|>|x0|時阻尼系數(shù)為正數(shù),則系統(tǒng)會受阻尼作用,能量將逐漸減少;但當(dāng)|x|<|x0|時阻尼系數(shù)為負數(shù),這樣系統(tǒng)的能量不僅不降低反而增加.結(jié)果系統(tǒng)在自動反饋調(diào)節(jié)系統(tǒng)的作用下做穩(wěn)定的周期振蕩,系統(tǒng)在一個振蕩過程中消耗的能量正好等于補充的能量.

        強迫范德波爾方程在不同的參數(shù)條件下顯示不同的吸引子,即1周期吸引子、2周期吸引子、不變環(huán)吸引子和奇怪吸引子[1-3].本文采用Simulink仿真通過時間歷程圖和相圖顯示系統(tǒng)取不同參數(shù)下的振蕩行為和相應(yīng)的吸引子形狀.

        1.1 建立Simulink仿真模型

        相加點(Sum)模塊:此模塊的對話框中符號“l(fā)ist of signs”設(shè)置為“-,+,-”,“Icon shape”選為rectangular.

        增益(Gain)模塊:在模塊參數(shù)設(shè)置對話框中2個增益模塊的“Gain”參數(shù)分別設(shè)置為a和w.

        積分(Integrator和Integrator1)模塊:可以完成初值設(shè)定,采用對參數(shù)對話框中“Initial condition”的設(shè)置,在Integrator模塊中設(shè)置˙x的初值為4,Ingegrator1模塊中設(shè)置x的初值為4.

        點乘(Product)模塊:對話框的“Number of inputs”設(shè)置為2(表示有2個輸入端).

        函數(shù)功能(Fcn)模塊:對話框的“Expression”設(shè)置為“1-u*u”(等于公式中的1-x2).

        函數(shù)(Trigonometric Function)模塊:對話框的“Function”設(shè)置為cos.

        圖1 范德波爾方程的仿真模型

        1.2 查看Simulink仿真結(jié)果

        仿真操作時對增益模塊給出不同的參數(shù)值,可以得到不同的結(jié)果,直到找到理想的結(jié)果為止,通過Scope和XY Graph模塊查看.

        (1)在a=0.79,w=0.44條件下,出現(xiàn)1周期吸引子,此時系統(tǒng)的周期等于外驅(qū)動力的周期,系統(tǒng)做主諧波運動,如圖2所示.

        圖2 強迫范德玻爾方程中a=0.79和w=0.44時的相圖和位移曲線圖

        (2)在a=0.99,w=0.44條件下,系統(tǒng)的周期等于外驅(qū)動力的整數(shù)倍,出現(xiàn)2周期吸引子,系統(tǒng)做次諧波運動,如圖3所示.

        圖3 強迫范德玻爾方程中a=0.99和w=0.44時的相圖和位移曲線圖

        (3)在a=0.66,w=0.44條件下,出現(xiàn)不變環(huán)吸引子,系統(tǒng)做準(zhǔn)周期運動,如圖4所示.

        (4)在a=1.08,w=0.44條件下,出現(xiàn)奇怪吸引子,表示系統(tǒng)做混沌運動,如圖5所示.

        圖4 強迫范德玻爾方程中a=0.66和w=0.44時的相圖和位移曲線圖

        圖5 強迫范德玻爾方程中a=1.08和w=0.44時的相圖和位移曲線圖

        2 系統(tǒng)的封裝

        以上仿真系統(tǒng)的模塊數(shù)量比較多,系統(tǒng)規(guī)模比較大,系統(tǒng)的操作也比較復(fù)雜.我們每次設(shè)置參數(shù)時都要打開2個增益模塊輸入?yún)?shù)值,如果對這個系統(tǒng)采用封裝子系統(tǒng)技術(shù),系統(tǒng)的操作就變得更方便,規(guī)模也變得更簡單.所謂的封裝子系統(tǒng)技術(shù)就是把系統(tǒng)的相關(guān)的模塊集合在一起變成一個模塊,把各模塊的參數(shù)設(shè)置對話框合成一個參數(shù)對話框[8],生成的子系統(tǒng)模塊功能等效于原系統(tǒng)模塊群的功能.

        2.1 封裝步驟

        (1)創(chuàng)建一個子系統(tǒng):模型中選擇要建立的子系統(tǒng)除了輸入端和出口端以外的所有模塊,單擊Edit菜單中Create Subsystem命令即可,可用一個模塊代替所選中的所有模塊.

        (2)創(chuàng)建封裝系統(tǒng):選中生成的Subsystem模塊(子模塊),單擊Edit菜單中Mask Subsystem命令,這時會彈出封裝編輯器(Mask editor)對話框.

        (3)對封裝系統(tǒng)進行編輯:通過(Mask editor)對話框上面的4個選項卡(分別為設(shè)置封裝模塊圖標(biāo)、設(shè)置封裝子系統(tǒng)參數(shù)和初始化命令、設(shè)置模塊幫助和說明)進行編輯,完成封裝子系統(tǒng).

        2.2 具體操作步驟

        (1)創(chuàng)建子系統(tǒng)模型:選中除了Scope模塊和XY Graph模塊以外的全部模塊→單擊Edit菜單中的Create Subsystem命令(也可右擊選中部位),即可創(chuàng)建一個子系統(tǒng)(如圖6所示).

        (2)創(chuàng)建封裝子系統(tǒng)模塊圖標(biāo):選中子系統(tǒng)模塊→右擊彈出下拉菜單→單擊Mask Subsystem命令→彈出“Mask editor”對話框→在對話框中選Icon項→在Drawing commands框中可輸入disp(‘VDP’),并可設(shè)置Icon options各項.

        (3)封裝子系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置:選中“Mask editor”對話框中的Parameters項→添加自激系統(tǒng)的2個變量即2個參數(shù).在第一行的Prompt欄目中輸入該變量的提示信息,如“阻尼系數(shù)”,在Variable欄目中輸入相關(guān)聯(lián)的變量名a,注意該變量名必須和模型中的完全一致.Type欄目選擇為Popups,并在Popups欄目中填寫a的4個值(每行填一個值).填第2個參數(shù)時,提示信息是“角頻率”,變量名是w,Type欄目是默認值為edit,表示用編輯框來接收數(shù)據(jù).

        圖6 子系統(tǒng)模型

        (4)初始化設(shè)置:在此可以用“Mask editor”對話框中的Initialization項定義封裝然后用子系統(tǒng)工作空間中的各種變量來設(shè)置初始化命令.

        (5)設(shè)置模塊幫助和說明:在模塊編輯器中選中編輯選項卡Domumentation項→在編輯框中可輸入模塊類型、模塊描述、模塊幫助的說明.如在 Mask description中可以這樣說明,this is a VDP function example.

        (6)通過單擊Ok命令來完成子系統(tǒng)的封裝設(shè)置,形成封裝系統(tǒng),如圖7所示.

        雙擊該子系統(tǒng)模塊,在彈出的參數(shù)設(shè)置對話框中可直接設(shè)置系統(tǒng)的2個變量a和w的值(如圖8所示).

        運行仿真系統(tǒng),通過Scope和XY Graph模塊即可查看跟以上一致的計算結(jié)果.

        圖7 強迫范德玻爾方程的子系統(tǒng)模型

        圖8 強迫范德玻爾方程的參數(shù)設(shè)置窗口

        3 小結(jié)

        本文通過對范德玻爾方程的數(shù)學(xué)模型的分析,建立了自激系統(tǒng)的Simulink仿真系統(tǒng),即二階常微分方程的基本仿真模型,考慮了模型中二階常微分方程的初始條件,演示了二階常微分方程仿真模型的子系統(tǒng)封裝過程,并通過實例驗證了仿真結(jié)果的正確性,從而使仿真過程變得更加簡便,結(jié)果表明:在解決二階常微分方程中使用Matlab/Simulink仿真方法能提供一個良好的用戶使用界面,通過這個用戶使用界面,用戶可以客觀的操作系統(tǒng)的具體行為并能得到及時的結(jié)果.

        [1]劉秉正,彭建華.非線性動力學(xué)[M].北京:高等教育出版社,2001:120-209.

        [2]彭芳麟,管靖,胡靜,等.理論力學(xué)計算機模擬[M].北京:清華大學(xué)出版社,2002:192-197.

        [3]劉秉正.非線性動力學(xué)與混沌基礎(chǔ)[M].長春:東北師范大學(xué)出版社,1994:1-407.

        [4]李穎,朱伯立,張威.Simulink動態(tài)系統(tǒng)建模與仿真基礎(chǔ)[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2004:129-278.

        [5]高智中,韓新風(fēng),章毛連.一個新的四維超混沌系統(tǒng)及其電路仿真[J].東北師大學(xué)報:自然科學(xué)版,2012,44(1):77-83.

        [6]吳曉強,陳彩云,岳立娟.一類參數(shù)不確定時滯混沌系統(tǒng)的反同步[J].吉林大學(xué)學(xué)報:理學(xué)版,2011,49(5):922-929.

        [7]許永紅,溫朝暉,莫嘉琪.一類 Lorenz系統(tǒng)的變分迭代解法[J].吉林大學(xué)學(xué)報:理學(xué)版,2011,49(1):51-55.

        [8]姚俊,馬松輝.Simulink建模與仿真[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2002:5-182.

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