于中權(quán)+梁仁仁+岑禮君+張曉亮+鄒莉莉+張?zhí)?梁永青
摘要: 介紹了影響光纖陀螺溫度性能的主要因素—Shupe效應(yīng),論述了基于LabVIEW軟件設(shè)計開發(fā)的光纖環(huán)溫度性能分析軟件的程序組成和功能,并利用光纖環(huán)溫度性能分析軟件開展了內(nèi)外熱源兩種工作條件下,光纖陀螺溫度性能的仿真分析及與光纖陀螺測試結(jié)果的對比評價。結(jié)果表明,仿真分析結(jié)果與光纖陀螺測試結(jié)果一致,光纖環(huán)溫度性能仿真分析軟件能夠?qū)⒐饫w環(huán)有限元分析結(jié)果與光纖陀螺輸出有機結(jié)合。
關(guān)鍵詞: Shupe效應(yīng); LabVIEW; 有限元; 光纖環(huán)
中圖分類號: TH 744 文獻標(biāo)志碼: A doi: 10.3969/j.issn.1005-5630.2017.03.010
Design of the analysis software of the fiber coil temperature characteristic
YU Zhongquan, LIANG Renren, CEN Lijun, ZHANG Xiaoliang, ZOU Lili, ZHANG Te, LIANG Yongqing
(7801 Institute of China Aerospace Science and Industry Group, Changsha 410205, China)
Abstract: The Shupe effect that affects the temperature function of the fiber optic gyroscope(FOG) is introduced.The composition and function of the analysis software of the fiber coil temperature characteristic is discussed.The design is based on the LabVIEW software.The simulation analysis and comparative evaluation with the test results of the FOG is carried out by means of the analysis software of the fiber coil temperature characteristic under two kinds of working conditions that the FOG works in and out of the heat source.The results show that the simulation results are consistent with the test results of the FOG.The analysis software combines the output of the FOG with the finite element analytic result of the fiber coil.The analysis of the fiber coil temperature characteristic is intuitive and effective.
Keywords: Shupe effect; LabVIEW; finite element; fiber coil
引 言
光纖環(huán)是光纖陀螺的核心器件,光纖環(huán)的溫度場受到周圍環(huán)境的影響而不斷變化,這種變化將產(chǎn)生Shupe效應(yīng),導(dǎo)致光纖陀螺的零偏隨溫度的變化而發(fā)生漂移,嚴(yán)重影響光纖陀螺性能。當(dāng)前,為了提高光纖陀螺工程化水平及實現(xiàn)高精度光纖陀螺,我國已將光纖陀螺的溫度性能作為主要研究方向。
國內(nèi)外針對光纖環(huán)開展了大量基于溫度分布模型建模和利用有限元分析方法的光纖環(huán)溫度性能研究工作,其中溫度模型有一維、二維和三維等不同的分析方法[1-7],主要分析局限于環(huán)體上不同單元點的溫度變化,分析過程復(fù)雜、不直觀,沒有建立分析結(jié)果與光纖陀螺溫度性能測試結(jié)果的內(nèi)在聯(lián)系,分析結(jié)果不能準(zhǔn)確表征光纖陀螺的溫度性能。
針對光纖環(huán)的溫度性能的問題,本文作者于2012年撰寫的“光纖環(huán)溫度性能仿真分析”一文[8]中重點介紹了利用光纖陀螺溫度性能分析軟件對光纖環(huán)繞制方法、光纖環(huán)對稱性對光纖陀螺溫度性能影響的仿真分析。
LabVIEW軟件作為一種虛擬儀器開發(fā)平臺軟件,由于功能靈活,容易構(gòu)建,在科研、開發(fā)、計量、測控等領(lǐng)域得到了日益廣泛的應(yīng)用[9-11]。
在本研究中,重點介紹了利用LabVIEW軟件進行光纖環(huán)溫度性能分析軟件的設(shè)計開發(fā)方法,并從光纖陀螺內(nèi)外熱源兩種工作條件出發(fā)進行了光纖環(huán)仿真分析和對比驗證評價,研究內(nèi)容是對前期“光纖環(huán)溫度性能仿真分析”工作的完善和提高。
1 Shupe效應(yīng)
當(dāng)沿著光纖存在著一個隨時間變化的溫度梯度時,光纖陀螺會產(chǎn)生熱導(dǎo)致的非互易性相位誤差,這種溫度梯度造成的瞬態(tài)效應(yīng)稱為Shupe效應(yīng)[12-14]。Shupe效應(yīng)主要來自溫度梯度造成的折射率變化,如圖1所示線圈中,距離O點z處溫度擾動引起的非互易位相差微元,即相移微元
式中:λ為光波長;c為真空中的光速;n為光纖折射率;n/T為光纖折射率溫度系數(shù);dT(z,t)/dt為溫度變化率;L為整個光纖線圈長度。
式(1)表明,溫度擾動引起的相移微元與該段光纖的溫度變化率和位置有關(guān)的權(quán)因子(L-2z)成正比,非對稱擾動點距離線圈中點越近,則擾動引起的光路非互易相移越小。當(dāng)擾動點正好在線圈的中點時,則擾動引起的非互易相移為零;當(dāng)相對光纖中點對稱的兩段光纖上的溫度擾動相同時,則溫度變化引起的相位誤差被抵消。
2 光纖環(huán)溫度特性分析軟件設(shè)計
光纖環(huán)溫度性能仿真分析軟件設(shè)計以光纖環(huán)有限元分析結(jié)果為數(shù)據(jù)輸入,以Shupe效應(yīng)理論為數(shù)學(xué)模型,利用LabVIEW軟件將有限元分析結(jié)果與光纖陀螺輸出有機的結(jié)合起來,實現(xiàn)光纖環(huán)溫度性能仿真分析功能。程序主體上采用了LabVIEW軟件的平鋪式順序結(jié)構(gòu),分為數(shù)據(jù)編組模塊、設(shè)計控制端模塊、Shupe效應(yīng)計算模塊、報表生成模塊。該軟件能夠?qū)崿F(xiàn)不同繞制方法(單極、二極、四極對稱等繞法)、不同熱載荷條件、有無緩沖層、不同光纖性能參數(shù)及設(shè)計者自行定義仿真參數(shù)條件下光纖環(huán)的溫度性能仿真分析工作。軟件設(shè)置有輸入分析類型、輸入調(diào)整系數(shù)表、輸入待分析數(shù)據(jù)用戶輸入框。圖2、圖3分別給出了光纖環(huán)溫度性能分析軟件前面板和程序框圖。
2.1 數(shù)據(jù)編組模塊
模塊中應(yīng)用Read From Spreadsheet File.vi模塊將ANSYS生成的光纖環(huán)仿真分析數(shù)據(jù)結(jié)果導(dǎo)入光纖環(huán)溫度特性仿真分析軟件,使用For循環(huán)、移位寄存器、索引數(shù)組、插入數(shù)組等vi模塊,將輸入數(shù)據(jù)構(gòu)建為一個數(shù)組,提供給后續(xù)模塊使用。數(shù)據(jù)編組模塊具體程序見圖4所示。
2.2 控制參數(shù)輸入模塊
設(shè)計控制端模塊主要作用是為設(shè)計者提供軟件互動窗口,可以對光纖環(huán)的繞制方法及工藝進行提前預(yù)測和分析,對數(shù)據(jù)編組模塊發(fā)來的數(shù)據(jù)進行調(diào)整,以達到完善光纖環(huán)繞制方法、工藝及提高環(huán)體溫度性能的目的。其中輸入分析類型可將光纖環(huán)的繞制方法設(shè)為單極、二極、四極、八極繞法以及設(shè)計者自行設(shè)計的任何繞制方法,調(diào)整系數(shù)表可以使設(shè)計者按照自己的設(shè)計思路對光纖環(huán)任意位置點的溫度性能參數(shù)進行設(shè)定,仿真環(huán)體中任意位置的參數(shù)改變或缺陷。設(shè)計控制端模塊具體程序見圖5所示。
2.3 Shupe效應(yīng)計算模塊
模塊中利用LabVIEW軟件函數(shù)庫中For循環(huán)、數(shù)組插入、數(shù)組索引、數(shù)組元素相加及移位寄存器等模塊構(gòu)建一個Shupe算法模型,實現(xiàn)Shupe效應(yīng)計算。Shupe效應(yīng)計算模塊具體程序見圖6所示。
2.4 報表生成模塊
模塊利用LabVIEW軟件函數(shù)庫中的報表生成單元中的新建報表、Word Easy Title、 添加控件圖像至報表、處置報表等vi模塊構(gòu)成報表生成模塊,將測試結(jié)果保存為Word文件,其中包含光纖環(huán)繞制方法、溫度分析條件、陀螺輸出圖形等信息,以利于對分析結(jié)果進行統(tǒng)計和匯總。報表生成模塊具體程序見圖7所示。
3 光纖環(huán)溫度特性分析過程及結(jié)果
以目前本單位某型光纖環(huán)為研究對象,光纖環(huán)由保偏光纖和鋁合金骨架兩者構(gòu)成。下面給出了光纖環(huán)材料參數(shù)(見表1)及光纖環(huán)的結(jié)構(gòu)示意圖(見圖8)。
光纖環(huán)在光纖陀螺中的主要熱影響源分為內(nèi)部熱源和外部熱源,內(nèi)部熱源主要為光源、光源板、信號處理板等,外部熱源主要為外界環(huán)境溫度。內(nèi)部和外部熱源均可近似看作熱源(溫度)均勻分布于環(huán)圈內(nèi)側(cè),并沿徑向向外傳導(dǎo),在由內(nèi)向外各層光纖之間形成一個隨時間變化的溫度梯度,見圖9所示。
為分析某型光纖陀螺產(chǎn)品的光纖環(huán)溫度特性,設(shè)定光纖環(huán)繞制方法為四極對稱繞法,分別針對內(nèi)部和外部熱源兩種情況,利用光纖環(huán)溫度特性分析軟件對光纖陀螺溫度特性進行分析,具體內(nèi)容如下。
內(nèi)部熱源主要是分析SLD光源、光源板、信號處理板等發(fā)熱源對光纖環(huán)的影響。所施加的溫度載荷為光纖環(huán)上溫度傳感器實際測量的溫度,見圖10所示。
利用有限元分析軟件ANSYS進行光纖環(huán)熱分析,將分析數(shù)據(jù)導(dǎo)入光纖環(huán)溫度性能分析軟件,生成光纖環(huán)溫度性能分析結(jié)果,見圖11所示。
圖12給出了2只某型光纖陀螺產(chǎn)品在圖10所示溫度載荷條件下的測試結(jié)果。
由圖11和圖12對比可知,熱源為內(nèi)部熱源條件下,光纖環(huán)溫度性能分析軟件仿真分析結(jié)果與光纖陀螺產(chǎn)品實際測試結(jié)果相一致。
外部熱源主要為外界環(huán)境溫度變化,通過熱傳導(dǎo)、熱輻射等方式將外界的熱傳遞到光纖環(huán)上產(chǎn)生Shupe效應(yīng),進而對光纖陀螺的溫度性能產(chǎn)生影響。分析中通過給光纖陀螺施加隨時間變化的溫度載荷,分析外部熱源對光纖陀螺的影響。溫度載荷施加條件:光纖陀螺置于溫箱內(nèi),從常溫以1 ℃/min速率降到-20 ℃,保溫1 h;以1 ℃/min速率升到+60 ℃,保溫1 h。光纖環(huán)上溫度載荷曲線參見圖13所示。利用有限元分析軟件ANSYS進行光纖環(huán)熱分析,將分析數(shù)據(jù)導(dǎo)入光纖環(huán)溫度性能分析軟件,光纖環(huán)溫度性能分析結(jié)果參見圖14所示。
圖15給出了某型光纖陀螺產(chǎn)品在圖13所述溫度載荷條件下,光纖陀螺零偏測試結(jié)果。
由圖14和圖15對比可知,熱源為外部熱源條件下,光纖環(huán)溫度性能分析軟件仿真分析結(jié)果與陀螺實際測試結(jié)果相一致。
4 結(jié) 論
本文通過利用LabVIEW軟件進行光纖環(huán)溫度性能分析軟件設(shè)計開發(fā),實現(xiàn)了光學(xué)設(shè)計、有限元分析、計算機仿真的綜合應(yīng)用,對于光纖陀螺在內(nèi)部、外部熱源條件下的工作情況進行了仿真分析,仿真分析結(jié)果與光纖陀螺測試結(jié)果相一致,建立了有限元仿真分析結(jié)果與陀螺輸出的聯(lián)系。光纖環(huán)溫度性能分析軟件為開展光纖陀螺光纖環(huán)設(shè)計、光纖環(huán)繞制工藝提供了分析和設(shè)計手段,可實現(xiàn)在設(shè)計階段對光纖環(huán)質(zhì)量控制和預(yù)防,而無需將光纖環(huán)置于最終陀螺成品階段來表征光纖環(huán)的溫度性能,有利于提高光纖陀螺的溫度性能,同時降低了光纖陀螺的生產(chǎn)成本。未來將在上述研究內(nèi)容的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開展光纖陀螺溫度補償模型、補償方法的設(shè)計研究工作,進一步提高光纖環(huán)及光纖陀螺系統(tǒng)的溫度性能。
參考文獻:
[1] 劉濤,楊鳳鵬.精通ANSYS[M].北京:清華大學(xué)出版社,2002.
[2] 宋凝芳,關(guān)月明,賈明.光纖陀螺光纖環(huán)Shupe誤差的多參數(shù)影響仿真分析[J].北京航空航天大學(xué)學(xué)報,2011,37(5):569573.
[3] 孟照魁,崔佳濤,杜新政,等.光纖陀螺系統(tǒng)熱建模及仿真[J].北京航空航天大學(xué)學(xué)報,2007,33(6):701704.
[4] 孫英杰.光纖陀螺溫度漂移誤差建模及補償技術(shù)研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2010.
[5] 賈明,晁代宏,張春熹.光纖陀螺的熱分析與熱設(shè)計方法[J].中國慣性技術(shù)學(xué)報,2008,16(6):725729.
[6] 戴旭涵,楊國光,劉承.光纖環(huán)中的Shupe效應(yīng)及其補償方法研究[J].光子學(xué)報,2001,30(12):14701473.
[7] 李茂春,劉鐵根,王佳佳,等.光纖陀螺光纖環(huán)Shupe效應(yīng)的三維有限元模型[J].天津大學(xué)學(xué)報,2008,41(5):601606.
[8] 于中權(quán),張珉,陳習(xí)元,等.光纖環(huán)溫度性能仿真分析[J].應(yīng)用光學(xué),2012,33(2):421426.
[9] 林靜,林振宇,鄭福仁.LabVIEW虛擬儀器程序設(shè)計從入門到精通[M].北京:人民郵電出版社,2010.
[10] 朱曉香.基于LabVIEW的多路并行數(shù)據(jù)采集器軟件系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D].西安:西安電子科技大學(xué),2015.
[11] 張霞.基于 LabVIEW的油田環(huán)境數(shù)據(jù)采集軟件設(shè)計[D].呼和浩特:內(nèi)蒙古大學(xué),2014.
[12] LEFEVRE H C.光纖陀螺儀[M].張桂才,王巍,譯.北京:國防工業(yè)出版社,2002.
[13] 張桂才.光纖陀螺原理與技術(shù)[M].北京:國防工業(yè)出版社,2008.
[14] 王魏.干涉型光纖陀螺儀技術(shù)[M].北京:中國宇航出版社,2010.