劉曉琦,尤文斌,丁永紅,白志強,胡時光
(1 中北大學(xué)電子測試技術(shù)重點實驗室,太原 030051;2 中北大學(xué)電氣與控制工程學(xué)院,太原 030051)
沖擊波信號測試在各類戰(zhàn)斗部靜、動爆試驗中都有應(yīng)用[1-2]。存儲測試法布點靈活,抗干擾能力強,可直接測得沖擊波測試曲線,獲取超壓值、比沖量等關(guān)鍵信息,是沖擊波測試的主要手段[3]。在一次靜爆試驗中,往往需要多臺存儲測試系統(tǒng)[4],多位置分散獨立布點,不同測點記錄沖擊波超壓信號到達時刻差異較大,沒有統(tǒng)一時間基準,導(dǎo)致后續(xù)難以分析沖擊波的傳播規(guī)律。
針對存儲測試方法的不足,設(shè)計一種具有時基統(tǒng)一功能的沖擊波存儲測試系統(tǒng),將光纖觸發(fā)[5]、光纖傳輸[6-7]和衛(wèi)星授時[8]與存儲測試技術(shù)[9]相結(jié)合,解決存儲測試系統(tǒng)沖擊波傳播時間無法準確測量和時基統(tǒng)一性差的問題。
基于光纖和衛(wèi)星授時的沖擊波時基統(tǒng)一存儲測試系統(tǒng)是一種適用于野外惡劣環(huán)境的沖擊波測試系統(tǒng),系統(tǒng)原理圖如圖1所示,包含測試存儲、授時系統(tǒng)和中心監(jiān)控平臺3個部分。測試存儲部分完成沖擊波的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)存儲的工作;光纖系統(tǒng)完成對設(shè)備的光纖觸發(fā)和數(shù)據(jù)傳輸;中心監(jiān)控平臺實現(xiàn)對超壓測試系統(tǒng)的狀態(tài)監(jiān)控和數(shù)據(jù)傳輸。
實測時,遠程控制臺通過光纖通信裝置與記錄儀連接,實現(xiàn)對記錄儀的實時狀態(tài)監(jiān)控和數(shù)據(jù)快速讀取,光纖斷線觸發(fā)裝置實現(xiàn)對多個記錄儀的同時觸發(fā),沖擊波測試記錄儀實現(xiàn)爆炸時沖擊波超壓信號的采集和存儲。
圖1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)框圖
沖擊波存儲記錄儀原理如圖2所示,記錄儀由信號調(diào)理模塊、Flash閃存、CLPD時序控制+MCU邏輯控制、光纖模塊和電源管理模塊等組成。沖擊波信號經(jīng)信號調(diào)理模塊轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,MCU配合CPLD將轉(zhuǎn)換的數(shù)字信號存入Flash中,完成對數(shù)據(jù)的采集和存儲。MCU作為主控單元完成存儲指令控制,CPLD實現(xiàn)時序控制。上位機通過光纖模塊可對記錄儀進行狀態(tài)監(jiān)控和數(shù)據(jù)讀取。
圖2 存儲測試系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
授時系統(tǒng)采用AT6558多模衛(wèi)星授時芯片,該芯片支持中國的BDS、美國的GPS、俄羅斯的GLONASS等衛(wèi)星系統(tǒng);支持BDS/GPS衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的單系統(tǒng)授時,以及任意組合的多系統(tǒng)聯(lián)合授時,確保授時精度。該芯片體積小,具備低功耗設(shè)計,授時精度小于30 ns,內(nèi)置天線檢測及天線短路保護功能,能夠在沖擊波測試下精準授時,芯片電路圖如圖3所示。
圖3 授時系統(tǒng)芯片
光纖通信具有很強的抗電磁干擾特性,可在復(fù)雜的爆炸場環(huán)境中穩(wěn)定傳輸[10]。光纖系統(tǒng)在本設(shè)計中有兩個作用:一是實現(xiàn)中心監(jiān)控平臺與測試存儲裝置的數(shù)據(jù)傳輸和狀態(tài)監(jiān)控;二是完成光纖斷線對多臺測試系統(tǒng)的同步觸發(fā)。針對這兩個需求,設(shè)計了一種集斷線觸發(fā)和數(shù)據(jù)通信于一體的新型光纖系統(tǒng)。
系統(tǒng)主要由光收/發(fā)模塊、光隔離器、觸發(fā)箱和光復(fù)用/解復(fù)用器等組成。測試裝置內(nèi)置光收發(fā)模塊,經(jīng)光纖連接復(fù)用/解復(fù)用器1與觸發(fā)箱連接,觸發(fā)箱光纖回路與被測彈藥綁定,光纖回路被炸斷時,觸發(fā)箱發(fā)送光脈沖信號,經(jīng)光隔離器與復(fù)用/解復(fù)用器2實現(xiàn)多個測試存儲裝置同步觸發(fā)。中心監(jiān)控平臺經(jīng)多路復(fù)用/解復(fù)用器、光中繼放大等模塊與測試裝置相連,實現(xiàn)與遠距離的中心監(jiān)控平臺數(shù)據(jù)交互。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖4所示。
圖4 光纖結(jié)構(gòu)圖
系統(tǒng)采用波分復(fù)用(WDM)傳輸技術(shù)[11],利用一根光纖可以同時傳輸多個不同波長的載波。將光傳輸應(yīng)用的波長范圍分成若干個波段,每個波段作為一個獨立的信道。在發(fā)送端經(jīng)復(fù)用器把多種光載波信號匯合在一起,并耦合到光線路中同一根光纖進行傳輸;經(jīng)中繼放大器[12]后,在接收端經(jīng)分波器將各種波長的載波信息進行分離,然后由光接收機進行接收,上位機進行原始信號恢復(fù)。
根據(jù)存儲測試系統(tǒng)光纖信道數(shù)量,采用DWM技術(shù),選用G.652光纖,波長1 550 nm,工作波段為C波段,每種光信道最多可達2.5 Gbit/s。
斷線觸發(fā)的原理在于觸發(fā)箱在光纖回路被炸斷后,會發(fā)送滿足所有波段(能被所有存儲測試裝置接收)的觸發(fā)信號,經(jīng)光隔離器、中繼放大器和復(fù)用/解復(fù)用器給所有裝置統(tǒng)一的觸發(fā)信號,存儲測試裝置記錄該點時刻作為沖擊波傳播時刻起點。沖擊波信號來臨時超壓信號大于電路閾值壓力,記錄該時刻為沖擊波傳播時刻終點。
觸發(fā)時間Tq分為兩部分:斷線響應(yīng)時間Td,傳輸時間Tc。
Tq=Td+Tc
(1)
光在光纖中傳播速率c,觸發(fā)箱到彈藥距離為s,則式(1)中Tc可表達為:
(2)
經(jīng)試驗測試斷線響應(yīng)時間Td約為4 μs;觸發(fā)箱到各裝置的距離約為20 m;傳輸時間Tc為0.1 μs。理論分析光纖觸發(fā)響應(yīng)時間約為4.1 μs;沖擊波作用時間為ms量級,觸發(fā)響應(yīng)時間遠遠小于沖擊波傳播時間,可應(yīng)用于沖擊波測試。
每個沖擊波存儲測試系統(tǒng)中裝有衛(wèi)星授時模塊[13],為各個裝置統(tǒng)一授時。整個定時模塊由CPLD統(tǒng)一控制,系統(tǒng)采用4 MHz雙計數(shù)器循環(huán)計數(shù)方式實現(xiàn)精準計數(shù)。CPLD收到BDS/GPS發(fā)出的脈沖信號后,CPLD控制計數(shù)器1進行計數(shù),下一個脈沖信號來到后,計數(shù)器2運行,并將第一個計數(shù)器記錄值存儲。記錄時刻T的計算公式為:
(3)
式中:TG為衛(wèi)星脈沖信號到來的時刻;t為計數(shù)器脈沖時間間隔;N為計數(shù)器在一個脈沖時間間隔記錄的總次數(shù);n為觸發(fā)時計數(shù)器記錄的次數(shù)。
光纖給出斷線觸發(fā)信號后,裝置觸發(fā)并將此刻BDS/GPS授時脈沖信號和相應(yīng)計數(shù)器計數(shù)值存儲在Flash。沖擊波信號到來后,CPLD檢測壓力信號大于閥值,再次將該時刻BDS/GPS授時信號和相應(yīng)計數(shù)器計數(shù)值記錄到Flash,完成爆點時刻和沖擊波到達測點時刻的記錄。
為了驗證光纖觸發(fā)測試的可靠性和觸發(fā)精度,利用示波器對光纖觸發(fā)模塊進行了多次測試,電壓從0 V上升到觸發(fā)值平均觸發(fā)時間(斷線響應(yīng)時間Td)約為4 μs,經(jīng)多次測試,觸發(fā)誤差始終保持在0.5 μs以內(nèi),可以保證系統(tǒng)的時基統(tǒng)一,滿足測試需求。圖5為其中一次光纖觸發(fā)模塊測試結(jié)果。
圖5 光纖觸發(fā)信號同步測試
為驗證沖擊波超壓存儲測試系統(tǒng)的時基統(tǒng)一性,進行了靜爆試驗測試。分別在距離爆心20 m,25 m,30 m和40 m處安置存儲測試裝置,圖6為20 m處記錄儀裝置現(xiàn)場安置圖,測試結(jié)果如表1所示。
圖6 記錄儀現(xiàn)場圖
表1 不同測點測試數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
實際測試時考慮到爆心位置、地形和環(huán)境溫度等影響,沖擊波傳播速度會有一定的偏差。試驗數(shù)據(jù)表明,在相同距離不同方位測點的時間差值最大為3 μs,最小為1 μs,測試結(jié)果準確,證明該沖擊波存儲測試系統(tǒng)具有良好的時基統(tǒng)一性。
基于光纖和衛(wèi)星授時的沖擊波存儲測試系統(tǒng)響應(yīng)時間快速、觸發(fā)穩(wěn)定,實現(xiàn)了統(tǒng)一時基下沖擊波傳播時間的精確測量,可為沖擊波信號的研究和彈藥的毀傷威力評估提供依據(jù)。但光纖布設(shè)會導(dǎo)致超壓測試布場較復(fù)雜,爆炸場環(huán)境惡劣導(dǎo)致衛(wèi)星授時干擾較大,因此測試系統(tǒng)還需進一步完善。