文章來(lái)源:Malcolm Panthaki, Founder & CTO, Comet Solutions, Inc. (www.cometsolutions.com)
sM9FE{,mx EntF@ln! 集成STOP分析只需幾個(gè)小時(shí),而不是幾個(gè)星期!
T[;;9z e>l,(ql 空基EO傳感器是高度敏感的儀器,必須在惡劣的發(fā)射和空間環(huán)境中生存。產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)和交付硬件,確保第一次就能成功。由于故障代價(jià)高,并且經(jīng)常是高度可見(jiàn)的,所以在發(fā)射之前對(duì)這些儀器的設(shè)計(jì)、分析和T-VAC測(cè)試需要進(jìn)行大量的關(guān)注和努力。
E *F*nd]K FR:d^mL 由于物理測(cè)試極其昂貴和有限制,設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)使用
仿真來(lái)幫助探索設(shè)計(jì)空間,并提供第一級(jí)驗(yàn)證,在很多的環(huán)境條件和假設(shè)推測(cè)下測(cè)試不斷演變的設(shè)計(jì)。這些仿真需要主題專家團(tuán)隊(duì)(SME)-在空間
系統(tǒng)工程、CAD、控制、
光學(xué)、熱、
結(jié)構(gòu)和電磁分析方面的專家們。在今天的分層/“筒倉(cāng)”組織中工作,并使用一些零散化的分析工具,每次迭代都需要不能容忍的長(zhǎng)時(shí)間完成-集成STOP(結(jié)構(gòu)、熱、光學(xué)性能)分析需要花3-6個(gè)星期的時(shí)間完成!這些
模擬有在實(shí)地評(píng)估
傳感器的性能,生成大量的分散數(shù)據(jù),迫使SME在它們之間手動(dòng)傳輸數(shù)據(jù),并手動(dòng)整理設(shè)計(jì)決策所需的關(guān)鍵結(jié)果。管理快速演變的設(shè)計(jì)和相關(guān)的分析數(shù)據(jù)是最困難的,通常可能不會(huì)發(fā)生。這種方法不能促進(jìn)協(xié)作系統(tǒng)的思考,并且極大地減少仿真對(duì)在時(shí)間和預(yù)算內(nèi)施工計(jì)劃可能產(chǎn)生的影響。與預(yù)期相比的幾個(gè)情況進(jìn)行了分析,通常,項(xiàng)目會(huì)超過(guò)預(yù)算,由因子2-5控制,更糟糕的是,會(huì)引起軌道故障1。
'K@-Z] ^GMJ~[] Comet Performance Engineering Workspace的一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域是STOP分析2。借助這種集成的仿真環(huán)境,美國(guó)航空航天公司3-4、NASA Langley、NASA Goddard(與comet合作的第一個(gè)項(xiàng)目)、空軍研究實(shí)驗(yàn)室(AFRL)5和美國(guó)以外的其他光學(xué)研究所/組織,會(huì)發(fā)現(xiàn)他們?cè)O(shè)計(jì)過(guò)程和仿真吞吐量有了顯著的提高。
XTJvV 01udlW. 圖1是捕獲典型STOP分析過(guò)程的數(shù)據(jù)流和執(zhí)行流的流程示意圖。該過(guò)程采用CAD模型和相關(guān)的光學(xué)規(guī)格
參數(shù)作為輸入。每個(gè)矩形框表示仿真過(guò)程中的一個(gè)任務(wù),例如,有執(zhí)行網(wǎng)格劃分操作(熱和結(jié)構(gòu)網(wǎng)格通常是相當(dāng)不同)、熱分析、結(jié)構(gòu)分析和光學(xué)分析的任務(wù)。這些任務(wù)之間的數(shù)據(jù)流是相當(dāng)復(fù)雜的,但無(wú)縫地處理,自動(dòng)處理單位和坐標(biāo)系統(tǒng)變換(這往往也是誤差和低效率的源頭)。在每個(gè)任務(wù)中,SME編寫(xiě)用于運(yùn)行相關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)分析工具的適當(dāng)?shù)囊?guī)則集合 - 這些規(guī)則以圖形編碼,在創(chuàng)建模板時(shí)大部分消除了對(duì)腳本和編程的需要。
VeZey)Q `SV"ElRV 一旦模板設(shè)置完成,各種分析就自動(dòng)進(jìn)行,允許任何工程師,無(wú)論他們的專業(yè)知識(shí)如何,在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)從頭到尾運(yùn)行整個(gè)STOP過(guò)程。他們可以對(duì)設(shè)計(jì)幾何體和設(shè)計(jì)的任何其他方面以及對(duì)環(huán)境進(jìn)行改變,并且更新的設(shè)計(jì)可以在沒(méi)有進(jìn)一步用戶輸入的情況下被快速重新分析。 comet工作空間促進(jìn)了“系統(tǒng)思維”和工程師之間的協(xié)作,與當(dāng)前仿真環(huán)境中嚴(yán)格的“孤島”方法形成鮮明對(duì)比,最重要的是,它促進(jìn)了光學(xué)系統(tǒng)3-4的并行工程。一個(gè)關(guān)于使用Comet STOP模板中如何工作的案例可通過(guò)Web5獲得。
/X4yB"J> v`JF\"}S Q48+O?&
圖1:在Comet中-網(wǎng)格劃分、熱、結(jié)構(gòu)和光學(xué)任務(wù)中的典型STOP過(guò)程
s/
M7Zl UVB/vqGg 用戶使用案例
s]U4B<q )kYOHS 美國(guó)航天航空公司
Z@3l%p6V V vu(`9u] 由David Thomas博士領(lǐng)導(dǎo)的航空航天公司的多學(xué)科的EO傳感器有效負(fù)載團(tuán)隊(duì)已經(jīng)使用Comet作為集成工作空間,促進(jìn)他們的并行工程進(jìn)程,已經(jīng)有數(shù)年3-4,7。這些項(xiàng)目覆蓋了從早期概念設(shè)計(jì)到最終設(shè)計(jì)驗(yàn)證的過(guò)程。Thomas博士的結(jié)論是,由Comet主持的并行工程過(guò)程比以前的過(guò)程給予了許多優(yōu)點(diǎn)-顯著的效率提升和仿真吞吐量的提高,SME之間“系統(tǒng)思維”的增強(qiáng),以及在最早的概念設(shè)計(jì)階段引入更高保真度的仿真能力,使更高質(zhì)量的設(shè)計(jì)更快。
Sw)i1S9 Bv$UFTz NASA Langley
jM~Bu.7 i6 bAf,aV/C&| 在NASA Langley,熱工程師使用Comet來(lái)運(yùn)行整個(gè)STOP過(guò)程,以驗(yàn)證HSRL(
激光雷達(dá))
光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。使用結(jié)構(gòu)和光學(xué)專家的專業(yè)知識(shí),他能夠創(chuàng)建STOP模板,然后自己執(zhí)行整個(gè)過(guò)程。模板允許他在短時(shí)間內(nèi)快速體驗(yàn)各種假設(shè)分析。這個(gè)用例說(shuō)明了SME和系統(tǒng)工程師之間的關(guān)系,傳統(tǒng)上他們只在自身領(lǐng)域中運(yùn)行計(jì)算,現(xiàn)在可以使用其專業(yè)領(lǐng)域外的工具安全地運(yùn)行仿真,增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)中所有工程師考慮整個(gè)系統(tǒng)的能力。這扭轉(zhuǎn)了目前一直在創(chuàng)造極其有限的工具為中心的專家,對(duì)于他們?cè)O(shè)計(jì)和交付復(fù)雜的系統(tǒng)的不利這一趨勢(shì)。
l&Z
Sm @F>F#-2 AFRL主導(dǎo)的能源計(jì)劃
?i~g,P]NK < f(?T` 在AFRL,工程師團(tuán)隊(duì)一直在設(shè)計(jì)和測(cè)試復(fù)雜、尖端的激光武器技術(shù)。最近,Comet被用于演示對(duì)復(fù)雜激光系統(tǒng)進(jìn)行混合保真度系統(tǒng)評(píng)估的能力6。Comet的集成數(shù)據(jù)模型可以捕獲和管理多個(gè)組件,每個(gè)由不同的分析程序使用,跨越多個(gè)物理領(lǐng)域和多個(gè)級(jí)別的模型保真度7。這種能力允許工程師從保真度的角度“放大”某些子系統(tǒng)-子系統(tǒng)被懷疑引起波束擴(kuò)散問(wèn)題。因此,工程師能夠?yàn)榇蠖鄶?shù)系統(tǒng)保留低保真度系統(tǒng),同時(shí)在選定的子系統(tǒng)上執(zhí)行高保真的熱和結(jié)構(gòu)計(jì)算。這種混合保真方法提供了與在物理測(cè)試中檢測(cè)到的系統(tǒng)異常相匹配的更高保真度結(jié)果,而如果使用高保真來(lái)分析整個(gè)系統(tǒng),將不會(huì)產(chǎn)生人力和計(jì)算費(fèi)用。
f~=r*&U MIq"Wy|Zs 總結(jié)
G@gh#[b x4m 5JDC 當(dāng)前的STOP工作流是順序執(zhí)行的,分段的且低效,(這是由于)它們是多個(gè)“孤島”組織中的SME團(tuán)隊(duì)執(zhí)行的。在AFRL示例,以及在航空航天公司、NASA和其他地方的許多其他用例中,分析學(xué)科捕獲和重復(fù)使用的Comet方法已經(jīng)表現(xiàn)出極大的改進(jìn)。Comet模板允許產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)快速處理設(shè)計(jì)變化,同時(shí)確保分析準(zhǔn)確性,并跨多學(xué)科群體有效協(xié)作,以做出設(shè)計(jì)決策。當(dāng)每個(gè)完整設(shè)計(jì)迭代只需幾天而不是4-6周內(nèi)完成時(shí),產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)可以按時(shí)間和預(yù)算提供更好的設(shè)計(jì)。目前,Comet Solutions正在與AFRL合作,以提高Comet管理系統(tǒng)級(jí)和混合保真模型的能力,以及與航空航天公司和其他公司合作,加強(qiáng)其處理動(dòng)態(tài)(抖動(dòng)分析)和復(fù)合
材料的能力。
kneuV8+(5 i9rS6<V' 參考文獻(xiàn)
+4et7 p3c"ZPO~z 1. D. Thomas, Causes of catastrophic failure in complex systems, Proc. SPIE 7796, 77960K, 2010.
!aPD}xCH# 2.
http://www.cometsolutions.com/products/cometoptronics-stop The application of the Comet Performance Engineering Workspace to the integrated STOP analysis of space-borne EO Sensors.
BkawL, 3. J. Geis, J. Lang, L. Peterson, F. Roybal, J. Tanzillo, D. Thomas, and D. Warren, Concurrent engineering of an infrared telescope system, Proc. SPIE 8127, 2011.
~6`iY@) 4. J. Geis, J. Lang, L. Peterson, F. Roybal, and D. Thomas, Collaborative design and analysis of Electro-Optical Sensors, Proc. SPIE 7427, 74270H, 2009.
FJeiY#us 5.
http://www.cometsolutions.com/wp-content/uploads/2011/09/SpaceSystems_STOP_COMET_2PG_FLIER_01_2010.pdf Flier on the use of the Comet Performance Workspace for STOP analysis.
AF}gSNX 6. Panthaki and S. Coy, Model-Based Engineering for Laser Weapons Systems, Proc. SPIE 8127, 2011.
x5}lgyt 7. M. Panthaki, Concurrent Engineering to the Rescue: Do We Have the Software Tools to Support It? Proc. SPIE 7071, 2008.
f'X9HU{Cz hmpr%(c
宜州市|
应用必备|
泸西县|
巴林右旗|
庐江县|
静海县|
临猗县|
平阳县|
黄石市|
南木林县|
永城市|
云阳县|
宜都市|
四川省|
扬中市|
高台县|
郑州市|
油尖旺区|
谢通门县|
蕲春县|
台南县|
金山区|
安新县|
思茅市|
东乡族自治县|
荣昌县|
闻喜县|
曲松县|
弥勒县|
封开县|
拜泉县|
新丰县|
论坛|
虎林市|
察隅县|
寻乌县|
花莲市|
图木舒克市|
巧家县|
广德县|
东丰县|