自动控制技术与人类进步 Automatic Control & Human Civilization 0 前言 自动控制是人类在认识世界和发明创新的过程中发展起来的一门重要的科学技术。依靠它,人类可以从笨重,重复性的劳动中解放出来,从事更富创造性的工作。自动化技术是当代发展迅速,应用广泛,最引人瞩目的高技术之一,是推动新的技术革命和新的产业革命的关键技术。自动化也即现代化。
1.前期控制(Early Control)(1400B.C. - 1900) (0) 中国,埃及和巴比伦出现自动计时漏壶(1400B.C. ~1100B.C.)。孙武著《孙子兵法》(600B.C.) (1) 秦昭王时,李冰主持修筑都江堰体现的系统观念和实践(300B.C.) 西汉漏壶
(2) 亚历山大的希罗发明开闭庙门和分发圣水等自动装置(100年) (3) 中国张衡发明水运浑象,研制出自动测量地震的候风地动仪(132年)
(4) 中国马钧研制出用齿轮传动的自动指示方向的指南车(235年) (5) 中国明代宋应星所著《天工开物》记载有程序控制思想(CNC)的提花织机结构图(1637年)
(6) 英国J. Watt用离心式调速器控制蒸汽机的速度(1788年) (7) 英国J. C. Maxwell发表“论调速器”(On Governors)论文(1868年)
(8) 英国E.J. Routh建立Routh判据(Routh-Hurwitz Stability Criteria)(1875年) (9) 俄国A.M. Lyapunov博士论文“论运动稳定性的一般问题” (1892年) (10) 英国J. M. Gray设计出第一艘全自动蒸汽轮船“东方”号(Great Eastern)(1866年)
(11)由徐寿设计的中国第一艘蒸汽轮船“黄鹄”号(L20m, 25T, 10km/hr)在安庆内军械所下水(1866)。次年,中国第一艘木质明轮蒸汽舰船“恬古”号在江南造船厂下水。 操江号(62mx10m), 392匹马力,600T排水,备炮9门
2.经典控制前期(The Pre-classical Period)(1900-1935) (1) 美国福特(Ford Motor)汽车公司建成最早的汽车装配流水线(1913) (2) 美国N. Minorsky研制出用于船舶驾驶的伺服结构,提出PID控制方法(1922) (3) 美国MIT的Vannevar Bush研制成第一台大型模拟计算机(Differential Analyzer)(1928) V. Bush
(4) 美国H.S. Black提出放大器性能的负反馈方法(Negative Feedback Amplifier) (1927)
给出的定义为: 闭环控制系统的结构框图: (5) 自动控制的基础为闭环控制。控制论的奠基人N.Wiener “Feedback is a method of controlling a system by inserting into it the result of its past performance” 闭环控制系统的结构框图:
(6) 美国E. Sperry以及C. Mason研制出火炮控制器(1925),气压反馈控制器(1929)
3. 经典控制(Classical Control)(1935-1950) (1) 美国贝尔实验室的H. Bode(1938),以及Nyquist(1940)提出频率响应法 (2) 美国Taylor仪器公司的J. G. Ziegler和N. B. Nichols提出PID参数的最佳调整法(1942) N.B. Nichols (3) 美国MIT的N. Wiener研究随机过程的预测(1942),提出Wiener滤波理论(1942),发表《控制论》(Cybernetics)一书(1948),标志着控制论学科的诞生。 N. Wiener, shown here in 1954 with Yuk Wing Lee (left) and Amar G. Bose, discussing an aspect of statistical communication theory N. Wiener
(4) 美国的H. Hazen发表“关于伺服结构理论”(Theory of Servome-chanism) (1934),并在MIT建立伺服机构实验室(Servomechanism Laboratory) (1939) H. Hazen
(5) 英国A. M. Turine提出图灵计算机的设想(1937) (6) John. Von. Neuman(1903-1957)发明首台数字计算机,创立Game theory
(7) 在贝尔实验室Bode领导的火炮控制系统研究小组工作的C (7) 在贝尔实验室Bode领导的火炮控制系统研究小组工作的C. Shannon提出继电器逻辑自动化理论(1938),随后,发表专著《通信的数字理论》(The Mathematical Theory of Communication),奠定了信息论的基础(1948) C. E. Shannon
(9) 美国W. Evans提出根轨迹法(Root Locus Method) (1948),以单输入线性系统为对象的经典控制研究工作完成。 (8) MIT Radiation Laboratory在研究SCR-584雷达控制系统的过程中,创立了Nichols Chart Design Method,R. S. Philips的工作On Noise in Servomechanisms,以及Hurwicz (1947)的数字控制系统(Sampled Data System) Lan J. Chu (9) 美国W. Evans提出根轨迹法(Root Locus Method) (1948),以单输入线性系统为对象的经典控制研究工作完成。 (10) 多本有关经典控制的经典名著相继出版,包括Ed. S. Smith的Automatic Control Engineering (1942),H. Bode的Network Analysis and Feedback Amplifier(1945),L.A. MacColl的Fundamental Theory of Servomechanisms (1945),以及钱学森的《工程控制论》(Engineering Cybernetics) (1954)
4.现代控制(Modern Control) (1960- ) 二次世界大战中火炮,雷达,飞机以及通讯系统的控制研究直接推动了经典控制的发展。二十世纪六十年代后兴起的现代控制起源于冷战时期的军备竞赛,如导弹(发射,操纵,指导及跟踪),卫星,航天器和星球大战,以及计算机技术的出现(英国科学家A.J.G. MacFarlane)。
(1) 苏联L.S. Pontryagin发表“最优过程数学理论”,提出极大值原理(Maximum Principle)(1956) (2) 美国R. Bellman在RAND Coporation数学部的支持下,发表著名的Dynamic Programming,建立最优控制的基础(1957) (3) 国际自动控制联合会(IFAC)成立(1957),中国为发起国之一,第一届学术会议于莫斯科召开(1960)
(4) 美国MIT的Servomechanism Laboratory研制出第一台数控机床(1952)
(5) 世界第一颗人造地球卫星(Sputnik)由苏联发射成功(1957) 1957. Laika. Sputnik 2 Sputnik 1 was the first artificial satellite launched into space
Oct. 4, 1957: Launch of the rocket carrying Sputnik, the first man-made satellite. Photos of the launch were not initially released. This photo is a still from a 1967 Soviet documentary film. K.S. Pavlovitch(1906-1966), Russian spacecraft designer and header of the Vostok and Voskhod projects.
(6) 美国George Devol研制出第一台工业机器人样机(1954),两年后,被称为机器人之父的Joseph Engelberger创立了第一家机器人公司,Unimation (7) 美籍匈牙利人R. E. Kalman发表“On the General Theory of Control Systems”等论文,引入状态空间法分析系统,提出能控性,能观测性,最佳调节器和kalman 滤波等概念,奠定了现代控制理论的基础(1960) R.E. Kalman
(8) 苏联东方-1号飞船载着加加林进入人造地球卫星轨道,人类宇航时代开始了(1961) 宇宙哥伦布-加加林 In 1961, the first human to pilot a spacecraft, Yuri Gagarin, was launched by the Soviet Union aboard Vostok I. A stamp issued by Russia to memorize Y. Gagarin Capsule used in first manned orbit of earth
(9) 1963年, 美国的Lofti Zadeh与C. Desoer发表Linear Systems - A State Space Approach。1965年,Zadeh提出模糊集合和模糊控制概念 (10) 美国的E.I. Jury 发表“数字控制系统” (Sampled-Data Control System) ,建立了数字控制及数字信号处理的基础(1958) C. Desoer
(11) 苏联发射“月球”9号探测器,首次在月面软着陆成功(1966),三年后(1969),美国“阿波罗”11号把宇航员N. A (11) 苏联发射“月球”9号探测器,首次在月面软着陆成功(1966),三年后(1969),美国“阿波罗”11号把宇航员N. A. Armstrong送上月球。 N.A. Armstrong
(12) 瑞典Karl J. Astrom提出最小二乘辩识,解决了线性定常系统参数估计问题和定阶方法(1967),六年后,提出了自启调节器,建立自适应控制的基础。Astrom于1993年获得IEEE Medal of Honor。 (13) 英国H.H Rosenbrock 发表State Space and Multivariable Theory(1970)。加拿大W.M Wonham 发表Linear Multivariable Control: A Geometric Approach(1974) 。 K. J. Astrom W.M Wonham
(14) 美国的M. E. Merchant提出计算机集成制造的概念(1969)
(15) 美国ARPA计算机网络初步建成(1971) (16) 日本Fanuc公司研制出由加工中心和工业机器人组成的柔性制造单元(1976)
(17) 美国R. Brockett提出用微分几何研究非线性控制系统(1976),意大利A (17) 美国R. Brockett提出用微分几何研究非线性控制系统(1976),意大利A. Isidori出版(Nonlinear Control Systems) (1985)。 R. Brockett A. Isidori
(18) 加拿大G. Zames提出H 鲁棒控制设计方法(1981年) Gorge Zames (19) 美国“哥伦比亚”号航天飞机首次发射成功(1981年)
(21) 中国批准863高技术计划,包括自动化领域的计算机集成制造系统和智能机器人两个主题(1986) (20) 美国A. Bryson 和Y.C Ho 发表Applied Optimal Control(1969)。Y.C Ho 和X.R Cao等提出离散事件系统理论(1983) Yu C. Ho A. Bryson P. Kokotovic (21) 中国批准863高技术计划,包括自动化领域的计算机集成制造系统和智能机器人两个主题(1986)
(22) IEEE Control Systems Award 获得者。
(23) 第一台火星探测器Sojourner在火星表面软着陆(1996) (24) 旅行者Voyager 一号,二号开始走出太阳系, 对茫茫太空进行探索