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高精度信号处理技术在激光多普勒测速中的应用研究

发布时间:2016-11-25 21:59

  本文关键词:高精度信号处理技术在激光多普勒测速中的应用研究,由笔耕文化传播整理发布。


《电子科技大学》 2006年

高精度信号处理技术在激光多普勒测速中的应用研究

胡海龙  

【摘要】: 激光多普勒测速仪(LDV)是根据激光多普勒效应研制而成的一种精密测速仪器,具有非接触测量、动态响应快、分析精度高、测量范围宽、可测多维速度和判别速度方向等优点,被广泛应用于科研教育领域和工业测量领域。本文就是针对激光多普勒测速仪,围绕它的测速技术中高精度信号处理技术的研究与实现展开的。 本文分析了现有激光多普勒测速仪信号处理技术及工作原理,比较了动态响应时间、抗干扰性、分析精度、测量范围等性能指标。针对存在的缺点,本文提出了一种应用于激光多普勒测速的高精度信号处理技术,即首先利用加Hanning窗的Welch修正周期图算法得到信号功率谱,搜索其谱峰值频率,接着利用Goertzel频谱细化算法对搜索的谱峰进行细化分析,再引入能量重心频谱校正算法对细化后的谱峰进行校正分析,从而将离散频谱分析算法、频谱细化算法和频谱校正算法三者有机结合起来,充分发挥各自的优点:通过加Hanning窗的Welch修正周期图算法快速得到功率谱及峰值频率,通过Goertzel算法获得分析频带的高分辨率频谱,然后通过能量重心校正算法对细化后的频谱进行高精度校正,这样不仅保证了算法的高效性,而且大大提高了分析的精度。仿真结果表明,利用该技术可以精确地测得多普勒频率。 应用提出的高精度信号处理技术设计了信号处理实施方案,并开发了信号处理软硬件系统。系统运行结果具有极高的综合性能指标。在工程实践上,验证了本文提出的应用于激光多普勒测速的高精度信号处理技术的可行性和可靠性。利用该技术大大提高了激光多普勒测速仪的测量精度,并且动态响应快、测量范围宽,具有广阔的应用前景。

【关键词】:
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:TH744.5
【目录】:

  • 第一章 绪论13-18
  • 1.1 论题背景13-17
  • 1.1.1 课题来源13
  • 1.1.2 激光多普勒测速技术综述13-14
  • 1.1.3 已有测速仪类型及其信号处理技术14-17
  • 1.2 论文主要工作17-18
  • 第二章 激光多普勒测速原理18-21
  • 2.1 引言18
  • 2.2 LDV 测速原理18-21
  • 2.2.1 光的多普勒效应18
  • 2.2.2 激光多普勒测速原理18-21
  • 第三章 激光多普勒信号特性21-27
  • 3.1 高通滤波前的信号21-23
  • 3.2 高通滤波以后的信号23-24
  • 3.3 信号的脱落和数据密度概念24-25
  • 3.4 激光多普勒信号特性总结25-27
  • 第四章 信号处理算法研究27-69
  • 4.1 引言27-28
  • 4.2 离散频谱分析算法28-34
  • 4.2.1 周期图法28-29
  • 4.2.2 周期图法的改进29-30
  • 4.2.2.1 Bartlett 平均周期图法29
  • 4.2.2.2 窗函数法29-30
  • 4.2.2.3 Welch 法30
  • 4.2.3 周期图法的实现30-34
  • 4.2.3.1 窗函数的选择30-31
  • 4.2.3.2 快速傅立叶变换(FFT)实现31-34
  • 4.3 频谱细化算法34-47
  • 4.3.1 Goertzel 算法35-37
  • 4.3.2 Chirp-z 变换法37-42
  • 4.3.2.1 算法的基本原理37-39
  • 4.3.2.2 Chirp-z 变换(CZT )的实现步骤39-41
  • 4.3.2.3 运算量的估算41-42
  • 4.3.3 相位补偿细化算法42-47
  • 4.3.3.1 数学原理42-44
  • 4.3.3.2 选带相位补偿细化算法基本原理44-47
  • 4.4 频谱校正算法47-56
  • 4.4.1 比值校正算法48-52
  • 4.4.1.1 算法原理48-49
  • 4.4.1.2 常用窗函数校正公式49-52
  • 4.4.2 能量重心校正算法52-54
  • 4.4.2.1 算法原理52-53
  • 4.4.2.2 校正公式53-54
  • 4.4.3 相位差校正算法54-56
  • 4.4.3.1 算法原理54-55
  • 4.4.3.2 离散频谱校正实现方法55-56
  • 4.5 仿真结果及分析56-69
  • 4.5.1 性能比较56-62
  • 4.5.2 运算量比较62-63
  • 4.5.3 综合比较63-69
  • 第五章 激光多普勒测速信号处理系统69-77
  • 5.1 高精度信号处理实施方案69-71
  • 5.1.1 高精度信号处理技术的应用69-70
  • 5.1.2 采样率的分段设置70-71
  • 5.1.3 信号处理实施方案71
  • 5.2 信号处理系统硬件构成71-74
  • 5.2.1 AD 模块72-73
  • 5.2.2 主机接口模块73
  • 5.2.3 信号处理中心( DSP )模块73-74
  • 5.2.4 通信中心模块74
  • 5.3 信号处理系统软件设计74-76
  • 5.3.1 系统软件架构74-75
  • 5.3.2 系统软件流程图75-76
  • 5.4 系统运行结果76-77
  • 第六章 结论与展望77-79
  • 致谢79-80
  • 参考文献80-82
  • 在学期间的研究成果82
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