机械工程测试技术基础(第三版)第五章信号处理初步课件.ppt
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1、DATE:2023/3/20,PAGE:1,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,第五章 信号处理初步,第一节 数字信号处理的基本步骤第二节 信号数字化出现的问题第三节 相关分析及其应用第四节 功率谱分析及其应用第五节 现代信号分析方法简介,DATE:2023/3/20,PAGE:2,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,第五章 信号处理初步,测试目的是获取反映被测对象状态和特征的有用信息。有用信号总是和各种噪声混杂在一起。只有经过必要的信号处理和分析后,才能比较准确地提取测试信号中所含的有用信息。,信号处理的目的:(1)分离信、噪,提高信噪
2、比;(2)从信号中提取有用的特征信号;(3)修正测试系统误差,如传感器的线性误差、温度影响等。,通常把研究信号的构成和特征值称为信号分析;把信号经过必要的变换以获得所需信息的过程称为信号处理;信号处理可用模拟信号处理系统和数字信号处理系统来实现。,DATE:2023/3/20,PAGE:3,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,第五章 信号处理初步,模拟信号处理系统由一系列能实现模拟运算的电路,诸如模拟滤波器、乘法器、微分放大器等环节组成。模拟信号处理也作为任何数字信号处理的前奏,例如滤波、限幅、隔直、解调等预处理。数字处理之后也常需作模拟显示和记录。数字信号处理是用
3、数字方法处理信号,它既可在通用计算机上借助程序来实现,也可用专用信号处理机来完成。数字信号处理具有稳定、灵活、快速、高效、应用范围广、设备体积小、重量轻等优点。,DATE:2023/3/20,PAGE:4,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,51 数字信号处理的基本步骤,DATE:2023/3/20,PAGE:5,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,51 数字信号处理的基本步骤,1.预处理 把信号变成适于数字处理的形式,以减小数字处理的困难,包括:,电压幅值调理,以便适宜于采样;必要的滤波,以提高信噪比,并滤去信号中的高频噪声;隔离信号中
4、的直流分量(如果所测信号中不应有直流分量);如原信号经过调制,则应先行解调。,预处理环节应根据测试对象、信号特点和数字处理设备的能力妥善安排。,DATE:2023/3/20,PAGE:6,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,51 数字信号处理的基本步骤,2.A/D转换:模拟信号经采样、量化转化为二进制数的过程。,采样利用采样脉冲序列,从信号中抽取一系列 离散值,使之成为采样信号x(nTs)的过程。,编码将经过量化的值变为二进制数字的过程。,量化把采样信号经过舍入变为只有有限个有 效数字的数,这一过程称为量化。,A/D转换过程,DATE:2023/3/20,PAGE:
5、7,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,51 数字信号处理的基本步骤,每个量化电平对应一个二进制数码,用量化电平代表实际幅值电平产生量化误差,量化电平,DATE:2023/3/20,PAGE:8,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,51 数字信号处理的基本步骤,A/D转换器的技术指标:,(3)模拟信号的输入范围:如,5V,+/-5V,10V,+/-10V等。,(1)分辨率:用输出二进制数码的位数表示。位数越多,量化误差越小,分辨率越高。常用有8位、10位、12位、16位等。,(2)转换速度:指完成一次转换所用的时间,如:1ms(1KHz)
6、;10us(100kHz)。,DATE:2023/3/20,PAGE:9,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,51 数字信号处理的基本步骤,3.D/A转换,D/A转换器是把数字信号转换为电压或电流信号的装置。,DATE:2023/3/20,PAGE:10,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,数字信号处理首先把一个连续变化的模拟信号转化成数字信号,然后由计算机处理,从中提取有关的信息。信号数字化过程主要包含时域采样、时域截断、DFT计算(频域采样)等步骤,每一步骤都可能引起信号和其蕴含信息的失真。,一、信号数字化
7、过程,设模拟信号x(t)的傅里叶变换为X(f)。为了利用数字计算机来计算,必须使x(t)变换成有限长的离散时间序列。为此,必须对x(t)进行采样和截断。,DATE:2023/3/20,PAGE:11,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,DATE:2023/3/20,PAGE:12,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,采样就是用一个等时距的周期脉冲序列s(t)也称采样函数去乘x(t)。这个时距Ts称为采样间隔,1/Ts=fs称为采样频率。s(t)的傅里叶变换S(f)也是周期脉冲序列,其频率间距为fs=1/Ts。根
8、据傅里叶变换的性质,采样后信号频谱应是X(f)和S(f)的卷积:X(f)*S(f),相当于将X(f)乘以1/Ts,然后将其平移,使其中心落在S(f)脉冲序列的频率点上,如图5-4所示。若X(f)的频带大于1/2Ts,平移后的图形会发生交叠,如图中虚线所示。采样后信号的频谱是这些平移后图形的叠加,如图中实线所示。,DATE:2023/3/20,PAGE:13,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,由于计算机只能进行有限长序列的运算,所以必须从采样后信号的时间序列截取有限长的一段来计算,其余部分视为零而不予考虑。这等于把采样后信号(时间序列)乘
9、上一个矩形窗函数,窗宽为T。所截取的时间序列数据点数N=T/Ts。N也称为序列长度。窗函数w(t)的傅里叶变换W(f)如图5-5所示。时域相乘对应着频域卷积。因此进入计算机的信号是x(t)s(t)w(t),是长度为N的离散信号(图5-6)。它的频谱函数是X(f)*S(f)*W(f),是一个频域连续函数。在卷积中,W(f)的旁瓣引起新频谱的皱波。,DATE:2023/3/20,PAGE:14,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,计算机按照离散傅里叶变换(DFT),将N点长的离散时间序列x(t)s(t)w(t)变换成N 点的离散频率序列。x(
10、t)s(t)w(t)的频谱是连续的频率函数;而DFT计算后的输出则是离散的频率序列。可见DFT不仅算出x(t)s(t)w(t)的频谱,而且同时对起频谱X(f)*S(f)*W(f)实施了频率采样处理,使其离散化。相当于在频率中乘上图5-7中所示的采样函数D(f)。现在,DFT是在频率的一个周期fs=1/Ts,中的N个数据点,故输出的频率序列间距,频域采样函数是,计算机的实际输出是,DATE:2023/3/20,PAGE:15,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,DATE:2023/3/20,PAGE:16,DALIAN UNIVERSITY
11、 OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,与X(f)p相对应的时域函数x(t)p既不是x(t),也不是x(t)s(t),而是x(t)s(t)w(t)*d(t),d(t)是D(f)的时域函数。应当注意到频域采样形成频域函数离散化,相应地把其时域函数周期化了,因而x(t)p是一个周期函数,如图58所示。,从以上过程看到,原来希望获得模拟信号x(t)的频域函数X(f),但由于输入计算机的数据却是序列长为N的离散采样后信号x(t)s(t)w(t),计算机输出的是X(f)p。X(f)p已非X(f),而是用X(f)p来近似X(f)。处理过程中的每一个步骤:采样、截断、DFT计算都会引起失真
12、或误差,必须充分注意。,DATE:2023/3/20,PAGE:17,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,二、时域采样、混叠和采样定理,采样是把连续时间信号变成离散时间序列的过程。在数学处理上,可看作以等时距的单位脉冲序列(称为采样信号)去乘连续时间信号,各采样点上的瞬时值就变成脉冲序列的强度。以后这些强度值将被量化而成为相应的数值。长度为T的连续时间信号x(t),从t=0点开始采样,采样得到的离散时间序列x(n)。,DATE:2023/3/20,PAGE:18,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数
13、字化出现的问题,采样间隔的选择是一个重要的问题。采样间隔太小(采样频率高),则对定长的时间记录来说其数字序列就很长,计算工作量迅速增大;如果数字序列长度一定,则只能处理很短的时间历程,可能产生较大的误差。采样间隔过大(采样频率低),则可能丢掉有用的信息,出现了所谓的混叠现象。,DATE:2023/3/20,PAGE:19,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,间距为Ts的采样脉冲序列的傅里叶变换也是脉冲序列,其间距为1/Ts,即,由频域卷积定理可知:两个时域函数乘积的傅里叶变换等于两者傅里叶变换的卷积,考虑到函数与其它函数卷积的特性,上式可
14、写为,DATE:2023/3/20,PAGE:20,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,信号经时域采样之后成为离散信号,新信号的频域函数就相应地变为周期函数,周期为1/Ts=fs。,如果采样的间隔Ts太大,那么移至各采样脉冲所在处的频谱X(f)就会有一部分相互交叠,称为混叠。,发生混叠以后,改变了原来频谱的部分幅值,就不可能从离散的采样信号x(t)s(t)准确地恢复原来的时域信号x(t)。注意到原频谱X(f)是f的偶函数,并以f=0为对称轴;现在新频谱X(f)*S(f)又是以fs为周期的周期函数。因此,混叠必定出现在f=fs/2左右两侧的
15、频率处。将fs/2称为折叠频率。,DATE:2023/3/20,PAGE:21,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,如果要求不产生频率混叠,首先应使被采样的模拟信号x(t)成为有限带宽的信号。为此,对不满足此要求的信号,在采样之前,使其先通过模拟低通滤波器滤去高频成分,使其成为带限信号。这种处理称为抗混叠滤波预处理。其次,应使采样频率fs大于带限信号的最高频率fh的2倍,即:,DATE:2023/3/20,PAGE:22,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,若把该频谱通过一个中心频率
16、为零(f=0),带宽为(fs/2)的理想低通滤波器,就可以把完整的原信号频谱取出,也就有可能从离散序列中准确地恢复原模拟信号x(t)。为了避免混叠以使采样处理后仍有可能准确地恢复其原信号,采样频率fs必须大于最高频率fh的两倍,即fs2fh,这就是采样定理。在实际工作中,考虑到实际滤波器不可能有理想的截止特性,在其截止频率fc之后总有一定的过渡带,故采样频率常选为(34)fc。此外,从理论上说,任何低通滤波器都不可能把高频噪声完全衰减干净,因此不可能彻底消除混叠。,DATE:2023/3/20,PAGE:23,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现
17、的问题,三、量化和量化误差 量化误差通常不大,常常忽略,采样所得的离散信号的电压幅值,若用二进制数码组来表示,就使离散信号变成数字信号。这一过程称为量化。量化是从一组有限个离散电平中取一个来近似代表采样点的信号实际幅值电平。这些离散电平称为量化电平,每个量化电平对应一个二进制数码。A/D转换器的位数是一定的。一个b位(又称数据字长)的二进制数,共有L=2b个数码。如果A/D转换器允许的动态工作范围为D(例如5V或010V),则两相邻量化电平之间之差:,DATE:2023/3/20,PAGE:24,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,当离散
18、信号采样值x(n)的电平落在两个相邻量化电平之间时,就要舍入到相近的一个量化电平上。该量化电平与信号实际电平之间的差值称为量化误差(n)。量化误差的最大值为(x/2),可认为量化误差在(-x/2、+x/2)区间各点出现的概率是相等的,其概率密度为1/x,均值为零,其均方值,误差的标准差为0.29x。实际上,和信号获取、处理的其它误差相比,量化误差通常是不大的。量化误差(n)将形成叠加在信号采样值x(n)上的随机噪声。假定字长b=8,峰值电平等于2(8-1)x=128x。这样,峰值电平与 之比为(128x/0.29x)=450,即约近于26dB。A/D转换器位数选择应视信号的具体情况和量化的精度
19、要求而定。位数增,成本增加,转换速率下降。,DATE:2023/3/20,PAGE:25,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,四、截断、泄漏和窗函数,只能对有限长的信号进行处理,所以必须截断过长的信号时间历程。截断就是将信号乘以时域的有限宽矩形窗函数。对时窗以外的信号,视其为零。从采样后信号x(t)s(t)截取一段,就相当于在时域中用矩形窗函数w(t)乘采样后信号。其时、频域的相应关系为,一般信号记录,常以某时刻作为起点截取一段信号,这实际上就是采用单边时窗,相当于将第一章例13中的矩形窗函数右移T/2。这时矩形窗函数为,DATE:202
20、3/3/20,PAGE:26,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,在时域右移T/2,在频域作相应的相移,但幅频谱的绝对值是不变的。由于W(f)是一个无限带宽的sinc函数,所以即使x(t)是带限信号,在截断后也必然成为无限带宽的信号,这种信号的能量在频率轴分布扩展的现象称为泄漏。同时,由于截断后信号带宽变为无限宽,因此无论采样频率多高,信号总是不可避免地出现混叠,故信号截断必然导致一些误差。为了减小截断的影响,常采用其它的窗函数来对所截取的时域信号进行加权处理。因而窗函数的合理选择也是数字信号处理中的重要问题之一。,DATE:2023/3
21、/20,PAGE:27,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,常用的窗函数,1)矩形窗,DATE:2023/3/20,PAGE:28,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,2)三角窗,DATE:2023/3/20,PAGE:29,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,3)汉宁窗,DATE:2023/3/20,PAGE:30,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,DATE:2023/
22、3/20,PAGE:31,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,五、频域采样、时域周期延拓和栅栏效应,经过时域采样和截断后,其频谱在频域是连续的。如果要用数字描述频谱,这就意味着首先必须使频率离散化,实行频域采样。频域采样与时域采样相似,在频域中用脉冲序列D(f)乘信号的频谱函数。这一过程在时域相当于将信号与一周期脉冲序列d(t)做卷积,其结果是将时域信号平移至各脉冲坐标位置重新构图,从而相当于在时域中将窗内的信号波形在窗外进行周期延拓。所以,频率离散化,无疑已将时域信号改造成周期信号。总之,经过时域采样、截断、频域采样之后的信号x(t)s
23、(t)w(t)*d(t)是一个周期信号,和原信号x(t)是不一样的。,DATE:2023/3/20,PAGE:32,DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,52 信号数字化出现的问题,对一函数实行采样,实质上就是“摘取”采样点上对应的函数值。其效果有如透过栅栏的缝隙观看外景一样,只有落在缝隙前的少数景象被看到。这种现象被称为栅栏效应。不管是时域采样还是频域采样,都有相应的栅栏效应。如满足采样定理要求,栅栏效应不会有什么影响。然而频域采样的栅栏效应则影响颇大,“挡住”或丢失的频率成分有可能是重要的或具有特征的成分,以致于整个处理失去意义。,六、频率分辨率、整周期截断,频率
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- 机械工程 测试 技术 基础 第三 第五 信号 处理 初步 课件
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