基于多普勒效应的速度测量仪毕业设计.doc
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1、基于多普勒效应的速度测量仪摘 要流场中有各种物理量,比如压力,密度,速度,其中以速度测量最为复杂。传统的测量方法,如热线热膜流速计、压电探头、机械流速仪、电磁流速计等是接触式的,必须把探头插入流场,对流场有较大干扰,影响测量的真实性和可靠性,并且对于一些特殊的流场如高温烟气、喷燃火焰、腐蚀性流体等也不便于进行接触式测量。而激光多普勒测速技术(LDV,Laser Doppler Velocimetry)是一种非接触式测量方法。它以光的多普勒效应为理论基础,利用流体中的散射粒子对入射激光进行散射,并通过光电探测器探测散射光的频率变化,这种频率变化通常称为频移,根据其中包含的速度信息(粒子散射光的频
2、移与粒子速度呈线性关系)得到流体的运动速度。其动态响应快、空间分辨率高、测量范围大,在测量精度以及实时性上都具有突出的优点。本文分析比较了现有的激光多普勒测速技术。针对已有激光多普勒测速仪适用面窄,信号处理能力有限,稳定性和测量精度较差等缺点,提出了一种基于数字信号处理技术的激光多普勒测速仪设计方案。本文详细介绍了多普勒信号的处理方法,给出了多普勒信号采集卡的硬件实现方案。第一章叙述了研究该课题的目的和意义。通过对现有激光多普勒测速技术的分析比较,证明了研制数字信号处理式激光多普勒测速仪的可行性和必要性。第二章分析了激光多普勒测速仪的工作原理,对差动LDV模型进行了简要介绍,推导出激光多普勒信
3、号的数学模型。在参考现有LDV光路系统的基础上对传统的差动式LDV模型进行了改造,给出了一种新的光路系统设计方案:一维差动偏振式光路系统。第三章详细介绍了数字信号处理式激光多普勒测速仪的设计方案。其中包括基于TMS320C6713的多普勒信号采集卡硬件电路(前向通道、数据存储部分、主机通信部分)和软件设计(外扩EEPROM的在线编程、数据采集卡boot程序、数据采集卡驱动程序)。第四章给出了多普勒信号处理的具体方法。主要是以FFT变换为基础的周期图法和峰值逼近法。第五章对全文进行总结,给出了多普勒信号处理的改进措施。关键词:多普勒效应,激光多普勒测速(LDV),数字信号处理,TMS320C67
4、13,FFT,峰值逼近The Speed Measuring Instrument Based on Doppler EffectABSTRACTThere are various physical quantities in the flow field, such as pressure, density, velocity, of which the most complex velocity measurement. Traditional measurement methods, such as HWFA, piezoelectric sensor, mechanical flow
5、meter, electromagnetic flow meter, is the contact, and must probe into the flow field, flow field have a greater interference of the true measurement And reliability, and for some special fields such as high temperature gas flow, burner flame, corrosive fluids are not convenient for contact measurem
6、ent. The laser Doppler velocimetry (LDV, Laser Doppler Velocimetry) is a non-contact measurement method. It is the Doppler effect of light based on the theory, the use of scattering particles in the fluid in the scattering of incident laser and scattered light through the photoelectric detector of t
7、he frequency change, this frequency is often referred to as frequency shift, according to which contains Speed information (light scattering frequency shift and a linear relationship between particle velocity) are the fluid velocity. The fast dynamic response, high spatial resolution and wide measur
8、ement range, measurement accuracy and in real time, both have outstanding advantages.This article analyzes and compares existing variety of LDV technology. According to existing LDVs deficiencies such as limited signals processing ability,poor adaptability and low precision,a new design scheme of th
9、e LDV based on digital signais processing is inctroduced in the artiele. The first chapter describes the study purpose and significance of the subject. By laser Doppler velocimetry of the existing analysis and comparison, show the development of digital signal processing laser Doppler velocimetry of
10、 the feasibility and necessity. Chapter II of the laser Doppler velocimetry of the working principle of differential LDV model is introduced to derive the mathematical model of laser Doppler signal. In reference to the existing LDV optical system based on the traditional differential LDV model was m
11、odified, given a new design of optical systems: one-dimensional differential polarization type optical system. Chapters III detail the digital signal processing laser Doppler velocimetry of the design. Including the TMS320C6713-based Doppler signal acquisition card hardware circuit (prior to the pas
12、sage, data storage part of the host communication part) and software design (EEPROM foreign expansion of online programming, data acquisition card boot process, data acquisition card drivers.)Chapter IV gives the specific method of Doppler signal processing, mainly based on FFT, period gram-based me
13、thod and the peak approximation.Chapter V summarizes the full text, given the Doppler signal processing improvement.Keywords: Doppler Effect, Laser Doppler velocimetry (LDV) ,digital signal processing, TMS320C6713,FFT,peak approximation显示对应的拉丁字符的拼音字典目 录摘 要IABSTRACTII1 绪论11.1 本课题的研究意义11.2 现有LDV的原理和性能
14、比较21.3 本文的主要内容42 激光多普勒测速仪测量原理52.1 LDV测速原理的实现52.1.1 光的多普勒效应52.1.2 差动式LDV72.2 多普勒信号的条纹模型82.3 差动LDV技术的改进102.3.1 方向的鉴别102.3.2 消除基座信号112.4 多普勒信号的特点142.5 课题所采用的光路系统153 基于DSP芯片的激光多普勒测速仪设计183.1 整体硬件结构框图183.2 中央处理单元193.3 前向通道213.3.1 前向通道简介213.3.2 前置放大器223.3.3 低通滤波器243.3.4 AD转换器253.4 数据存储部分293.4.1 TMS320C6713
15、EMIF简介293.4.2 FLASH接口313.4.3 SDRAM接口323.5 主机通信部分333.5.1 TMS320C6713HPI简介333.5.2 PCI总线简介353.5.3 PCI9052简介373.5.4 硬件连接393.6 FLASH在线编程413.6.1 FLASH的在线编程方案413.6.2 COFF文件转换工具423.6.3 FLASH在线编程的实现433.7 TMS320C6713的boot程序443.8 信号采集卡驱动程序463.8.1 VxD简介463.8.2 WinDiver简介483.8.3 PCI总线驱动程序504 多普勒信号的处理524.1 多普勒信号处
16、理524.1.1 信号处理方法的选择524.1.2 周期图法及其改进措施524.1.3 周期图法的实现544.2 多普勒信号频率的逼近595 总结与展望61致 谢63参 考 文 献631 绪论1.1 本课题的研究意义流场测试是测量流场中每一点的物理量及其随时间的变化。这些物理量有压力、密度、温度、速度等,其中以流场的速度测量最为复杂,它对测量仪器提出了如下高要求:放入流场中的检测元件必须足够小,它对流场只引起极小的可容许的扰动;在元件所占据的区域中,瞬时速度的分布应是均匀的,这意味着检测元件应该比湍流中最小的涡还要小些;仪器的惯性必须低,这样一来,即便对于最迅速的脉动而言,它也可做出瞬时的响应
17、;由于脉动量往往只有主流的百分之几,因此仪器必须充分灵敏,以便可以反应脉动量;仪器必须是稳定的,至少在一个实验的运转期内它的校准参数不应发生明显的变化。传统的测量方法,如热线热膜流速计、毕托管、压电探头、机械流速仪、电磁流速计等自发明以来为流动领域的研究和发展起了极大的促进作用,但是这些测量方法是接触式的,必须把探头插入流场,对流场有较大干扰,影响测量的真实性和可靠性,并且对于一些特殊的流场如高温烟气、喷燃火焰、腐蚀性流体等也不便于进行接触式测量。激光多普勒测速技术(LDV,Laser Doppler Velocimetry)是一种非接触式测量方法,它利用流体中或固体表面的散射粒子对入射激光进
18、行散射,并通过光电探测器探测此散射光的频移,根据其中所包含的速度信息(粒子散射光的频移与粒子速度呈简单线性关系)得到流体或固体表面的运动速度。它可通过控制光束精确地控制被测空间大小,使光束在被测点聚集成为很小的测量区域(仅为千分之几立方毫米):获得分辨率为20100微米的极高的测量精度;而且从原理上讲,LDV响应没有滞后,能跟得上湍流的快速脉动;它还可以实现一维、二维、三维的速度测量;从原理上看LDV输出信号的频率和速度成线性关系,它能覆盖从每秒几毫米到超音速很宽的流速范围,且测量不受压力、温度、密度、粘度等流场参数的影响.总的来说,LDV动态响应快、空间分辨率高、测量范围大,在测量精度和实时
19、性上都具有突出优点。现在LDV已成为科学研究和实际工程中测量固体表面运动速度和复杂流场流动速度的一种有力手段,甚至己经从最初的流速测量领域扩展到风洞速度场测量、边界层流测量、二相流测量,以及喷气过程和燃烧过程的研究。自从1964年第一台激光多普勒测速仪问世以来,国内外学者针对多普勒信号的特殊性进行了大量研究,研制出了各种用于激光多普勒测速的专门仪器,但它们几乎全部采用模拟器件实现。近十年来,随着计算机技术的飞速发展,尤其是数字信号处芯片(DSPs)的出现,人们开始考虑采用数字信号处理的方法对LDV信号进行分析:首先对光电探测器输出的多普勒信号进行预处理,然后通过A/D转换器得到离散的的多普勒信
20、号序列,最后利用DSPs对信号序列进行运算处理,提取多普勒信号频率。这种方法与现有的各种模拟信号处理方法相比具有更好的稳定性和抗干扰性;其系统可以在通用计算机上开发,实现容易,成本低,而且数字信号处理运算可以方便地根据实际情况进行修改(通常只要改变程序,或对寄存器重新加载即可实现);另外,数字信号处理运算单纯地基于加法和乘法,这使得它具有稳定的处理性能。在采用数字信号处理技术的LDV系统中,多普勒信号的处理至关重要。这是因为LDV系统中的光电探测器接收的是粒子散射光,其强度本身就比较微弱,而且信号还受到诸如光路系统、杂散光、光检测器件噪声、散射粒子尺寸和位置分布以及粒子浓度等因素的影响。这就造
21、成了激光多普勒测速系统的光电信号具有信号弱、噪声干扰大的特点,还伴有信号脱落(即信号不连续)现象。并且多普勒信号的频率一般都较高,通常在KHz的量级上,当流速较高时达到几十兆赫兹,甚至上百兆赫兹(如运用于高速风洞的测量)。当运用于湍流流场的测量时,信号频率还会有较大范围的波动。要从质量这么差的高频信号中尽可能地提取我们所需的信息,同时必须满足实时性、精度、测速范围的要求,这对LDV系统的硬件设计和软件编程无疑提出了很高的要求。努力改进LDV系统的光路结构,优化多普勒信号处理方法,将数字信号处理技术运用于多普勒信号的分析处理,将有助于提高LDV测速系统的性能,为相关学科的发展提供强有力的实验技术
22、支持;同时研究多普勒信号的处理方法也具有普遍意义,可以为其它类型信号的分析与处理提供参考和借鉴。1.2 现有LDV的原理和性能比较现有的激光多普勒测速仪种类较多,按照其工作原理可分为频谱分析型、滤波器库型、频率跟踪型和计数型。(1)频谱分析型频谱分析型激光多普勒测速仪是最早出现的LDV之一,其测量对象是多普勒信号的功率谱或与其等价的多普勒频率的概率密度函数。它采用一中心频率可调的窄带带通滤波器匀速扫过所研究的频率范围以分辨输入信号的各种频率分量并进行显示和记录。频谱分析是LDV用于诊断目的时最通用的方法。在不利的条件下,频谱分析法对做初步测量是非常有用的:在稳定流动中,即使非常差的信号质量或者
23、非常不连续的信号也可以实现频谱记录。其工作频率范围很宽,最高可达100MHz。同时它也具有几个主要缺点:因为在窄频带外面的所有信号都去掉了,所以这种方法不能充分地利用有用的信号;要获得由许多粒子信号所构成的可靠频谱需要很长的测量时间,因此频谱分析法不能给出瞬时速度的实时记录;以模拟形式来处理频谱既缓慢又麻烦。(2)滤波器库型滤波器库型激光多普勒测速仪的工作原理与频谱分析型相同,不过滤波器库使用的不是单个滤波器,而是调谐在量程中不同频率上的许多并行滤波器,所以多普勒频谱的建立时间就要快得多。滤波器库法比频谱分析法更有效,因为所有存在的多普勒信号都能同时影响滤波器库的输出。它具有比其他方法好得多的
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