硕士学位论文地面运动目标地震动信号的模拟技术研究.doc
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1、摘 要本文主要研究了地面运动目标地震动信号的模拟技术。针对三种典型战场地面运动目标(人员、车辆、坦克)引起的地震动信号,实现实验室振动台的波形再现。其主要内容分为三大部分,即上位机串行通信软件部分,振动台驱动电路部分,振动台数据采集电路部分。文中首先对地面运动目标引起的地震动信号和振动台的随机振动作了分析,分析表明振动台实验系统准确再现地震动信号须要求两个随机振动统计特性相同;接着,介绍了串行通信并实现了上位机串行通信软件的编制;结合上位机软件设计了下位机接收、数模转换控制的振动台驱动电路,并对功率放大器,振动台作了详细的分析;最后,基于振动台设计了数据采集系统,实现了采集与传输、过零点算法的
2、识别功能。关键词:地震动信号,振动台,串行通信,单片机AbstractThe simulation technology of the Seismic signals which by a target of military interest moving on the ground is mainly discussed in the article. In allusion to three types of representative moving targets, we realize the wave recurrence of vibration test instrument
3、 in the laboratory. It consists of three parts, which are serial communication software on PC, the drive circuit of vibration test instrument, the data acquisition system based on vibration instrument.In this article, the Seismic signals and the random vibration processes of vibration instrument, ha
4、s been analyzed firstly. On the base of this theory, we deduce that the vibration test instrument recur Seismic signals exactly in the laboratory, which need they have a similar statistical characteristic of random vibration. Secondly, we introduce serial communication and program serial communicati
5、on software. Base on the software, we design receive and digital to analogy circuit which drive vibration instrument, and analyze the structure and principle of power amplifier and vibration instrument in detail. Finally, we design data acquisition system based on vibration instrument, which realize
6、 data acquisition and transfers, and target identification based on zero-crossing arithmetic.Keywords: seismic signals, vibration instrument, serial communication, MCU 目 录1 绪论11.1 引言11.2地震动信号模拟振动台技术发展背景21.3 地震动信号模拟实验平台简介31.4 本文的主要工作4本章小结52 地震动信号与振动信号分析62.1 地面运动目标地震动信号62.1.1 地震波分类及其传播特性62.1.2 瑞雷波72.1
7、.3 地面运动目标地震动信号采集82.2 振动台振动信号92.2.1 随机振动信号统计特性分析92.2.2 随机振动控制112.2.3 随机振动信号采集13本章小节143 上位机的串行通信实现153.1 串行数据通信153.1.1 基本概念153.1.2串行通信接口153.1.3 串行通信协议163.2 串行通信软件实现163.2.1 串行通信软件的总体结构163.2.2 串行通信关键技术173.2.3 软件实现18本章小结:204振动台驱动电路软硬件设计214.1 系统设计概要214.1.1 系统设计流程214.1.2 系统设计描述224.2 PC机与下位机通信接口电路234.2.1 PC机
8、串行接口234.2.2 电平转换芯片244.2.3 AT89C51单片机244.2.4 AT89C51串行通信的时钟配置254.3 数模转换电路设计264.3.1 D/A转换器的选型264.3.2 AT89C51与MAX530接口电路274.3.3 信号的低通滤波284.4 系统外围电路设计304.4.1 系统电源设计304.4.2 系统时钟电路及复位电路304.5 电路板制作314.5.1 PCB设计314.5.2 电源线和地线设计324.6 系统软件设计334.6.1 串行通信部分334.6.2 D/A转换部分354.6.3 软件抗干扰部分374.6.4 下位机程序的总体设计384.7 功
9、率放大器384.8 振动台40本章小结:425. 基于振动台的数据采集系统的设计435.1 系统设计435.1.1 硬件部分435.1.2 软件算法部分445.2 测振传感器选型445.3 信号调理电路465.4 模数转换电路475.4.1 A/D转换器选型475.4.2 具有ISP功能的AT89S8252485.4.2.1 AT89S8252的结构功能485.4.2.2 ISP编程495.4.3 AT89S8252与MAX191接口设计495.4.4 AT89S8252与上位机接口515.5 数据采集系统的外围电路设计515.6 数据采集与传输的软件设计525.6.1 数字滤波部分535.6
10、.2 数据采集部分555.6.3 程序总体设计565.7 过零点识别算法575.7.1 过零点识别算法介绍585.7.2 人员、车辆信号的过零数分析585.7.3 过零识别算法实现60本章小结616. 课题前景展望626.1 引言626.2 上位机软件的改进626.3 反馈控制部分626.4 硬件部分636.5 系统扩展63本章小结63结 束 语64致 谢65参 考 文 献661 绪论1.1 引言现代战争已不是传统意义上的作战,而是高科技的、信息化的战争。传统的枪炮、飞机、坦克、军舰、导弹这些有形的“硬性”杀伤武器不能保证战争的胜利。而要在战争中取得主导地位,赢得战争的胜利,还必须掌握敌方的各
11、种情报这个软性杀伤武器。正如拿破仑所说那样,战争的胜负90取决于信息。现代战争中,敌对双方将紧紧围绕战场的“透明度”展开角逐,以此捕捉战机、创造战机和把握战机。从古到今,通过准确获取敌方军事情报而取得战争胜利的战例不胜枚举。如1942年中途岛大海战中,美军设在珍珠港的情报机构截收和破译了日军的两份电报。从而得知日军的意图,美军很快作了相应的兵力部署。结果,美军以极少代价,炸沉了日军的四艘航空母舰和一艘巡洋舰,而且击毁了日军海军航空队的332架飞机。战后,美国太平洋舰队的司令官说:“中途岛作战本质是情报的胜利。”由此可见,信息侦察在现代战争中所占据的重要地位。随着现代科学技术的不断发展,战场信息
12、侦察也正向立体化、精确化、实时化、综合化方向发展。从信息侦察技术的发展轨迹来看,冷兵器时代的情报是分散产生,数量有限,侦察手段少,战争取胜主要靠指挥员的应变能力。热兵器时代情报比较集中,数量大,精确度提高,侦察手段多,地面、海上、空中、太空各种侦察设备组成一个联动化的有机整体。早期的侦察手段局限于侦察兵和特工情报人员进行侦察搜索敌方情报,获取的信息量相对较少;现代高科技的信息侦察使用电子侦察设备和光电侦察设备,利用地面侦察站、海上侦察船、空中侦察飞机、太空侦察卫星等手段,全面详细地查明敌方军事电子装备和武器系统的部署位置、数量、类型、技术性能参数以及军队的部署与调动和军事企图等重要军事情报。若
13、使用侦察兵或特工人员则无法完成这些任务,而使用现代信息侦察手段,其侦察范围广泛,可覆盖敌方整个战区和后方,迅速获得可靠的军事情报,为作战计划和作战行动提供可靠的依据,在战争中会达到“知已知彼,百战不殆”的目的。在陆海空天四维空间侦察中,地面侦察是不可或缺的一维。这是因为地面侦察在复杂的地形物理条件下甚至是严密伪装的情况下仍能充分发挥其作用,而这正是光学侦察、无线电侦察和雷达侦察的盲区。人员、装备等在地面上运动时,必然会发出声响、引起地面震动、使红外辐射发生变化,携带武器的人员或装备还会引起电场、磁场的变化。地面传感器即可通过探测这些物理量的变化来发现与识别运动目标。本课题将围绕地面侦察技术进行
14、,把地面运动目标的地震动信号作为研究对象,在实验室中重现地面运动目标引起的地震动信号。该平台的研究,可加快地面运动目标探测识别技术的研究进程,可以在实验室通过以前采集到的数据随时模拟出运动目标的地震动信号情况,以供研究;同时在军事学科教学当中,为同学们提供了一个完整的、半实物的地面运动目标地震动的仿真实验平台,使得教学更加直观、生动。1.2地震动信号模拟振动台技术发展背景为了满足各种实验研究和教学需求,各行各业都设计了适合自己专业特色的实验仿真平台。其中用于地震动信号模拟的仿真实验平台国内外的研究机构也有一些相应的研究开发。地震动信号模拟实验平台的研究应用非常广。在地震工程、建筑工程、交通工程
15、等领域,地震动信号模拟振动台都是重要试验设备之一。在各种结构模型的抗震试验和重要设备的抗震性能考核试验中,地震动信号模拟振动台可以按照人们的需要,或者模拟地震波的再现,或者进行某种特定的振动,而被试验的结构和设备的反应,经相似换算后,可以作为原型在真实地震下的反应。自1966年日本建成世界上第一台正弦波振动台以来,经过30年的发展,目前世界上已经建成了不少的振动台。1971年前研制的振动台均为单自由度(单轴向)运动系统。1971年后开始研制双轴向运动的系统。1978年后,开始研制3轴向和6自由度系统。到80年代中期后,3轴6自由度地震模拟振动台系统已较为普遍,原来是单轴和双轴的系统也开始向3轴
16、6自由度系统进行改造完善。在控制方式上,1972年以前均采用位移控制,以后逐渐发展到位移、速度和加速度的三参量反馈控制系统,拓宽了系统的使用频带,提高了系统的稳定性。在国内,于1996年8月由中国地震局工程力学所研制成功的大型地震动模拟振动台,是我国自行研制的最大的三向地震模拟振动台,于1997年5月通过国家鉴定。对于振动台控制系统的研究,一般需解决的两个问题:一是使试验台响应信号尽可能地接近振动台的驱动信号;二是保证计算机能够正确记录下所有传感器及振动台在试验过程中的振动信号。在国外,这方面的研究比较多,如:美国SD公司,研制开发的美洲豹振动控制仪系列是一种多通道的数字信号处理器,它能高速获
17、得数据,高速分析和高速产生输出信号。具有振动控制程序(如随机、正弦或冲击)的美洲豹VCS提供了数字式实时闭环振动台控制,诸如产品试验、设计品质认定、可靠性试验应用、原件定义、模拟正弦的闭环控制和振动台系统的瞬间励磁。在国内,由泰司电子公司研制的ZHT-1型综合实验平台,如图1.1所示。 图1.1 ZHT-1型综合实验平台这是一套综合实验平台的产品,配有相应的应用软件,功能较强大。可以实现简谐振动振幅、频率的测量;机械振动固有频率测量;二自由度及多自由度系统的固有频率和主振频率型测量;振动信号的FFT分析等等功能。该平台由压电加速度计,程控电荷放大器,程控应变放大器,并口采集仪,低频扫频功率信号
18、源,笔记本电脑等组成。苏州东菱振动试验仪器公司开发的RVC-2随机振动控制仪,可实现振动实验、冲击实验和信号分析的仪器。该系统包括三大部分:智能接口,数据采集和低通滤波器。该系统能较好的实现正弦、随机、冲击实验控制,具有正弦+随机,随机+随机,扫频驻留以及数据分析功能。控制系统如图1.2所示。 图1.2 RVC-2 随机控制仪诸如此类的控制实验平台,功能比较齐全,有很多值得借鉴的地方,但是它们都有着自己独特的特点,限于一定领域。对于地面运动目标震动信号模拟仿真这一特定领域的研究和教学应用,并不能直接拿来所用,而且有很多功能也是冗余的。针对这种情况,本课题将紧密结合地面运动目标地震动信号的特性,
19、以及在室验室对地震动信号的一些研究需要,研究开发出一套地震动信号模拟仿真实验平台。1.3 地震动信号模拟实验平台简介随着现代电子技术,通信技术,传感技术,信号处理技术,计算机技术等先进技术的飞速发展,开发出一套完整的地震动信号模拟实验平台成为可能。低通滤波器平滑示波器已采集到的信号(存储于PC机中)串口发送D/A转换功率放大器振动台传感器信号采集及实时处理目标分类识别判断LED显示结果外场数据采集下位机接收串口发送PC机接收实现的模拟实验平台的主要功能为:通过上位机的串行通信软件的控制把实际场地中采集到的地震动数据,经计算机串口发送出来,由下位机接收,并实现数模转换、滤波等功能,通过功率放大器
20、,对信号进行放大,以达到激励振动台的目的,激励起来的振动台能够实现现场地震动情况的模拟仿真。振动台起振后,通过测振传感器、数据采集系统,将振动信号采集传输到上位机,或进行信号处理,对目标进行分类判别,并由LED显示出判别结果。系统的结构框图如图1.3所示:图1.3 地震动信号模拟实验平台结构框图1.4 本文的主要工作目前国内外虽然有很多功能非常强大的振动控制实验系统,但他们普遍价格昂贵。附加在价格上的很多功能我们也不能用到,另外所运用的场合也稍有差异,因此我们针对这种情况设计了一套适用于地震动信号模拟仿真的实验平台。本文的主要任务有:1.分析介绍了地面运动目标引起的地震波的产生及传播机理,以及
21、随机振动的一些算法理论,为实验平台的设计提供了一定的理论基础。2.设计了上位机的串行通信软件,实现了数据发送、接收、显示、保存等功能。3.设计了基于AT89C51的数模转换卡,实现了数据的接收,数字信号到模拟信号的转换,去噪等功能,并通过功率放大器,对振动台进行驱动。4.设计了基于振动台的数据采集卡,实现了信号的调理、采集、传输,以及在此基础上实现了人员、车辆的过零点算法识别。本章小结 本章首先对国内外电子侦察技术作了一些简述,引出了课题研究的大背景,接着针对本课题的研究,介绍了国内外模拟振动台和振动控制系统的一些研究情况。然后,概要的介绍了地震动信号实验平台的基本组成,以及实现的功能。在本章
22、的最后,总结了在课题研究中的主要工作。2 地震动信号与振动信号分析本课题所研究的振动台振动系统用于模拟地面运动目标行进时对地表产生的震动情况。震源是人员行走、车辆行驶、坦克行进时对地表产生的激励,该激励引起非刚体的地球介质变形,这一物理变形将在地球内部形成弹性波,并在地球介质中进行传播形成地震波;而振动台振动系统将把地面运动目标引起的地震波动在实验室中再现出来。2.1 地面运动目标地震动信号2.1.1 地震波分类及其传播特性为了较好的分析目标运动的地震动信号特征,应该清楚地震波的种类,以及其在介质层中的传播特性。当地球表面由于激励产生震动时,地球介质层中地震波的传播波型一般有四种: a) 压缩
23、波:又称纵波,P波,由压缩扰动引起。质点的振动方向与波的传播方向相同。波速为:=,其中是剪切模量,是介质的拉梅(Lame)常数,是介质密度。b) 剪切波:又称横波,S波,由剪切扰动引起。质点的振动方向垂直于波的传播方向,波速为=。其中是剪切模量,是介质密度。c) 瑞雷波:瑞雷波是由英国学者Rayleigh于1887年提出的,它是一种在介质的自由界面附近传播的,它的形成与传播,直接与介质的物理特性有关瑞雷波在二维空间传播时,其介质的质点振动图像呈逆时针椭圆形,椭圆的长轴垂直于自由界面,短轴与波的传播方向平行,长轴约为短轴的1.5倍。它的波速比横波略小,约为横波的0.92倍。乐夫面波只有当表层介质
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